湖南省雅礼教育集团2023-2024学年高二下学期物理期中考试试题

试卷更新日期:2024-05-11 类型:期中考试

一、单选题(本题共6小题,每小题4分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)

  • 1. 下列说法正确的是(    ).
    A、由于安地力可以做功,故洛伦兹力也可以做功 B、通电导线放入磁场中,安培力越大,说明此处磁感应强度越大 C、洛伦兹力一定不做功 D、回路中只要有导线切割磁感线,则磁通量一定会发生变化
  • 2. 如图所示,质量为m的滑块沿倾角为θ的固定斜面向上滑动,经过时间t1 , 速度为零并又开始下滑,经过时间t2回到斜面底端,滑块在运动过程中受到的摩擦力大小始终为Ff , 重力加速度为g . 在整个运动过程中,下列说法正确的是(    ).

    A、重力对滑块的总冲量为mg(t1+t2)sinθ B、支持力对滑块的总冲量为mg(t1+t2)cosθ C、合外力的冲量为0 D、摩擦力的总冲量为Ff(t1+t2)
  • 3. 图(a)为一列放在t=2s时的波形图,图(b)为媒质是平衡位置在x=1.5m处的质点P的振动图像,下列说法正确的是(    ).

    (a)                        (b)

    A、波沿x轴正向传播 B、波在媒介中的传播速度为2m/s C、t=7s时,P运动到波谷位置 D、2s的时间内,P沿传播方向运动了1m
  • 4. 如图所示是LC振荡电路和通过点P的电流随时间变化的规律.若把流过点P向右的电流方向规定为正方向,则下列说法正确的是(    ).

    A、0t1时间内,电容器放电,电场能增大 B、若仅增大线圈的自感系数,振荡频率增大 C、若仅增大电容器极板间距,振荡频率减小 D、t3t4时间内,电容器C的上极板带正电
  • 5. 水平架设的三根绝像直流输电线缆彼此平行,某时刻电源方向如图所示,电缆线M在最上方,两根电缆线P、Q在下方,且位于同一水平高度处,PQM为等腰三角形,mQ=mPO点是PQ连线的中点,电缆线上的M点、P点、Q点在同一竖直平面内,忽略地磁场,下列说法正确的是(    ).

    A、输电线缆MP相互吸引 B、输电线缆M所受安培力的方向竖直向下 C、输电线缆MO点处产生的磁场方向竖直向下 D、O点处的磁场方向沿水平方向由Q指向P
  • 6. 如图,理想变压器原、副线圈总匝数相同,滑动触头P1初始位置在副线圆正中间,输入端接入电压有效值恒定的交变电源.定值电阻R1的阻值为R , 滑动变阻器R2的最大阻值为9R , 滑片P2初始位置在最右端.理想电压表V的示数为U , 理想电流表A的示数为I . 下列说法正确的是( ).

    A、保持P1位置不变,P2向左缓慢滑动的过程中,I减小,U不变 B、保持P1位置不变,P2向左缓慢滑动的过程中,R1消耗的功率增大 C、保持P2位置不变,P1向下缓慢滑动的过程中,I减小,U增大 D、保持P2位置不变,P1向下缓慢滑动的过程中,R1消耗的功率减小

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

  • 7. 如图所示,木块B与水平面间的摩擦不计,子弹A沿水平方向射入木块并在极短时间内相对于木块静止下来,然后木块压缩弹簧至弹簧最短.将子弹射入木块到刚相对于木块静止的过程称为Ⅰ,此后木块压缩弹簧的过程称为Ⅱ,则( ).

    A、过程Ⅰ中,子弹和木块所组成的系统机械能不守恒,动量守恒 B、过程Ⅰ中,子弹和木块所组成的系统机械使不守恒,动量也不守恒 C、过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量也守恒 D、过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量不守恒
  • 8.  如图所示,在等边三棱镜截面ABC内,有一束单色光从空气射向其边界上的E点,已知该单色光入射方向与三棱镜边界AB的夹角θ=30° , 该单色光在三棱镜中的传播光线与底边BC平行。则下列说法中正确的是(  )

    A、该单色光从空气进入棱镜后频率变小 B、该单色光在介质中的折射率为3 C、该单色光在AC边界不会发生全反射 D、若将该单色光换成频率更大的单色光仍然从E点以相同的入射角入射,则从AC面上射出时的出射点将会沿AC向下移
  • 9. 如图所示,足够长的光滑三角形绝缘槽固定在水平面上,与水平面的夹角分别为αβ(α>β) , 加垂直于纸面向里的磁场,分别将质量相等,带等量正、负电荷的小球a、b依次从两斜面的顶端由静止释放,关于两球在槽上运动的说法正确的是(    ).

    A、在槽上,a、b两球都做匀加速直线运动,且aa>ab B、a、b两球沿槽运动的最大速度为vavb , 则va>vb C、a、b两球沿直槽运动的最大位移为sasb , 则sa<sb D、a、b两球沿槽运动的时间为tatb , 则ta>tb
  • 10. 如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直于纸面的匀强磁场b(未画出),两个用同种导线绕制的单匝闭合正方形线框1和2,其边长分别为L1L2 , 且满足L1=2L2 , 两线框的下边缘距磁场上边界的高度均为h , 现使两线框由静止开始释放,最后两线框均落到地面上.两线框在空中运动时,线框平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,不计空气阻力,下列说法正确的是( ).

    A、若线框1、2刚进入磁场时的加速度大小分别为a1a2 , 则a1>a2 B、若线框1、2落地时的速度大小分别为v1v2 , 则v1=v2 C、若线框1、2在运动过程中产生的热量分别为Q1Q2 , 则Q1>Q2 D、若线框1、2在运动过程中通过线框横截面的电荷量分别为q1q2 , 则q1>q2

三、实验题(每空2分,共计16分)

  • 11. 某探究小组用图甲所示的实验装置测量重力加速度.铁架台上固定看光电门,让直径为d的小球从a处由静止开始自由下落,小球球心正好通过光电门.现测得小球由a下落到b的时间为t , 用刻度只调得ab间的高度为h . 现保持光电门b位置不变,将小球释放点a缓慢移动到不同位置,测得多组ht数值,画出htt变化的图线为直线,如图丙所示,直线的斜率为k , 则:

    (1)、用游标卡尺测量小球直径时,游标卡尺的读数如图乙所示,则小球的直径为cm.
    (2)、由htt图线可求得当地重力加速度大小为g= . (用题中字母表示)
    (3)、若某次测得小球由a下落到b的时间间隔为t1 , 则可知此次小球经过光电门b时的速度大小为 . (用题中字母表示)
  • 12. 某兴趣小组对研究手机电池产生兴趣,利用手边器材,先从测量电池组的电动势和内阻开始研究.如图1所示的实验原理图,已知电池组的电动势约为3V , 内阻约2Ω . 现提供的器材如下:

    图1         图2

    A.电池组

    B.电压表V1(量程010V

    C.电压表V2(量程03V

    D.电阻箱R(0999.9Ω)

    E.定值电阻R1=2.0Ω

    F.定值电阻R2=100Ω

    G.开关和导线若干

    (1)、如图1所示,要尽可能精确测量电源的电动势和内阻,电压表V应选择(选填“B”或“C”);定值电阻R0应选择(选填“E”或“F”).
    (2)、改变电阻箱的阻值R , 记录对应电压表的读数U , 作出的1U1R图像如图2所示,图线与横、纵坐标轴的截距分别为ba , 定值电阻的阻值用R0表示,则可得该电池组的电动势为 , 内阻为 . (用字母表示)
    (3)、调节电阻箱阻值从零开始逐渐变大的过程中,电阻箱的功率如何变化 . (选填“变大”“变小”“先变大后变小”“先变小后变大”)

四、解答题(13题10分,14题14分,15题16分,共40分)

  • 13. 静止在水平地面上可视为质点的两小物块A、B的质量分别为mA=1.0kgmB=4.0kg . 两者之间有一被压缩的轻质微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=2.0m , 如图所示.某时刻将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,A沿着与墙壁垂直的方向运动,恰好不会与墙壁发生碰撞.A、B与地面之间的动摩擦因数为μ=0.4 , 取g=10m/s2 . 求:

    (1)、弹简释放后A获得的速度大小vA
    (2)、弹簧释放后B获得的速度大小vB
    (3)、弹簧释放前储存的弹性势能Ep
  • 14.  如图所示,宽度L=0.5m的平行光滑金属导轨(足够长)固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T。一根质量为m=0.5kg的导体棒MN放在导轨上,两导轨之间的导体棒的电阻为r=0.5Ω , 导轨的电阻可忽略不计。现用一垂直于导体棒的水平恒力F=2N使导体棒由静止开始运动,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直且接触良好,经过t=2s后撤去外力(此时导体棒已达到最大速度)。空气阻力可忽略不计,求:

    (1)、导体棒运动过程最大速度vm
    (2)、从开始运动到t=2s过程中导体棒通过的位移x
    (3)、整个运动过程中电阻R上产生的焦耳热Q
  • 15. 如图所示,地形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场,aa'bb'cc'dd'为磁场边界线,四条边界线相互平行,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B , 区域Ⅱ的磁感应强度大小为33B , 矩形区域的长度足够长,磁场宽度及bb'cc'之间的距离相同.某种带正电的粒子从aa'上的O1处以大小不同的速度,滑与O1aα=30°角进入磁场(不计粒子所受重力),当粒子的速度小于某一值时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间均为t0;当速度为v0时,粒子垂直bb'进入无场区域,最终从dd'上的A点射出.求:

    (1)、粒子的比荷qm
    (2)、磁场区域Ⅰ的宽度L
    (3)、出射点A偏离入射点O1竖直方向的距离y