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    重庆市万州第二高级中学2021-2022学年高二下学期入学考试物理含解析

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    这是一份重庆市万州第二高级中学2021-2022学年高二下学期入学考试物理含解析,共14页。试卷主要包含了单选题,实验填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    万州二中高2020级高二下期入学考试物理试题(满分100分考试时间75分钟)一、单选题(本题共10小题,共43分。其中1-7题在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的,每题4分;8-10题在每小题给出的四个选项中,多个选项是符合题意的,全部选对得5分,选对但不全得3分,错选、不选不得分。)1. 关于静电场中的电场强度和磁场中的磁感应强度,下列说法正确的是(  )A. 电场强度是矢量,真空中点电荷的电场强度定义式为B. 电场强度的公式,适用于任何静电场C. 磁感应强度B是矢量,其定义式为D. 由磁感应强度公式,磁感应强度的大小与直线电流的大小和受力大小有关【答案】C【解析】【详解】A.电场强度是矢量,其定义式为,公式为点电荷场强的决定式,故A错误;B.电场强度的公式仅适用于匀强电场,故B错误;CD.磁感应强度B是矢量,其定义式为,磁感应强度大小与直线电流无关,只由磁场本身性质决定,选项C正确,D错误。故选C2. 如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在负点电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下列说法正确的是(  )A. 感应电荷在AB两点产生的附加电场B. 静电平衡时导体左端带负电,右端带正电C. 静电平衡时AB两点电势相等D. 闭合开关后,大地上的电子将沿导线移向导体【答案】C【解析】【详解】A.达到静电平衡的导体内部合场强处处为零,即感应电荷在导体内部任一点激发的电场强度与原电场在该点的电场强度等大反向,而此时的原电场是负点电荷形成的,由于A点距负点电荷近,所以应该是选项A错误;B.由于静电感应使得导体的左端带正电,右端带负电,选项B错误;C.静电平衡状态的导体为一等势体,导体上各个位置电势都相等,选项C正确;D.因导体的电势低于大地的电势,则闭合开关后,导体上的电子将沿导线移向大地,选项D错误。故选C3. 有两条长直导线垂直水平纸面放置,交纸面于ab两点,通有大小相等的恒定电流,方向如图.ab的连线水平,cab的中点,d点与c点关于b点对称.已知c点的磁感应强度为B1d点的磁感应强度为B2,则关于a处导线在d点产生磁场的磁感应强度的大小及方向,下列说法中正确的是
     A. B1+B2,方向竖直向下B. B1B2,方向竖直向上C. +B2,方向竖直向上D. B2,方向竖直向下【答案】D【解析】【详解】a处导线在d点的磁感应强度的大小为B,方向竖直向下.根据通电直导线产生的磁场磁感应强度与电流成正比,a处导线在c点的磁感应强度的大小为3B,方向竖直向下.由题,两条长直导线恒定电流大小相等,则得到b处导线在c两点的磁感应强度的大小为3B,根据安培定则得到,方向竖直向下.b处导线在d两点的磁感应强度的大小为3B,根据安培定则得到,方向竖直向上.则根据磁场叠加得联立解得方向竖直向下,故ABC错误,D正确4. 如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线BC分别是电阻R1R2的两端电压与电流的关系图线,若将这两个电阻分别接到该电源上,(  )A. R1接在电源上时,电源的效率低B. R2接在电源上时,电源的效率高C. R1接在电源上时,电源的输出功率大D. R2接在电源上时,电源的输出功率大【答案】D【解析】【详解】当电源的路端电压与电流的关系图线、电阻两端的电压与电流的关系图线画在同一幅U-I图像中时,两线交点的物理意义是该电阻接在该电源两端时的情况选项分析:A、B项,由效率公式 从图像上可以看出,电阻R1接在电源上时,电源的效率高,故ABC、D项,从图像上可以看出电阻R2的阻值等于电源内阻,而电源最大输出功率的条件是:内外电阻相等,所以R2接在电源上时,电源的输出功率大CD故选D【点睛】当电源的路端电压与电流的关系图线、电阻两端的电压与电流的关系图线画在同一幅U-I图像中时,两线交点的物理意义是该电阻接在该电源两端时的情况.5. 如图所示为一质点做简谐运动的振动图像,在0~0.8s时间内,下列说法正确的是(  )
     A. 质点在00.8s时刻具有正向最大速度B. 质点在0.2s时刻具有负向最大加速度C. 00.4s时间内,质点加速度始终指向-x方向不变D. 在0.2~0.4s时间内,加速度方向和速度方向相同【答案】D【解析】【详解】A.质点在00.8s时刻具有负向最大速度,故A错误;B0.2s时刻质点具有正向最大加速度,故B错误;C00.4s时间内,质点加速度始终指向+x方向不变,故C错误;D0.2~0.4s时间内,质点做加速运动,加速度方向和速度方向相同,故D正确。故选D6. 智能手环可以通过其内部的电容式加速度传感器来实现运动步数的测量。某手环中电容式加速度传感器简化示意图如下,其中M极板固定,当手环的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动,R为定值电阻。下列对传感器描述正确的是(  )A. 静止时,电流表示数为零,电容器两极板不带电B. 由静止突然向前加速时,两极板间距变大,电容器的电容增大C. 向前运动过程中突然减速时,电流由ab流过电流表D. 保持向前匀加速运动时,电阻R以恒定功率发热【答案】C【解析】【详解】A.静止时,电流表示数为零,电容器M极板带正电,N极板带负电,故A错误;B.由静止突然向前加速时,两极板间距d变大,根据 ,电容器的电容C减小,故B错误;C.向前运动过程中突然减速时,两极板间距d变小,根据 ,电容器的电容C增大,根据Q增大,所以有充电电流,电流由ab流过电流表,故C正确;D.保持向前匀加速运动时,弹簧的形变量不变,两极板间距d不变,电容C不变,线路中无电流,电阻R不发热,故D错误。故选C7. 两电荷量分别为q1q2的点电荷放在x轴上的OM两点,两电荷连线上各点电势φx变化的关系如图所示,其中AN两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( A. N点的电场强度大小为零B. q1电量小于q2C. NC间场强方向指向x轴正方向D. 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功【答案】D【解析】【详解】Aφ-x图象的斜率等于电场强度E,图线在N点处的斜率都不等于0,则知N点的场强均不为零,故A错误;BC点切线的斜率为零,故C点的场强为零,因此位置在q2右侧,可知q1大于q2,选项B错误;C、由图可知:从NC,电势升高,根据顺着电场线电势降低可知,NC间电场强度方向沿x轴负方向.故C错误;DN→D段中,电势先高升后降低,所以场强方向先沿x轴负方向,后沿x轴正方向,将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功.故D正确。故选D8. 如图所示,直线abcd是处于匀强电场中的两组平行线,MNPQ是它们的交点,四点处的电势分别为φMφNφPφQ,一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则以下说法正确的是(  )A. 直线a位于某一等势面内,φM>φQB. 直线c位于某一等势面内,φM>φNC. 若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D. 若电子由P点运动到Q点,电场力做正功【答案】BD【解析】【详解】AB.电子带负电荷,从MNP做功相等,说明电势差相等,即NP的电势相等,匀强电场中等势线为平行的直线,所以NPMQ分别是两条等势线,从MN,电场力对负电荷做负功,说明MQ为高电势,NP为低电势,所以直线cd都是位于某一等势线内,但是选项A错误,B正确;C.若电子从M点运动到Q点,初末位置电势相等,电场力不做功,选项C错误;D.电子作为负电荷从PQ即从低电势到高电势,电场力做正功,电势能减少,选项D正确。故选BD9. 用两个相同的小量程电流表G,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表,若量程大于,将接入如图甲、乙所示的电路中,闭合电键后,下列有关说法正确的是(  )
     A. G改装成时要并联电阻,并联的电阻小B. 图甲中的指针偏角不相同C. G改装成时要串联电阻,串联的电阻大D. 图乙中的示数相同【答案】AD【解析】【详解】AC.小量程电流表改装成大量程电流表,需要并联一个较小的电阻,不是串联电阻,需要并联的电阻阻值为可得:需要改装的电流表量程越大,需要并联的电阻越小,故并联的电阻小,故A正确,C错误;B.图甲中的并联,表头的电压相等,通过表头的电流相等,则指针偏转角度相同,故B错误;D.图乙中串联,根据串联电路电流强度处处相等可知,的示数相同,故D正确。故选AD10. 如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M的小车,其左侧是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B与水平轨道BC相切,轻弹簧一端固定在C点,另一端自由伸长,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m的物块(可视为质点)从 A 点无初速释放,物块滑行到水平轨道压缩一次弹簧后恰停在 B 点.已知水平轨道动摩擦因数为μ,重力加速度为g,空气阻力忽略不计.关于物块运动过程中,下列说法正确的是(  )A. 小车运动过程的总路程为B. 物块在水平轨道上离B点最远为C. 弹性势能最大值为mgRD. 小车运动过程中的最大速度为【答案】BD【解析】【详解】A.物块从A滑到B的过程中,设运动时间为t,小车向左运动且设运动的路程为s,取水平向右为正方向,根据系统水平动量守恒得:所以:因为物块到达B后,小车还会继续运动,故A项错误.BC.物块在水平轨道上离B点最远时物块与小车速度相同,设为v.并设物块在水平轨道上离B点最远为S,弹性势能最大值为Epm.由动量守恒定律和能量守恒定律得:物块从出发到离B最远时有:物块从出发到最后停止运动时有:解得:B项正确,C项错误.D.物块第一次到达点时小车速度最大,物块下滑过程,以向右为正方向,由动量守恒定律得:由机械能守恒定律得:解得:D项正确.二、实验填空题(本大题共2小题,每空2分,共14分)11. 图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1R2R3R4R5是固定电阻,R6是可变电阻。虚线方框内为换档开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个档位,5个档位为:直流电压1 V档和5 V档,直流电流1 mA档和2.5 mA档,欧姆档为“×100 Ω”.1)图(a)中的B端与______(填)色表笔相连接;2)关于R6的使用,下列说法正确的是_______(填正确答案标号);A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置 B.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置C.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 3)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示。若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为________mA;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________【答案】        ②. C    ③. 1.48mA    ④. 1.1kΩ【解析】【详解】1[1].根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,红表笔与内置电源负极相连,由图示电路图可知,B端与红表笔相连;2[2].由电路图可知,R6只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要实行调节,故C正确,AB错误;3[3][4].若与1连接,则量程为2.5mA,由图示表盘可知,其分度值为0.05mA,读数为1.48mA;选择开关接3时为欧姆档×100Ω挡,读数为:11×100=1100Ω=1.1kΩ12. 某同学用图所示装置来验证动量守恒定律;实验时先让a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下痕迹,重复10次;然后再把b球放在斜槽轨道末端的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置ABCO点的距离,即线段OAOBOC的长度L1L2L3a球、b球质量分别为mamb。回答下列问题:;1)小明先用螺旋测微器测量一个小球的直径,刻度如图所示,读数为________mm2)下列说法正确的是________;A.要求斜槽一定是光滑的且斜槽的末端必须水平B.入射球a每次释放点的高度可以任意调节C.a球和b直径必须相等D.a球、b球质量满足ma>mb3)在本实验中结合图,验证动量守恒的验证式是________。【答案】    ①. 4.223    ②. CD    ③. maL2=maL1+mbL3【解析】【详解】1[1]用螺旋测微器测量小球的直径读数4mm+0.01mm×22.3=4.223mm2[2]A.斜槽不一定是光滑的,但是斜槽的末端必须水平,选项A错误;B.入射球a每次必须从同一点由静止释放,选项B错误;Ca球和b球的直径必须相等,以保证两球正碰,选项C正确;D为了防止入射球a碰后翻天,则a球、b球质量满足ma>mb选项D正确。故选CD3[3]小球在空中的运动时间t相等,如果碰撞过程动量守恒,则有mav0=mavA+mbvB两边同时乘以时间tmav0t=mavAt+mbvBtmaOB=maOA+mbOCmaL2=maL1+mbL3三、解答题(本大题共3小题,共43分。要求用必要的文字和公式表述)13. 如图所示,光滑绝缘斜面,倾角,处于匀强电场中,电场方向平行于斜面向上。质量、电荷量的带电小球,恰能沿斜面匀速下滑()。求:1)小球所受电场力的大小;2)电场强度的大小;3两点间的电势差【答案】1;(2;(3【解析】【详解】1)物体匀速运动代入数据得2)根据代入数据得3)根据代入数据得14. 如图所示,电源电动势E10V,内阻r,闭合开关S后,标有“6V12W”的灯泡恰能正常发光,电动机M的内阻R0,求:1)电源的输出功率P210s内电动机产生的热量Q3)电动机的机械功率。【答案】124W;(240J;(38W【解析】【详解】1)由题意知电源的路端电压为U=6V则电源内电压为UrEU4V总电流为电源的输出功率为PUI24W2)流过灯泡的电流为则流过电动机的电流为IMIIL2A10s内电动机产生的热量为3)电动机的总功率为PUIM12W电动机的机械功率为PPIM2R08W15. 如图所示,质量均为的木块AB,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,其上端O点系一长的细绳,细绳另一端系一质量的小球C.现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球,.求:1AB两木块分离时,ABC的速度大小;2C球摆到竖直轻杆左侧最大高度时与O点的竖直距离d3)当C球达到左侧最高点时,A和杆被锁定不动.C球再次回到最低点时,细绳对C球拉力的大小。【答案】1AB的速度相同大小为C的速度大小为;(2m;(3【解析】【详解】1)当C球第一次摆到最低点时,AB两木块分离,此刻AB速度相等,设AB速度大小为C球速度大小为ABC系统水平方向动量守恒有ABC系统机械能守恒有联立得AB分离时,AB的速度相同大小为C的速度大小为2C球摆到竖直轻杆左侧最大高度时,AC共速设为AC系统水平方向上动量守恒有AC系统机械能守恒有得此时C球与0点的竖直距离3A和杆被锁定后C球的速度发生突变由机械能守恒得整理得 

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