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    2023-2024学年安徽省滁州中学高二(上)期末测试物理试卷(含解析)
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    2023-2024学年安徽省滁州中学高二(上)期末测试物理试卷(含解析)

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    这是一份2023-2024学年安徽省滁州中学高二(上)期末测试物理试卷(含解析),共17页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    1.法国科学家巴斯德曾言:“机遇只偏爱有准备的头脑”,翻开科学史的书页,曾有一位科学家深信电磁间有联系,并坚持研究,最终于1820年发现电流磁效应,请问这位科学家是( )
    A. 安培⋅法国B. 奥斯特⋅丹麦C. 欧姆⋅德国D. 麦克斯韦⋅英国
    2.下列说法正确的是( )
    A. 由公式R=UI可知,导体的电阻与导体两端的电压成正比,与导体的电流成反比
    B. 由公式C=QU可知,电容器的电容与其所带的电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
    C. 由公式E=Fq可知,电场强度的大小与试探电荷所受电场力成正比,与试探电荷的带电量成反比
    D. 由公式R=ρlS可知,同一材料制成的金属导体的电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比
    3.如图所示为理想变压器,原线圈的匝数为100匝,上下两个副线圈的匝数分别为10匝和20匝,L1为“3V,1W”的小灯泡,L2为“6V,4W”的小灯泡,当原线圈接上交变电压时,L1、L2都正常发光,那么原线圈中的电流为( )
    A. 13AB. 15AC. 16AD. 130A
    4.电流传感器在电路中相当于电流表,可以用来研究自感现象。在如图所示的实验电路中,L是自感线圈,其自感系数足够大,而直流电阻值小于灯泡D的阻值,电流传感器的电阻可以忽略不计。在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在某一时刻断开开关S。下列表示电流传感器记录的电流随时间变化情况的图像中,可能正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    5.如图所示,有一块均匀的长方体样品,在上下两端加上1V的电压时,测得通过样品的电流是1A,在左右两端加上同样的1V电压时,测得通过样品的电流是4A,则长方体的高与长之比AA1:AB等于( )
    A. 1B. 2C. 4D. 8
    6.自1957年苏联成功发射首颗人造卫星以来,截至2023年10月底,全球有近9500个航天器在轨工作,而这其中90%的发电比例都来源于太阳能电池,因此太阳能电池为人类探索浩瀚星空插上了一双强劲的“翅膀”。如图所示,曲线I为某太阳能电池在一定光照强度下路端电压U和电流I的关系图像,直线II是某定值电阻的U−I图像,M为曲线I和直线II的交点,M点坐标为1,1。过M点作曲线I的切线,分别与坐标轴相交于0,2、2,0。现将该电池和定值电阻组成闭合回路,保持上述光照强度照射时,下列计算式正确的是( )
    A. 电池的电动势为E=2V
    B. 此时电池的内阻为r=22Ω=1Ω
    C. 电源的输出功率为P=1.5×1W=1.5W
    D. 电源的效率为η=11.5×100%≈66.67%
    7.在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的“花瓣”形线框,磁场方向垂直于线框平面,a、c两点接一直流电源,电流方向如图所示。已知abc边受到的安培力大小为F,则整个线框所受安培力大小为( )
    A. 32FB. 43FC. 54FD. 65F
    8.如图所示,直线CD沿竖直方向,CD的右方存在垂直纸面向外的匀强磁场,左方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B。一粒子源位于CD上的a点,能沿图示方向发射不同速率、质量为m、重力可忽略、电荷量为+q的同种粒子,所有粒子均能经过CD上的b点从右侧磁场进入左侧磁场,已知ab=L,则粒子的速度可能是( )
    A. qBL2mB. qBL3mC. qBL6mD. qBL12m
    9.如图所示,在倾角为θ(sinθ=0.6)的粗糙斜面上,质量为2m的滑块b和质量为m的滑块a通过轻弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于原长状态;质量为2m的滑块c以初速度v0沿ab连线向下匀速运动,并与滑块b发生弹性碰撞,碰撞之后立即移走c。在滑块a左侧的斜面上某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当滑块a以非零速度v1与挡板发生正碰后,立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,滑块a与挡板的碰撞时间极短,碰后滑块a的速度大小不变,但方向相反,所有滑块与斜面之间的动摩擦因数均为0.75,则a与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值可能是( )
    A. 13mv02B. 23mv02C. 32mv02D. 3mv02
    二、多选题:本大题共2小题,共10分。
    10.如图所示,下列过程中始终有感应电流产生的有哪些(图中线圈均为闭合金属线圈)( )
    A. 甲图,线圈从位置A平移到位置BB. 乙图,线圈从位置A旋转到位置B
    C. 丙图,磁铁从上端A降落到下端BD. 丁图,导线从左侧A旋转到右侧B
    11.如图,足够长的两平行光滑金属导轨EF、GH水平放置,导轨中间分布有磁感应强度为1T、间距为1m的匀强磁场,磁场边界为倒置的正弦曲线。一粗细均匀的导体棒以4m/s的速度从ab位置向右匀速滑动,定值电阻R的阻值为1Ω,导体棒接入回路的电阻也为1Ω,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,电压表为理想电压表且示数恒定,导轨电阻不计,下列说法正确的是( )
    A. 理想电压表的示数为2VB. 导体棒运动到cd位置时,有电流流过R
    C. 导体棒上的热功率为1WD. 流经R的最大电流为1A
    三、实验题:本大题共2小题,共16分。
    12.碰撞的恢复系数为e=v2−v1v10−v20,其中v10和v20分别是碰撞前两物体的速度v10>v20,v1和v2分别是碰撞后两物体的速度v1≤v2。若e=1则为弹性碰撞;e<1则为非弹性碰撞。某同学利用验证动量守恒定律的装置测量两球碰撞的恢复系数,使用半径相等的小球1和2,且小球1的质量大于小球2的质量。安装装置,做测量前的准备,并记下重垂线所指的位置O。
    I.不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用圆把小球的所有落点圈在里面,圆尽量小,其圆心就是小球落点的平均位置。
    II.把小球2放在斜槽前端边缘处的B点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,分别标出碰撞后两小球落点的平均位置。
    III.用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,依次用OM、OP、ON表示。
    (1)三个落地点距O点的距离OM、OP、ON中与所用的小球质量无关的是_______;
    (2)若测量量ON与OM的长度之比等于小球1与小球2的质量之比,则当满足下列_______表达式时,可说明碰撞过程动量守恒;
    A.ON=2OP B.OP=2OM C.ON=2OM
    (3)本实验也可用测量量OM、OP、ON来表示恢复系数e,则此时e=_______,当e越接近1时,碰撞越接近弹性碰撞。
    13.某同学利用如图甲所示的电路测量电源的电动势E和内阻r。图中定值电阻和电流表内阻阻值之和为R1,操作步骤如下:
    I.断开开关S,将电阻箱阻值调到最大
    II.闭合开关S,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表的示数I
    III.选适当的坐标系,描点画出图乙,根据图像和其它条件求出电源的电动势E和内阻r
    请完成下列填空:
    (1)物理量I、E、r、R、R1之间的关系式是:_____。
    (2)为了直观地得到I与R的关系,该同学以电阻箱的阻值R为横轴,则图乙坐标系的纵轴y应取_____(填物理量的符号)。
    (3)图乙中图像横、纵截距分别为−a、b。根据(2)选取的y轴,由图乙可求得电源的电动势E=_____,内阻r=_____。
    (4)电阻箱在此实验中起的主要作用有:_____(答出一点即可)。
    四、计算题:本大题共3小题,共38分。
    14.如图所示,间距为L=1m的足够长的光滑金属导轨倾斜放置,倾角为30°,导轨上cd以下区域存在垂直于导轨平面向外的磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场。一质量为m=1kg的金属棒ab从磁场区域上方某位置由静止开始自由下落,进入磁场区域时恰好做匀速运动。设金属棒ab运动时与导轨充分接触,接入回路的电阻为R=4Ω,不计导轨电阻,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。求:
    (1)金属棒在磁场中运动时感应电流的大小;
    (2)从初始位置到磁场边界cd,重力沿导轨平面的分力对金属棒的冲量的大小。
    15.如图,两个定值电阻的阻值分别为R和13R,直流电源的内阻为16R,平行板电容器两极板水平放置,板间距离为d,极板长为2d,极板间存在方向水平向外的匀强磁场,质量为m、带电量为−q的小球以初速度v沿水平方向从电容器下板左侧边缘进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容器上板右侧边缘离开电容器。此过程中,小球未与极板发生碰撞,重力加速度大小为g,忽略空气阻力。
    (1)求直流电源的电动势E的大小;
    (2)求磁场的磁感应强度B的大小。
    16.电阻不计的平行金属导轨ACD与EFGH如图所示放置,AC与EF段水平且粗糙,CD与GH段倾斜且光滑,C、F、G连接处接触良好,CD与GH与水平面成θ角,空间中存在匀强磁场,磁感应强度为B=1T,方向竖直向上,倾斜导轨间距为L=1m,水平导轨间距为2L,金属棒ab、cd质量相等,均为m=1kg,接入回路的电阻均为R=0.5Ω,两金属棒间用轻质绝缘细线相连,中间跨过一个理想定滑轮,两金属棒运动时与导轨充分接触,两金属棒始终垂直于导轨且始终不会与滑轮相碰,金属导轨足够长,不计导轨电阻,不计空气阻力,g=10m/s2,sinθ=0.6,现将两金属棒由静止释放,释放瞬间ab棒与cd棒的加速度均为1m/s2。
    (1)求cd棒与导轨间的动摩擦因数的大小;
    (2)求两金属棒的速度的最大值;
    (3)假设金属棒ab沿倾斜导轨下滑s=2518m时达到最大速度,求由静止释放至达到最大速度所用的时间。
    答案和解析
    1.【答案】B
    【解析】B
    【详解】发现电流磁效应的科学家是丹麦物理学家奥斯特。
    故选B。
    2.【答案】D
    【解析】D
    【详解】A.因电阻是导体本身的一种性质,只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关,与导体两端的电压和通过的电流无关,故A错误;
    B.电容器的电容由电容器本身决定,与其所带电荷量、两极板间的电压无关,故B错误;
    C.电场强度的大小由电场本身的性质决定,与试探电荷受到的电场力和试探电荷的带电量无关,故C错误;
    D.根据电阻的决定式 R=ρlS 可知,同一材料制成的金属导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比,故D正确。
    故选D。
    3.【答案】C
    【解析】C
    【详解】根据电流与线圈匝数的关系可知
    n1I1=n2I2+n3I3
    其中
    n1=100 , n2=10 , n3=20 , I2=13A , I3=23A
    可得
    I1=16A
    故选C。
    4.【答案】A
    【解析】A
    【详解】闭合S瞬间,线圈中产生自感电动势阻碍电流增加,则线圈相当于断路,此时通过电流传感器的电流最大;随线圈阻碍作用的减小,通过线圈的电流逐渐变大,通过电流传感器的电流逐渐减小,电路稳定后,外电路电阻不变,外电压不变,通过电流传感器的电流不变;因为线圈的直流电阻值小于灯泡D的阻值,稳定后,通过线圈的电流大于通过电流传感器的电流。在中间某一时刻断开开关S,由于自感现象,电感线圈阻碍电流减小,原来通过线圈L的电流此时从左向右流过电流传感器,与原来方向相反,且逐渐减小。
    故选A。
    5.【答案】B
    【解析】B
    【详解】根据题意,由电阻定律可得,接上下端时导体电阻为
    R上下=ρAA1AD⋅AB
    接左右端时导体电阻为
    R左右=ρABAA1⋅AD
    由欧姆定律 R=UI 有
    R上下=4R左右
    则有
    R上下R左右=ρAA1AD⋅ABρABAA1⋅AD=AA1AB2=4
    解得
    AA1AB=2
    故选B。
    6.【答案】D
    【解析】D
    【详解】A.根据闭合电路欧姆定律
    U=E−Ir
    由题图可得 I=0 时, U=1.5V
    可得电池的电动势为
    E=1.5V
    故A错误;
    B.根据两图线交点可知此时闭合回路的路端电压 U=1V ,电流为 I=1A ,由
    U=E−Ir
    解得此时电池的内阻为
    r=E−UI=1.5−11Ω=0.5Ω
    注意内阻并不等于曲线I在M点切线的斜率绝对值,故B错误;
    C.此回路电源的输出功率为
    P=UI=1×1W=1W
    故C错误;
    D.此回路电源的效率为
    η=UE=11.5×100%≈66.67%
    故D正确;
    故选D。
    【评析】本题考查了闭合电路欧姆定律与图像的综合问题。注意当电源的内阻不恒定时,即电源的 U−I 图像为曲线时,其图像的切线的斜率绝对值不等于电源的内阻。
    7.【答案】D
    【解析】D
    【详解】根据题图,由电阻定律 R=ρlS 可知另一边的阻值为 ab 边的5倍,结合并联电路分流规律可知,通过另一边的电流为 ab 边的 15 ,由 F=BIL 知另一边受到的安培力大小为 15F ,方向与 F 相同,因此整个线框所受安培力大小为
    F合=F+15F=65F
    故选D。
    8.【答案】B
    【解析】B
    【详解】由题意可知,粒子能从右侧磁场进入左侧磁场,粒子可能在两个磁场间做多次的运动。画出可能的粒子轨迹如图所示
    由于粒子从b点右侧磁场进入左侧磁场,粒子在 ab 间做匀速圆周运动产生的圆弧数量必为奇数个,且根据几何关系可知,圆弧对应的圆心角均为60°,根据几何关系可得粒子运动的半径为
    n⋅2Rsin30∘=L ( n=1 ,3,5…)
    根据洛伦兹力充当向心力可得
    qvB=mv2R
    联立解得
    v=qBLnm ( n=1 ,3,5…)
    结合选项可知,当 n=3 时
    v=qBL3m
    故选B。
    9.【答案】A
    【解析】A
    【详解】由于滑块c与滑块b质量相等,两者发生弹性正碰,则碰撞后b与c交换速度,c速度为零,b以速度 v0 向下运动。由于滑块c开始向下匀速运动,即其重力沿斜面向下的分力恰好与滑动摩擦力平衡,则有
    2mgsinθ=μ⋅2mgcsθ
    解得
    sinθ=μcsθ
    由于所有滑块与斜面之间的动摩擦因数均相等,可知,所有滑块向下运动过程中,重力沿斜面向下的分力恰好与滑动摩擦力平衡,则a、b、轻弹簧组成的系统在沿斜面向下运动过程中,此系统总机械能始终为 mv02 ,c与滑b碰撞后b向下先做加速度增大的减速运动,a向下先做加速度增大的加速运动,a、b系统动量守恒,若在a与b动量相同时,a与挡板碰撞,碰撞后a的速度大小不变,但方向相反,则碰撞后a与b动量等大反向,a、b的总动量为零。假设碰撞后a与b动量守恒定律,可知,两者速度能同时减至零,此时弹簧的弹性势能最大,根据上述可知,最大值为
    Epl=mv02
    若a与挡板碰撞时,b的速度趋近于 v0 ,a的速度趋近于零,则a与挡板碰撞后,当a、b速度相同时弹簧的弹性势能最大,设共同速度趋近于v,以沿斜面向下为正方向,根据动量守恒定律有
    2mv0=2m+mv
    解得
    v=23v0
    此速度是a、b共速时所能趋近的最大速度,此情况的最大的弹性势能趋近于
    Ep2=12⋅2mv02−122m+mv2
    解得
    Ep2=13mv02
    考虑到a以非零速度与挡板碰撞后沿斜面向上,此时a所受摩擦力沿斜面向下,故系统机械能有损耗,则弹簧弹性势能的最大值一定小于 mv02 ,可知,a与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值是 13mv02 。
    故选A。
    10.【答案】BCD
    【解析】BCD
    【详解】A.甲图,线圈从位置A平移到位置B,穿过线圈的磁通量一直未发生变化,始终无感应电流产生,故A错误;
    B.乙图,线圈从位置A旋转到位置B,穿过线圈的磁通量一直在发生变化,始终有感应电流产生,故B正确;
    C.丙图,磁铁从上端A降落到下端B,穿过线圈的磁通量一直在发生变化,始终有感应电流产生,故C正确;
    D.丁图,导线从左侧A旋转到右侧B,穿过线圈的磁通量一直在发生变化,始终有感应电流产生,故D正确。
    故选BCD。
    11.【答案】BC
    【解析】BC
    【详解】AD.体棒切割磁感线时,产生的最大感应电动势
    Em=BLv=1×1×4V=4V
    由闭合电路欧姆定律可知,流经电阻R的电流最大值为
    Im=EmR+r=41+1A=2A
    因磁场边界为正弦曲线,故产生的感应电流按正弦规律变化,由于二极管的单向导电性,回路中的电流随时间变化规律如下图所示
    设电流的有效值为I,根据有效值的定义可得
    12×Im 22R′T=I2R′T
    可得流经电阻R的电流有效值为
    I=Im2=22A=1A
    可得理想电压表示数为
    U=IR=1×1V=1V
    故AD错误;
    B.导体棒运动到cd位置时,由右手定则判断,导体棒上的感应电动势方向由d到c,二极管正向通过,有电流流过电阻R,故B正确;
    C.导体棒中的有效电流为 1A ,由焦耳定律可得导体棒上热功率为
    P=I2r=12×1W=1W
    故C正确。
    故选BC。
    12.【答案】 OP B ON−OMOP
    【详解】本实验是通过平抛运动的规律求解小球碰撞前后的速度,在平抛运动中,初速度
    v=xt , t= 2hg
    下落高度h一定,则下落时间t一定,设小球1碰撞前瞬时速度为 v0 ,碰撞后瞬间小球1、2的速度分别为 v1 、 v2 。则有
    v0=OPt , v1=OMt , v2=ONt
    (1)[1]位置P是小球1在无碰撞情况下的落点,其水平位移
    OP=v0 2hg
    初速度 v0 与小球质量无关,故 OP 的长度与小球质量无关。 OM 、 ON 分别是小球1与小球2碰撞后的平抛运动的水平位移,因小球1与小球2碰撞后速度与小球质量有关,故 OM 、 ON 的长度就与小球质量有关。
    (2)[2]ON与OM的长度之比等于小球1与小球2的质量之比,若两球碰撞过程动量守恒,则有
    ONOM⋅mv0=ONOM⋅mv1+mv2
    化简得
    OP=2OM
    可知当满足此式,说明碰撞过程动量守恒,故选B。
    (3)[3]由本题介绍的恢复系数定义可知,恢复系数的表达式为
    e=v2−v1v0−0=ON−OMOP

    【解析】详细解答和解析过程见答案
    13.【答案】 E=IR+R1+r 1I ab a−R1 实现多次测量
    【详解】(1)[1]由闭合电路的欧姆定律有 E=IR+R1+r
    (2)[2]从图乙可知图线是一次线性函数关系。根据(1)的表达式变形得到的关系式是
    1I=1ER+R1+rE
    所以电阻箱的阻值R为横轴,坐标系的纵轴y应取 1I ;
    (3)[3][4]从(2)得到的函数关系式的斜率和纵截距有
    1E=ba
    R1+rE=b
    联立解得
    E=ab
    r=a−R1
    (4)[5]电阻箱可以实现多次测量。

    【解析】详细解答和解析过程见答案
    14.【答案】(1) 5A ;(2) 20N⋅s
    【详解】(1)金属棒在进入磁场前做自由落体运动,进入磁场后做匀速运动,则金属棒在磁场中切割磁感线运动时安培力与其重力分力平衡,即
    F安=mgsinθ
    解得
    F安=5N

    F安=BIL
    解得
    I=5A
    (2)设金属棒在磁场中匀速运动的速度为 v ,感应电动势
    E=BLv
    感应电流
    I=ER
    解得
    v=20m/s

    I1=mv=20N⋅s
    【评析】根据题意分析清楚金属棒的运动过程是解题的前提,应用动生电动势、平衡条件可以解题。

    【解析】详细解答和解析过程见答案
    15.【答案】1) 3mgd2q ;(2) 2mv5qd
    【详解】(1)小球在电磁场中做匀速圆周运动,则电场力与重力平衡,由此可得
    E1q=mg U=E1d
    根据闭合欧姆定律可得
    U=ERR+13R+16R
    联立解得
    E=3mgd2q
    (2)设粒子在电磁场中做圆周运动的半径为 r ,运动轨迹如图所示
    根据几何关系
    r−d2+2d2=r2
    解得
    r=52d
    粒子受到的洛伦兹力提供向心力,则
    qvB=mv2r
    解得
    B=2mv5qd

    【解析】详细解答和解析过程见答案
    16.【答案】(1)0.4;(2) 2518m/s ;(3) 4318s
    【详解】(1)释放瞬间,对金属棒ab、cd,由牛顿第二定律分别可得
    mgsinθ−T=ma
    T−μmg=ma
    联立解得
    μ=0.4
    (2)释放后,由楞次定律可知,整个回路中电流沿逆时针方向(俯视),经分析,当两金属棒加速度为0时速度最大,设最大速度为 vm ,此时:对ab棒,由平衡条件有
    BILcsθ+mgsinθ−T=0
    对cd棒,由平衡条件有
    T−μmg−BI⋅2L=0
    整个回路中感应电动势为
    E=B⋅2Lvm−BLvmcsθ
    由闭合电路欧姆定律可得
    I=E2R
    联立解得
    vm=2518m/s
    (3)设金属棒由静止释放至最大速度所需时间为t,对ab棒,取沿斜面向下为正方向,由动量定理有
    mgsinθ⋅t+BILcsθ⋅t−IT=mvm−0
    对cd棒,取向右为正方向,由动量定理有
    IT−μmgt−BI⋅2Lt=mvm−0
    同时
    q=It , I=E2R , E=ΔΦt , ΔΦ=B⋅2Ls−BLscsθ
    联立解得
    t=4318s

    【解析】详细解答和解析过程见答案
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