湖南省长沙市第一名校2023-2024学年高二上学期第二次阶段性检测(12月)物理试题

试卷更新日期:2024-01-04 类型:月考试卷

一、单选题(本题共6小题,每小题4分,共24分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)

  • 1.  物理学的发展离不开科学家们的贡献,他们的发现和研究成果对生活生产产生了很大的影响。下列符合物理学史的是(  )
    A、库仑通过油滴实验精确测定了元电荷e的数值 B、奥斯特发现了电磁感应现象,法拉第发现了电流的磁效应 C、通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似,安培由此受到启发提出分子电流假说 D、牛顿提出了万有引力定律,并通过实验精确测量了引力常量G的数值
  • 2.  下列关于磁场的相关判断和描述正确的是(  )

      

    A、甲图中通电导线受力是通过电场发生的 B、乙图表明条形磁铁的磁感线从N极出发,到S极终止 C、丙图中导线通电后,其正下方小磁针的N极向纸面内旋转不符合物理事实 D、丁图中环形导线通电后,轴心位置小磁针的N极向纸面内旋转不符合物理事实
  • 3.  一潜水员自水下目测站立于船头的观察者距水面高为h1 , 而观察者目测潜水员距水面深h2 , 则(  )
    A、潜水员实际深度大于h2 , 观察者实际高度大于h1 B、潜水员实际深度小于h2 , 观察者实际高度小于h1 C、潜水员实际深度大于h2 , 观察者实际高度小于h1 D、潜水员实际深度小于h2 , 观察者实际高度大于h1
  • 4.  甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中传播,波源位于x=0处的甲波沿x轴正方向传播,波源位于x=12m处的乙波沿x轴负方向传播,t=0时刻两列波的波形图如图所示。已知甲、乙波速都为v=8m/s , 下列说法正确的是(    )

    A、甲、乙两列波不能发生稳定的干涉 B、t=0时刻,x=2mx=10m处的两质点振动方向相同 C、两列波叠加后,x=5m处为振动减弱点 D、t=0.5s时刻,x=5m处的质点第一次到达y=9cm
  • 5.  如图所示,长为d、质量为m的细金属杆ab用长为L的两根细线悬挂后,恰好与水平光滑的平行金属导轨接触,平行金属导轨间距也为d,导轨平面处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。闭合开关S后,细金属杆ab向右摆起,悬线的最大偏角为θ。重力加速度为g,则闭合开关的短时间内通过细金属杆ab的电荷量为(  )

    A、mBL2gL1-cosθ B、mBdgL1-cosθ C、mBd2gL1-cosθ D、mBd2gLsinθ
  • 6.  现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动,如图甲所示,纸面内存在上、下宽度均为L的匀强电场与匀强磁场,匀强电场竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为B。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的a点由静止释放,运动到磁场的下边界的b点时正好与下边界相切。若把电场下移至磁场所在区域,如图乙所示,重新让粒子从上边界c点由静止释放,经过一段时间粒子第一次到达最低点d,下列说法不正确的是(  )

      

    A、匀强电场的场强大小为E=B2qL2m B、a、b两点之间的距离为5L C、粒子在d点的速度大小为BqLm D、粒子从c点到d点的竖直位移为23L

二、多选题(本大题共4小题,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

  • 7.  电磁感应现象的发现具有极其重大的划时代的历史意义,它为人类大规模利用电能,继而进入电气化时代奠定了理论基础。关于法拉第“磁生电”实验说法正确的是(  )

    A、闭合开关时电流计指针偏转,断开开关时电流计指针发生偏转 B、保持滑动变阻器滑片位置不变,将A通电螺线管下端插入或抽出B螺线管中时,电流计指针偏转方向相反 C、保持滑动变阻器滑片位置不变,将条形磁体插入螺线管中静止不动时,电流计指针稳定且示数不为零 D、保持A通电螺线管位置不变,左右移动滑动变阻器滑片,B螺线管中产生不同方向的感应电流
  • 8.  如图所示,在条形磁铁S极附近悬挂一个线圈,线圈与水平磁铁位于同一平面内。当线圈中通以图示方向的电流时,将会出现的现象是(  )

    A、线圈向左摆动 B、线圈向右摆动 C、从上往下看,线圈顺时针转动 D、从上往下看,线圈逆时针转动
  • 9.  如图所示,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件。 下列说法正确的是(  )

    A、甲图如果加速电压减小,那么粒子最终的最大动能不会变化 B、乙图可通过增加匀强磁场的磁感应强度来增大电源电动势 C、丙图可以判断出带电粒子的电性,粒子只能从左侧沿直线匀速通过速度选择器 D、丁图中产生霍尔效应时,稳定时一定是D侧面电势高
  • 10.  如图所示,由金属丝制作而成的轻弹簧上端焊接在天花板上,下端悬挂质量为m的绝缘小物块,系统处于静止状态,此时弹簧伸长了x1;给轻弹簧通电后,系统再次平衡,弹簧依然处于拉伸状态,其形变量为x2。弹簧的形变始终在弹性限度内,已知重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

      

    A、轻弹簧的劲度系数为mgx2 B、两次形变量关系是x1>x2 C、通电后磁场力大小为x1x2x1mg D、若弹簧中电流继续变大,平衡时弹簧的形变量一定变小

三、实验题(本大题共2小题,每空2分,共16分)

  • 11.  多用电表的原理及使用。
    (1)、如图是多用电表内部结构示意图,通过选择开关分别与1、2、3、4、5、6相连,以改变电路结构,分别成为电流表、电压表和欧姆表,下列说法正确的是____

        

    A、选择开关接2时的量程比接1时量程小,选择开关接6时量程比接5时量程大 B、测量某二极管的正向电阻时,应使表笔A接二极管的正极 C、用多用电表的欧姆挡测导体的电阻时,如果两手同时分别接触两表笔的金属杆,则测量值偏小 D、用多用电表的欧姆挡测电阻时,若指针偏转角度很小,则应换倍率更大的挡进行测量
    (2)、某同学发现如图1所示的实验电路不能正常工作,为排查电路故障,闭合开关S后,他用多用电表测量各点间的电压Uab=Ubc=Uce=0Uef=6V。得到已知只有一处故障。为进一步判断电路故障的性质,他断开开关S后,将选择开关置于电阻挡的×1挡,分别将红黑表笔接ce端时,指针指在如图2所示的位置,则该电阻为Ω , 他将红黑表笔接ef端时,指针(填“几乎不偏转”或“偏转很大”),因此电路故障为

      

  • 12.  在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图1),并选用缝间距为d的双缝屏。毛玻璃屏与双缝屏间的距离为L。接通电源使光源正常工作,发出白光。

      

    (1)、若取下红色滤光片,其他实验条件不变,则在目镜中____。
    A、可观察到明暗相间的白条纹 B、可观察到彩色条纹 C、观察不到干涉条纹
    (2)、若实验中在像屏上得到的干涉图样如图2所示,毛玻璃屏上的分划板刻线在图2中A、B位置时,游标卡尺的读数分别为x1x2 , 且有x1<x2 , 则入射的单色光波长的计算表达式为λ=。分划板刻线在某条明条纹位置时游标卡尺如图3所示,则其读数为cm。
    (3)、如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图4所示,则在这种情况下测量干涉条纹的间距Δx时,真实值测量值。(填大于“小于”或“等于”)

四、计算题(本大题共3小题,13题12分,14题12分,15题16分,共40分)

  • 13. 如图所示是一个折射率为n的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中A=C=90B=60。现有一条光线从AB面上图示位置垂直入射到棱镜内,若光线恰好在BC边发生全反射后,从CD边射出。求:

    (1)、画出光路图(不考虑光线入射AB、CD界面时的反射光线)
    (2)、该透明介质的折射率n;
    (3)、光线射出棱镜时折射角的正弦值。
  • 14.  如图所示,足够大的光滑水平面上静止放有三个小滑块A、B、C(均视为质点),A、B用细线连接且A、B间夹有压缩的水平轻弹簧(弹簧在弹性限度内),弹簧的左端与A连接,右端与B不粘连,C的右侧有一固定的竖直挡板。现将细线烧断,B以速率v离开弹簧后与C发生碰撞。已知A、B的质量分别为5m和3m,B与C、C与墙壁之间的碰撞均为弹性碰撞,A、B、C始终在一条直线上。

    (1)、求B以速率v离开弹簧时A的速度大小;
    (2)、若C的质量为3m,求在B返回后压缩弹簧的过程中弹簧的最大弹性势能Epm
    (3)、为使B与C第一次碰撞后,B与弹簧,B与C均不再发生相互作用,求C的质量M应满足的条件。
  • 15.  如图所示,abc是边长为2L的正三角形挡板,内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0(未知),bc的中点P处有一条狭缝可以允许粒子穿过。 OP中间有一个加速电场,加速电压为UCP=U0。一个质量为m、带电量为+q的粒子从O点静止出发,穿过狭缝P后沿Pa方向进入磁场区域,它与边界abc经过两次弹性碰撞(电荷不转移)后又垂直于挡板bc返回P。不计粒子重力,求:

    (1)、磁感应强度B0的值;
    (2)、调节磁感应强度为B,使得粒子仍能垂直于挡板bc返回P,试求B的取值;
    (3)、假定粒子在磁场B0中做圆周运动的周期为T0 , 那么在(2)的条件下,求粒子从进入磁场到垂直挡板bc返回P所用的时间的最大值tmax和最小值tmin
    (4)、撤去挡板ab和ac,仅保留下挡板bc,磁场充满bc边界的上方,粒子与挡板的碰撞是非弹性的,每次碰撞后的速度大小变为碰撞前的0.6倍,为使粒子刚好到达b点,需将磁感应强度的大小改为B,求B与B0之间的关系。