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    2023-2024学年广东省汕头市金山中学高二(上)期中考试物理试卷(含解析)

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    这是一份2023-2024学年广东省汕头市金山中学高二(上)期中考试物理试卷(含解析),共13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.野外高压输电线受到雷击的可能性很大,所以在三条输电线上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,这个稀疏的金属“网”所起的作用是( )
    A. 防止输电线脱落B. 增加输电线的强度
    C. 把高压线屏蔽起来,使其免遭雷击D. 防止输电线漏电
    2.小灯泡的电流I随所加电压U变化如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线。下列说法错误的是( )
    A. 随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大
    B. 对应P点,小灯泡的电阻为R=U1I2
    C. 在电路中灯泡L两端的电压为U1时,跟灯泡串联的电阻R两端的电压为I1R
    D. 对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积
    3.近年来,纺织服装作为汕头“三新两特一大”产业中的特色产业之一,已经形成了完整的产业链,织布是其中重要的一环。现代纺纱织布采用的是静电技术,即利用高压静电场使单纤维两端带异种电荷,在电场力作用下使纤维伸直、平行排列和凝聚的纺纱工艺。如图所示为其电场分布简图,下列说法正确的是( )
    A. 虚线可能是等势线
    B. 电场强度ECC. 在C点静止释放一电子,它将在电场力作用下沿着虚线CD运动
    D. 负电荷在C点的电势能大于其在A点的电势能
    4.如图所示为一台电压力锅,它结合了高压锅和电饭锅的优点,省时省电、安全性高。当电压力锅内部气压过大或温度过高时,发热器都会停止工作。图乙中S1为过压保护开关,S2为过热保护开关,压强过大时开关S1自动断开,温度过高时开关S2自动断开。图乙表示S1、S2和锅内发热器的连接情况,其中符合上述工作要求的是( )
    A. B.
    C. D.
    5.如图所示,虚线a、b、c、d、e是电场中的一组竖直等差等势面,实线是一带负电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N、P、Q分别为运动轨迹与等势面的交点,下列判断正确的是
    ( )
    A. 图中等势面a的电势最高
    B. 粒子在电场中做变加速运动
    C. 粒子经过Q点时的动能大于经过P点时的动能
    D. 粒子在M点的电势能比在Q点的大
    6.“内海湾,坐轮渡,吹海风,赏日落”现在已经是很多游客来汕头必打卡的项目之一。如图所示,通常在轮船的船舷和码头的岸边一般都固定有橡胶轮胎,轮船驶向码头停靠时与码头发生碰撞,对于这些轮胎的作用,下列说法正确的是( )
    A. 减小轮船与码头碰撞过程中所受的冲量B. 减小轮船与码头碰撞过程中动量的变化量
    C. 减小轮船与码头碰撞时受到的作用力D. 增大轮船与码头碰撞时受到的作用力
    7.如图1所示是示波管的原理图,它由电子枪、偏转电极(XX′和YY′),荧光屏组成、管内抽成真空,给电子枪通电后,如果在偏转电极XX′和YY′上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O点,在那里产生一个亮斑.若在偏转极板YY′上加如图2所示的电压,而偏转极板XX′不加电压,则在示波器荧光屏上看到的图象可能是图中的( )
    A. B. C. D.
    二、多选题(本大题共5小题,共28分)
    8.四个相同的小量程电流表(表头)分别改装成两个电流表A1、A2和两个电压表V1、V2。已知电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大于V2的量程,改装好后把它们按图所示接法连入电路,则( )
    A. 电流表A1的读数大于电流表A2的读数
    B. 电流表A1指针的偏转角小于电流表A2指针的偏转角
    C. 电压表V1的读数小于电压表V2的读数
    D. 电压表V1指针的偏转角等于电压表V2指针的偏转角
    9.一个T型电路如图所示,电路中的电阻R1=60 Ω,R2=30 Ω,R3=60 Ω。另有一测试电源,电源电压为80 V,内阻忽略不计。则( )
    A. 当cd端短路时,ab之间的等效电阻是80 Ω
    B. 当ab端短路时,cd之间的等效电阻是80 Ω
    C. 当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为40 V
    D. 当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为40 V
    10.目前智能化手机基本均有运动步数计数功能。该功能主要是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图所示,电容M极板固定,N极板可运动,当手机的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器的描述正确的是( )
    A. 无论是运动还是静止,电容器两极板都带电
    B. 保持向前匀减速运动时,电路中存在恒定电流
    C. 由静止突然向后加速,电流由b向a流过电流表
    D. 由向前运动突然停下,电流由a向b流过电流表
    11.如图所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触。现解除对弹簧的锁定,对A、B与弹簧组成的系统分析正确的是( )
    A. 在A离开挡板前,A、B与弹簧组成的系统动量守恒
    B. 在A离开挡板后,A、B与弹簧组成的系统机械能守恒
    C. 在A离开挡板后,A、B与弹簧组成的系统动量守恒
    D. 在A离开挡板后的运动过程,弹簧弹性势能最大时A、B速度相等
    12.如图所示,一匀强电场E大小未知、方向水平向右。两根长度均为L的绝缘轻绳分别将小球M和N悬挂在电场中,悬点均为O。两小球质量均为m、带等量异号电荷,电荷量大小均为q(q>0)。平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为θ=45°。若仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡。已知静电力常量为k,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
    A. M带正电荷B. N带正电荷C. q=L mgkD. q=3L mgk
    三、实验题(本大题共2小题,共16分)
    13.在测定一根粗细均匀金属丝的电阻率的实验中,经过粗略测量金属丝电阻约为12Ω。现实验室提供了下列可选用的器材:
    A.电流表A1(量程为0∼300mA,内阻约为1Ω)
    B.电压表V1(量程为0∼3.0V,内阻约为3kΩ)
    C.电压表V2(量程为0∼15.0V,内阻约为5kΩ)
    D.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
    E.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
    F.电源E(电压为4V) G。开关、导线若干
    (1)为了尽可能提高测量准确度电压表应选_______;滑动变阻器应选_______。(均填器材前面的字母)
    (2)用螺旋测微器测量其直径,由图可知其直径为______ mm。
    (3)若本实验中,测得金属丝的长度为L,直径为D,电阻为Rx,则该金属丝的电阻率的计算式为ρ=_______。
    14.多用电表可以用来测电压、测电流、测电阻、检验二极管的导电性能,还可以探究故障电路。
    (1)关于多用电表的使用,下列操作正确的是_____;
    A.测电压时,图甲连接方式红、黑表笔接法正确
    B.测电流时,应按图乙连接方式测量
    C.测电阻时,可以按图丙连接方式测量
    D.测二极管的反向电阻时,应按图丁连接方式测量
    (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,他用多用电表测量各点间的电压,得到Uab=Ubc=Uce=0,Uef=6V。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_________。
    四、计算题(本大题共2小题,共28分)
    15.某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型。多个质量m=1kg的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力。开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力F,推动滑块1以0.4m/s的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间极短,碰撞结束后瞬间两滑块一起滑动。
    求∶
    (1)关于滑块1与滑块2的碰撞过程,碰撞过程中损失的能量为多少?
    (2)若滑块1与滑块2的碰撞时间为0.02s,滑块2受到滑块1的平均冲力的大小?
    16.下图为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形,所有电子均能从CD边离开,已知电子的质量为m,电量为e,不计电子所受重力。
    (1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子在匀强电场I内运动经历的时间;
    (2)在该区域位置坐标为(14L,L)的位置静止释放电子,求电子离开ABCD区域时的位置坐标;
    (3)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置坐标x、y间满足什么关系?
    (4)在(3)问中得到的释放点静止释放电子,求电子离开D处时的最小动能。
    答案和解析
    1.【答案】C
    【解析】外高压输电线在三条输电线的上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,起到静电屏蔽的作用;把高压线屏蔽起来,免遭雷击。
    故选C。
    2.【答案】C
    【解析】A.根据欧姆定律R=UI可知I−U图线上的点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,由数学知识可知,随着所加电压的增大,图线上的点与原点连线的斜率减小,小灯泡的电阻增大,故 A正确;
    B.对应P点,小灯泡的电阻为R=U1I2,故B正确;
    C.在电路中灯泡L两端的电压为U1时,电阻R两端的电压为I2R,故 C错误;
    D.由恒定电流的功率公式P=UI,推广可知,对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积,故D正确;
    本题选错误项,故选C。
    3.【答案】D
    【解析】A.电极是等势体,其表面是等势面,根据电场线与等势面垂直可知虚线应是电场线,故A错误;
    B.由电场线的疏密表示电场强度的大小可知EAC.电场线是曲线,在C点静止释放一电子,在电场力作用下不会沿着虚线CD运动,故C错误;
    D.电场线由高压电源的正极到负极,所以A点的电势高,C点的电势低,由电势能公式Ep=qφ可知,负电荷在C点的电势能大于其在A点的电势能,故D正确。
    故选D。
    4.【答案】A
    【解析】由题意分析可得,两个开关任意断开一个,电路均不工作,则由此可知,两开关应串联接入电路,作图如下
    故选A。
    5.【答案】A
    【解析】A、根据电场线与等势面垂直,可知电场线位于水平方向,粒子所受的电场力也在水平方向。由粒子的轨迹向左弯曲,所以粒子所受的电场力水平向左,粒子带负电,则电场线方向水平向右,则a处电势最高,故A正确;
    B、由图知,等差等势面均匀分布,则知该电场是匀强电场,粒子所受的电场力恒定,所以粒子在电场中做匀变速运动,故B错误;
    CD、若粒子从M运动到Q,电场力做负功,粒子的动能减小,电势能增加,则粒子经过Q点动能小于经过P点动能,粒子在M点的电势能比在Q点的小,故CD错误。
    故选A。
    粒子在匀强电场中做匀变速运动。根据轨迹弯曲的方向可判断出粒子所受的电场力方向,可分析电场线的方向,从而判断出电势的高低。由电场力做功正负分析动能及电势能的变化。
    根据电场线与等势面垂直,可作出电场线,结合曲线运动的条件分析电场力的方向是解决本题的关键,同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法。
    6.【答案】C
    【解析】AB.对轮船靠岸与码头碰撞的过程,有轮胎和无轮胎时轮船的初、末速度没有变化,轮船的动量变化量相同,根据动量定理可知轮船受到的冲量也相同,故AB错误;
    CD.轮胎可以起到缓冲作用,延长轮船与码头碰撞时的作用时间,根据动量定理可知,减小轮船因碰撞受到的作用力,故C正确,D错误。
    故选C。
    7.【答案】B
    【解析】因为在偏转电极XX′之间不加电压,则在X方向上没有偏移,在偏转电极YY′之间加正弦电压,电子上下扫描,在示波屏上出现一条竖直线.
    A.图像与结论不相符,选项A错误;
    B.图像与结论相符,选项B正确;
    C. 图像与结论不相符,选项C错误;
    D. 图像与结论不相符,选项D错误.
    故选B.
    8.【答案】AD
    【解析】【分析】
    表头改装成大量程电流表需要并联分流电阻,并流电阻越小,分流越多,量程越大;表头改装成电压表需要串联分压电阻,分压电阻越大,分得的电压越大,量程越大。然后再根据电路的串并联知识分析即可。
    本题关键是要明确电流表与电压表的改装原理,然后再根据电阻的串并联知识分析求解。
    【解答】
    AB.表头并联电阻后可改装成电流表。对于电流表A1和A2,两个表头并联,电压相同,故流过两个表头的电流相同,则电流表A1的指针偏转角等于电流表A2的指针偏转角,而电流表A1的量程大于A2的量程,则电流表A1的读数大于电流表A2的读数,故A正确,B错误;
    CD.表头串联电阻后可改装成电压表。对于电压表V1和V2,两个表头串联,故流过两个表头的电流相同,则电压表V1的指针偏转角等于电压表V2的指针偏转角,而电压表V1的量程大于V2的量程,则电压表V1的读数大于电压表V2的读数,故C错误,D正确。
    故选AD。
    9.【答案】AC
    【解析】A.当cd端短路时,ab之间电路结构为:R2、R3并联后与R1串联,根据并联电阻和串联电阻的规律,ab之间的等效电阻是Rab=R1+R2R3R2+R3=80Ω,故A正确;
    B.当ab端短路时,cd之间的电路结构为:R1、R3并联后与R2串联,根据并联电阻和串联电阻的规律,cd之间的等效电阻是Rcd=R2+R1R3R1+R3=60Ω,故B错误;
    C.当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压等于电阻R3的电压U3=R3R1+R3U=40V,故C正确;
    D.当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压等于电阻R3的电压,U3′=R3R2+R3U=1603V,故D错误。
    故选AC。
    10.【答案】AD
    【解析】A.无论是运动还是静止,电容器与电源保持相连,电容器两极板都带电,故A正确;
    B.保持向前匀减速运动时,加速度恒定不变,则N板在某位置不动,电容器电容C不变,电容器保持与电源相连,电压U不变,由Q=CU可知电容器所带的电荷量Q不变,则电路中无电流,故B错误;
    C.由静止突然向后加速,N板相对M板向前移动,则板间距离d减小,根据平行板电容器的决定式C=εrS4πkd
    可知电容C增大,由Q=CU可知,电压不变,电容器所带的电荷量增大,电容器充电,电流由a向b流过电流表,故C错误;
    D.由向前加速突然停下,N板相对M板向前移动,则板间距离d减小,根据平行板电容器的决定式C=εrS4πkd
    可知电容C增大,电压U不变,由Q=CU可知电容器所带的电荷量增大,电容器充电,电流由a向b流过电流表,故D正确。
    故选AD。
    11.【答案】BCD
    【解析】A.在A离开挡板前,由于挡板对A有作用力,所以系统所受的合外力不为零,系统动量不守恒;挡板对A不做功,只有弹簧的弹力对B做功,所以系统机械能守恒,故A错误;
    BC.A离开挡板后A、B的运动过程中,系统的合外力为零,系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,所以系统机械能守恒,故BC正确;
    D.在A离开挡板后的运动过程,B向右减速,A向右加速,两者间距增大,弹簧的弹性势能增大。两者速度相等后,B向右继续减速,A向右继续加速,两者间距减小,弹簧的弹性势能减小,所以A、B速度相等,弹簧弹性势能最大,故D正确。
    故选BCD。
    12.【答案】BC
    【解析】解:AB、两小球带等量异号电荷,根据“异种电互相吸引”可知两个小球相互吸引,所以匀强电场对M的电场力方向向左,故M带负电;匀强电场对N的电场力方向向右,故N带正电,故A错误、B正确;
    CD、设匀强电场的电场强度为E,根据几何关系可得两个小球之间的距离为:r= 2L;
    当两个小球带电荷量大小均为q时,对M受力分析如图所示,根据平衡条件可得:
    (qE−F库)tanθ=mg,其中F库=kq2r2
    仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡,对M根据平衡条件可得:
    (2qE−F库′)tanθ=mg,其中F库′=4kq2r2
    联立解得:q=L mgk,故C正确、D错误。
    故选:BC。
    根据“异种电互相吸引”结合平衡条件分析匀强电场对M、N的电场力方向由此确定电性;对M受力分析如图所示,根据平衡条件列方程求解。
    本题主要是考查了库仑力作用下的共点力的平衡问题,关键是能够确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成,然后建立平衡方程进行解答。
    13.【答案】B D 2.150 πRxD24L
    【解析】1)[1][2]电源电压为4V,则为了尽可能提高测量准确度电压表应选B;滑动变阻器接成分压电路,则应选阻值较小的D。
    (2)[3]用螺旋测微器测量其直径为2mm+0.01mm×15.0=2.150mm。
    (3)[4]若本实验中,测得金属丝的长度为L,直径为D,电阻为Rx,则Rx=ρLπD24,该金属丝的电阻率的计算式为ρ=πRxD24L
    14.【答案】(1)AB
    (2)18,几乎不偏转,R断路
    【解析】(1)A.电流“红进黑出”,则测电压时,图甲连接方式红、黑表笔接法正确,选项A正确;
    B.电流“红进黑出”,测电流时,应按图乙连接方式测量,选项B正确;
    C.测电阻时,应该使待测电阻与电源断开,则选项C错误;
    D.测二极管的反向电阻时,黑表笔接右端,红表笔接左端,选项D错误。
    故选AB;
    (2)由多用电表欧姆挡的读数可知,该电阻为18Ω;
    因为用多用电表测量各点间的电压Uab=Ubc=Uce=0,Uef=6V,则初步断定为电阻R断路;则他将红黑表笔接ef端时,指针几乎不偏转,因此电路故障为R断路。
    15.【答案】(1)0.04J;(2)10N
    【解析】解:(1)滑块1、2碰撞过程,由动量守恒定律,有mv1=2mv共,
    解得v共=0.2m/s,
    由能量守恒定律,有ΔE=12mv12−12(2m)v共2,
    联立解得ΔE=0.04J;
    (2)滑块1、2碰撞过程,对滑块2,由动量定理得Ft=mv共,
    解得F=10N。
    16.【答案】(1) 2mLEe;(2)(−2L,0);(3)y=L24x;(4)EeL
    【解析】解:(1)电子在电场I中水平向左做匀加速直线运动,有L=12⋅Eemt12,
    解得t1= 2mLEe;
    (2)电子在区域Ⅰ中加速,有eE⋅L4=12mv12,
    电子在区域Ⅱ做类平抛运动,有L=v1t2,y=12⋅Eemt22,
    解得y=L,
    即电子在D点出射,其坐标为(−2L,0);
    (3)设释放点在电场区域I中,其坐标为(x,y),在电场I中电子被加速到v2,然后进入电场II做类平抛运动,并从D点离开,有eEx=12mv22,y=12at2=12eEm(Lv2)2,
    联立解得y=L24x;
    (4)由(2)问得到的坐标位置静止释放,所有电子均从D点射出,全过程运用动能定理有
    Ek=Ee(x+y)=Ee(x+L24x),
    由此可知,当x=L24x,即x=y=L2,电子离开D处时的动能最小,
    最小值为Ekmin=EeL。
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