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    江苏省常州市第一中学2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题
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    江苏省常州市第一中学2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题

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    这是一份江苏省常州市第一中学2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题,共13页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    (时间:75分钟页数:共6页满分100分)
    一、选择题:本大题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项最符合题意.
    1.电磁波在日常生活和生产中已经被大量应用了,下面正确的是( )
    A.机场、车站用来检查旅客行李包的透视仪是利用X射线的穿透本领
    B.银行的验钞机和家用电器的遥控器发出的光都是紫外线
    C.微波炉能快速加热食物是利用红外线具有显著的热效应
    D.手机通话使用的微波,波长比可见光短
    2.下列说法正确的是( )
    A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体
    B.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
    C.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于水表面存在表面张力的缘故
    D.当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水膜具有表面张力的缘故
    3.以下四幅图所示的实验中,下列说法正确的是( )
    A.图(a)通电后小磁针将会发生偏转,说明了电流周围存在磁场
    B.图(b)电键闭合后电流计的指针将会发生偏转,说明了回路产生了感应电流
    C.图(c)闭合电键后金属棒会在导轨上运动,说明了回路产生了感应电流
    D.图(d)电键闭合后线框会转动,说明了磁场对电流可以产生力的作用
    4.某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。在实验中,下列哪些操作不是必需的( )
    A.用橡胶塞密封注射器的下端B.用游标卡尺测量柱塞的直径
    C.读取压力表上显示的气压值D.读取刻度尺上显示的空气柱长度
    5.将多用电表的选择开关置于欧姆挡,然后进行欧姆调零。如图所示,将一光敏电阻连在多用电表两表笔之间,用光照射光敏电阻时表针的偏角为θ,现用手掌挡住部分光线,表针的偏角为θ',则可判断( )
    A.θ'=θB.θ'<θ
    C.θ'>θD.不能确定θ和θ'的关系
    6.如图所示,在a、b、c三处垂直纸面放置三根长直通电导线,a、b、c是等边三角形的三个顶点,电流大小相等,a处电流在三角形中心O点的磁感应强度大小为B,则下列说法中正确的是( )
    A.O处磁感应强度大小为2B,方向垂直ab连线向上
    B.O处磁感应强度大小为2B,方向平行ab连线向左
    C.c处的通电导线受到的安培力方向垂直ab连线向上
    D.c处的通电导线受到的安培力方向垂直ab连线向下
    7.矩形线圈绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动。若轴线右侧没有磁场(磁场具有理想边界),如图所示。设abcda方向为感应电流的正方向。从图示位置开始一个周期内线圈感应电流随时间变化的图像中,正确的是( )
    B.
    C.D.
    8.1831年10月28日,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机,它是人类历史上的第一台发电机。如图所示为圆盘发电机的示意图,铜盘安装在水平的铜轴上,圆盘处于水平向右的匀强磁场中,两块铜片C、D分别与铜轴和铜盘的边缘接触,圆盘以恒定的角速度转动时,原线圈M中会有恒定的电流产生,副线圈N与原线圈M共用一根铁芯。当电流从灵敏电流计G的左端流入,指针就会向左偏转,反之右偏,当圆盘按图示方向转动时,下列说法正确的是( )

    A.铜片C处的电势高于铜片D处的电势
    B.圆盘刚开始转动的瞬间,灵敏电流计G的指针向右偏转
    C.圆盘匀速转动时,灵敏电流计的指针向左偏转
    D.圆盘减速转动时,灵敏电流计G的指针向右偏转
    9.一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中虚线所示,ab为半圆,ac、bd与直径ab共线,ac间的距离等于半圆的半径。一束质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为( )
    A.7πm6qBB.5πm4qBC.4πm3qBD.3πm2qB
    10.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数之比n1:n2=1:5,定值电阻R1=R3=10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω,图中电表均为理想电表。原线圈输入如图乙所示的交变电流,其电流有效值不随负载变化。在滑动变阻器接入电路的电阻由50Ω减小到0的过程中( )

    A.电流表的示数为42AB.通过R1的电流不变
    C.电压表的示数减小D.R2和R3的总功率先增大后减小
    11.如图所示,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d、设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是( )
    A.若磁感应强度B=mvqd,则发射出的粒子到达荧光屏的最短时间为πd2v
    B.若磁感应强度B=mvqd,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为πdv
    C.若磁感应强度B=mv2qd,则荧光屏上形成的亮线长度为23d
    D.若磁感应强度B=mv2qd,则荧光屏上形成的亮线长度为(15+3)d
    二、非选择题:本题共5小题,共56分.其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须写出数值和单位。
    12.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,
    (1)该实验中的理想化假设是( )
    A.将油膜看成单分子层油膜
    B.不考虑各油酸分子间的间隙
    C.不考虑各油酸分子间的相互作用力
    D.将油酸分子看成球形
    (2)实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精溶液的作用是( )
    A.可使油酸和痱子粉之间形成清晰的边界轮廓
    B.对油酸溶液起到稀释作用
    C.有助于测量一滴油酸的体积
    D.有助于油酸的颜色更透明便于识别
    (3)现将1mL的纯油酸配制成5000mL的油酸酒精溶液,用注射器测得1mL溶液为80滴,再滴入1滴这样的溶液到准备好的浅盘中,描出的油膜轮廓如图所示,每格边长时0.5cm,由此估算出油酸分子的直径为A.7×10−8m
    B.4×10−9m
    C.7×10−10m
    D.2×10−10m
    (4)某老师为本实验配制油酸酒精溶液,实验室配备的器材有:面积为0.22m2的蒸发皿、滴管、量筒(50滴溶液滴入量筒体积约为1毫升)、纯油酸和无水酒精若干。已知分子直径数量级为10-10m,则该老师配制的油酸酒精溶液浓度(油酸与油酸酒精溶液的体积比)至多为 ‰(保留两位有效数字)。
    13.(9分)如图所示,理想变压器原线圈中输入电压U1=3300V ,副线圈两端电压U2为220V,输出端连有完全相同的两个灯泡L1和L2,绕过铁芯的导线所接的电压表V的示数U=2V .求:
    (1)原线圈n1等于多少匝?
    (2)当开关S断开时,电流表A2的示数I2=5A .则电流表A1的示数I1为多少?
    (3)在(3)情况下,当开关S闭合时,电流表A1的示数I1'等于多少?
    14.(9分)实施乡村振兴策略,是党的十九大作出的重大决策部署。如图所示是某乡村排水管道的侧面剖视图,井盖上的泻水孔因故堵塞,井盖与管口间密封良好但不粘连。暴雨期间,水位迅速上涨,该井盖可能会不断跳跃。设井盖质量为m=60.0kg,圆柱形竖直井内水面面积为S=0.300m2,图示时刻水面与井盖之间的距离为h=2.06m,井内密封有压强刚好等于大气压强p0=1.01×105Pa的空气(可视为理想气体),温度始终不变,重力加速度取g=10m/s2。
    (1)求密闭空气的压强为多大时井盖刚好被顶起;
    (2)求从图示位置起,水面上涨多高后井盖会被顶起;
    (3)若井盖第一次被顶起后又迅速落回,井盖与管口的密封性被破坏,求井盖被顶起前后井中空气质量之比。
    15.(12分)如图1所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,其质量为m,电阻为R。在金属线框的下方有一匀强磁场区域,PQ和P´Q´是该匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直。现金属线框由距PQ某一高度处从静止开始下落,经时间t0后刚好到达PQ边缘,速度为v0,假设线框所受的空气阻力恒定。图2是金属线框由静止开始下落到完全穿过匀强磁场区域过程中的速度—时间图像。试求:
    (1)金属线框由静止开始下落到完全穿过匀强磁场区域的总位移;
    (2)金属线框在进入匀强磁场区域过程中流过其横截面的电荷量;
    (3)金属线框在整个下落过程中所产生的焦耳热。
    16.(14分)在高度为H的竖直区域内分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向左;磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。在该区域上方的某点A,将质量为m、电荷量为+q的小球,以某一初速度水平抛出,小球恰好在该区域做直线运动。已知重力加速度为g。
    (1)求小球平抛的初速度v0;
    (2)若电场强度大小为E,求A点距该区域上边界的高度h;
    (3)若令该小球所带电荷量为-q,以相同的初速度将其水平抛出,小球离开该区域时,速度方向竖直向下,求小球穿越该区域的时间。
    高二物理期中考试参考答案:
    1.A
    【详解】A.机场、车站用来检查旅客行李包的透视仪是利用X射线的穿透本领,故A正确;
    B.遥控器采用的是红外线不是紫外线,故B错误;
    C.微观炉是利用了微波的频率与水的频率相接近,从而使水振动而发热的,故C错误;
    D.手机通话使用的无线电波,其波长要大于可见光,故D错误。
    故选A。
    2.C
    【详解】A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒仍然是晶体,选项A错误;
    B.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能要增加,选项B错误;
    C.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于水表面存在表面张力的缘故,选项C正确;
    D.当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水和玻璃板间存在引力,不是由于水膜具有表面张力的缘故,故D错误。
    故选C。
    3.D
    【详解】A.图(a)通电后,通电导线在小磁针位置处产生的磁场方向水平向左,小磁针不会发生偏转,故A错误;
    B.图(b)电键闭合后,导体棒没有切割磁感线,回路中不会产生感应电流,电流计的指针不会发生偏转,故B错误;
    C.图(c)闭合电键后金属棒会在导轨上运动,说明了通电导体在磁场中会受到磁场力的作用,故C错误;
    D.图(d)电键闭合后线框会转动,说明了磁场对电流可以产生力的作用,故D正确。
    故选D。
    4.B
    【详解】A.实验目的是探究气体的等温变化,所以需要保证注射器内气体质量不变,故需要用橡胶塞密封注射器的下端,防止漏气,故A正确,不符合题意;
    BD.探究气体的等温变化需要测量气体的体积,但注射器的横截面积不变,所以注射器内气体的体积与空气柱的长度成正比,所以直接从注射器的刻度上读出空气柱的长度即可,即活塞的直径不是必需测量的,故B错误,符合题意,D正确,不符合题意;
    C.气体的等温变化,是探究压强变化与体积变化的关系,所以从压强计上读取气体压强是必需的,故C正确,不符合题意。
    故选B。
    5.B
    【详解】光敏电阻的阻值随光照强度的增强而减小,开始有光照射,光敏电阻较小,当用手掌挡住部分光线,光敏电阻的阻值增大,则电流变小,则电流表指针偏转角度变小,故ACD错误B正确。
    故选B。
    6.C
    【详解】AB.如图,根据右手定则结合平面几何知识可知Bb与Ba的夹角为120°,所以二者的合成大小为B,与Bc同向,所以O处磁感应强度为2B,方向平行ab连线向右,AB错误。
    CD.根据右手定则结合平面几何知识,可知a、b导线在c点出产生的磁感应强度B′b与B′a的夹角为60°,大小相等,则二者合磁场的方向水平向右,根据左手定则可判断知c导线所受安培力方向垂直ab连线向上,C正确,D错误。
    故选C。
    7.A
    【详解】从题图示位置开始,在0~T4时间内,磁通量减小,原磁场方向向里,由楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场方向向里,产生的感应电流的方向为abcda,即与电流规定的正方向相同,且产生的感应电流的大小随时间按正弦规律变化,有
    i=BSωRsinωt
    在T4~T2时间内,磁通量增大,原磁场方向向里,由楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场方向向外,因线圈的位置也发生了变化,所以产生的感应电流的方向还是abcda,即与电流规定的正方向相同,结合题中选项可知,A正确,BCD错误。
    故选A。
    8.D
    【详解】A.从左向右看,铜盘沿逆顺时针方向转动,由右手定则可知内部电流从铜片D流向铜片C,所以铜片C处的电势高于铜片D处的电势,故A正确;
    A.圆盘刚开始转动的瞬间,电动势大小增大,与之相连的原线圈M中的电流增大,根据楞次定律可知副线圈N中产生顺时针方向的感应电流(俯视看),电流从灵敏电流计G的左端接线柱流入,故电流计G的指针向左偏转,故B错误;
    C.铜盘按图示方向匀速转动,会在原线圈M中产生大小方向均不变的恒定电流,与之同一铁芯的副线圈N中磁通量没有变化,故不产生感应电流,电流计G的指针不偏转,故C错误;
    D.铜盘按图示方向减速转动时,电动势方向不变,大小减小,与之相连的原线圈M中的电流减小,根据楞次定律可知副线圈N中产生逆时针方向的感应电流(俯视看),电流从灵敏电流计G的右端接线柱流入,故电流计G的指针向右偏转,故D正确。
    故选AD。
    9.C
    【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运动
    qBv=mv2r, T=2πrv
    可得粒子在磁场中的周期
    T=2πmqB
    粒子在磁场中运动的时间
    t=θ2π⋅T=θmqB
    则粒子在磁场中运动的时间与速度无关,轨迹对应的圆心角越大,运动时间越长;过c点做半圆的切线交于e点,如图所示
    由图可知,粒子从e点离开时,轨迹对应的圆心角最大,在磁场中运动时间最长;由图中几何关系可知,此时轨迹对应的最大圆心角为
    θmax=240°
    则粒子在磁场中运动的最长时间为
    tmax=240°360°T=23×2πmqB=4πm3qB
    故选C。
    10.C
    【详解】A.有图像乙可得
    822RT2+622RT2=I2RT
    解得
    I=5A
    即电流表的示数为5A,故A错误;
    BC.因为原线圈输入的交流电流有效值不随负载变化,所以副线圈电流保持不变;在滑动变阻器的阻值减小的过程中,负载总电阻减小,所以电压表示数减小,通过R1的电流也减小,故B错误,C正确;
    D.由
    In1=I'n2
    可得
    I'=1A
    通过R2的电流
    I2=I'R1R1+R2+R3
    R2和R3的总功率
    P=I22R2+R3=I'2R12R12R2+R3+R2+R3+2R1
    所以当
    R1=R2+R3
    时,即R2=0时,P最大,所以在R2由50Ω减小到0的过程中,P一直增大,故D错误。
    故选C。
    11.D
    【详解】A.根据
    qvB=mv2R
    由题可知,运动的轨道半径
    R=d
    最短时间时,恰好弦长最短,打到P点的正左方,根据几何关系,偏转的圆心角为π3,因此运动时间为
    t=Rθv=πd3v
    A错误;
    B.由几何关系可知,打到MN板上最长时间恰好运动了34个周期,轨迹如下图所示
    因此时间差
    Δt=(3π2−π3)dv=7πd6v
    B错误;
    CD.若磁感应强度
    B=mv2qd
    则轨道半径
    R=2d
    最高点D到P的距离恰好等于圆的直径,因此P点上方长度
    L1=(4d)2−d2=15d
    而最低点轨迹恰好与MN相切,如图
    则P点下方长度
    L2=(2d)2−d2=3d
    因此荧光屏上形成的亮线长度为
    L=L1+L2=(15+3)d
    C错误,D正确。
    故选D。
    12.(1)ABD (2)B (3)C(4)1.1
    【详解】(1)计算分子直径是根据体积与面积之比,所以需将油膜看成单分子层油膜,不考虑各油酸分子间的间隙,将油酸分子看成球形,故选ABD;
    实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精溶液的作用是对油酸起到稀释作用,酒精稀释油酸是为了进一步减小油酸的面密度,使油酸分子尽可能的少在竖直方向上重叠,更能保证其形成单层分子油膜,也就是为了减小系统误差;故选B。
    (3)根据题意1滴油酸酒精溶液中含有的纯油酸体积为V=15000mL×180
    油膜轮廓的面积为S=0.5×0.5×10−4m2×140=3.5×10−3m2
    故油酸分子直径为d=VS=7×10−10m
    故选C;
    (4)根据题意可知,形成的油膜的面积不能超过蒸发皿的面积,当油膜面积等于蒸发皿的面积时此时油酸浓度最大,一滴油酸的体积为
    V=dS=10-10m×0.22m2=2.2×10-11m3
    一滴酒精油酸溶液的体积为
    V0=150cm3=2×10−8m3
    因此油酸的浓度为
    VV0=1.1%
    13.(1)1650匝;(2)13 A;(3)23 A
    【详解】(1)输入电压U1=3300V,电压表V的示数U=2V由电压与变压器匝数的关系可得U1U=n1n
    解得n1=1650匝
    (2)当开关S断开时,有U1I1=U2I2
    解得I1=13A
    (3)当开关S闭合时,有R1=U2I2=44Ω
    当开关S闭合时,设副线圈总电阻为R′,有R′=12R1=22Ω
    副线圈中总电流为I′2=U2R′=10A
    由U1I1′=U2I2′
    解得I′1=23A
    14.(1)1.03×105Pa;(2)0.04m;(3)103101
    【详解】(1)设密闭空气的压强为p时井盖刚好被顶起,则对井盖由平衡条件可得
    pS=p0S+mg
    解得p=1.03×105Pa。
    (2)设从题图所示位置起,水面上涨x后井盖会被顶起,根据玻意耳定律可得
    p0ℎS=p(ℎ−x)S
    解得x=0.04m。
    (3)若井盖被顶起前封闭空气等温膨胀至压强为p0时的体积为V′,则根据玻意耳定律可得
    pV=p0V′
    井盖被顶起后井中空气的压强变为p0,体积为V,所以井盖被顶起前后井中空气的质量之比为
    mm′=V′V=pp0=103101
    15.(1)3.62v0t0;(2)v0mRt0R;(3)Q=2.775mv02
    【详解】(1)由v−t图像得:线框进入磁场前s1=0.5v0t0
    线框匀速进入磁场过程s2=v0t0
    线框在磁场内匀加速运动s3=12×v0+1.8v0×2.8t0−2t0=1.12v0t0
    线框穿出磁场和进入磁场位移相等s4=s2=v0t0
    所以s总=s1+s2+s3+s4=3.62v0t0
    (2)线框刚进入磁场时作匀速运动F安+f=mgB2l2v0R+f=mgl=v0t0
    线框进入磁场前做匀加速运动mg−f=ma
    又a=v0t0
    联立解得B=mRt0v0t02
    金属线框在进入匀强磁场区域过程中流过其横截面的电荷量q=It=Blv0Rt0=v0mRt0R
    (3)全过程用动能定理(mg−f)s总−Q=12m(1.3v0)2−0
    解得金属线框在整个下落过程中所产生的焦耳热Q=2.775mv02
    16.(1) v0=mgqB;(2) ℎ=E22gB2;(3) t=BHE−m2gBEq2
    【详解】(1)设小球进入复合场时,速度方向与水平方向成θ,分析小球的受力,有
    qvBcsθ=mg,v=v0csθ
    解得v0=mgqB
    (2)小球从A点抛出,进入复合场,由动能定理mgℎ=12mv2−12mv02
    又由(1)知(mg)2+(qE)2=(qvB)2
    解得ℎ=E22gB2
    (3)设某时刻小球经某处时速度为v,将其正交分解为vx、vy,则小球受力如图,
    在水平方向上,由动量定理∑(qE−qvyB)⋅Δt=0−mv0
    即BqH−Eqt=mv0
    解得t=BHE−m2gBEq2
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