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    2022-2023学年湖北省重点高中智学联盟高二上学期期末联考物理试题.pdf

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    2022-2023学年湖北省重点高中智学联盟高二上学期期末联考物理试题.pdf

    2022-2023 学年湖北省重点高中智学联盟高二上学期期末联考物理试题 1.下列说法正确的是()A穿过闭合电路的磁通量不为零时,闭合电路中感应电流可能为零 B磁场是一种为研究物理问题而假想的物质 C 和 都采用了比值定义法,场强 E 的方向与电场力 F 的方向相同或相反,磁感应强度 B 的方向与安培力 F 的方向相同或相反 D安培定则是用来判断通电导线在磁场中所受安培力方向的 2.如图所示的电路中,A、B、C 是三个相同的灯泡,L 是自感线圈,其电阻与灯泡电阻相等,电键 S 先闭合然后再断开,则()A S 闭合后,A 立即亮而 B、C 慢慢亮 B S 闭合后,B、C 立即亮而 A 慢慢亮 C S 断开后,B、C 先变亮然后逐渐变暗 D S 断开后,A 先变亮然后逐渐变暗 3.如图所示,质量为 M 的小车静止在光滑的水平面上,小车 AB 段是半径为 R 的四分之一光滑圆弧轨道,BC 段是长为 L 的水平粗糙轨道,两段轨道相切于 B 点。一质量为 m 的滑块(可视为质点)从小车上的 A 点由静止开始沿轨道滑下,然后滑入 BC 轨道,最后恰好停在 C 点。已知 M=3m,滑块与轨道 BC 间的动摩擦因数为,重力加速度为 g。则下列说法正确的是()A滑块从 A 滑到 C 的过程中,滑块和小车组成的系统动量守恒 B滑块滑到 B 点时的速度大小为 C滑块从 A 滑到 C 的过程中,滑块的位移大小为 D水平轨道的长度 4.如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框 abcd 绕与磁感线垂直的转轴 ab 匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,线框总电阻为 5,则()A线圈的转速为 100 r/s B线框转动一周,cd 边产生的焦耳热为 3.87J C在 00.01s 时间内,通过线框某一横截面的电荷量约为 0.02 C D当线框平面与中性面的夹角为 45时,线框产生的电动势的大小为 22V 5.信息时代,霍尔元件被广泛应用。如图所示,宽度为 h、厚度为 d 的 P 型半导体霍尔元件,其载流子主要为带正电的空穴(为简化不考虑电子的导电),电荷量为 q,单位体积内空穴数为 n,将它放在与之垂直的磁感应强度大小为的匀强磁场中。当恒定电流 I 通过霍尔元件时,在它的前后两个侧面之间会产生交流电压,这样就实现了将直流输入转化为交流输出。在元件的前后两个侧面接入交流电压表(图中未画出),则电压表示数为()A B C D 6.质量为 M的小车,以速度 v在光滑水平面上前进,车上站着质量为 m的人,当人以相对车的速度 u向车后水平跳出,车速变为 v0。若取 v0方向为正,则()A(m+M)v 0=Mv B(m+M)v 0=Mv-mu C(m+M)v 0=Mv+m(u+v)D(m+M)v 0=Mv-m(u-v)7.地磁场对宇宙高能粒子有偏转作用,从而保护了地球的生态环境。赤道平面的地磁场简化为如图所示,O为地球球心、R为地球半径,地磁场只分布在半径为 R和 2R的两边界之间的圆环区域内,磁感应强度大小均为 B,方向垂直纸面向里。假设均匀分布的带正电高能粒子以相同速度垂直 MN 沿赤道平面射向地球。已知粒子质量均为 m、电荷量均为 q,不计粒子的重力及相互作用力。下列说法正确的是()A粒子无论速率多大均无法到达 MN 右侧地面 B若粒子速率为 ,正对着 O 处入射的粒子恰好可以到达地面 C若粒子速率为 ,入射到磁场的粒子均可以到达地面 D若粒子速率为 ,入射到磁场的粒子恰好有一半可以到达地面 8.如图所示,两根间距为 d 的平行光滑金属导轨间接有电源 E,导轨平面与水平面间的夹角=30,金属杆 ab 垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好。整个装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中。当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆 ab 刚好处于静止状态,要使金属杆能沿导轨向下运动,可以采取的措施是()A增大磁感应强度 B B将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变 C将磁感应强度 B 沿顺时针方向旋转至竖直向上 D调节滑动变阻器滑片向下滑动 9.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,输入端接在的交流电源上,为电阻箱,副线圈连在电路中的电阻,电表均为理想电表。下列说法正确的是()A当 时,若将电流表换成规格为“”的灯泡,灯泡能够正常发光 B当 时,电流表的读数为 C当 时,电压表的读数为 D当 时,的功率为 10.如图所示光绝缘滑轨道中间部分水平,左右为对称斜面,在水平部分中间 a、b 两直线间有垂直纸面的匀强磁场,一金属小圆环从左边斜面的 A 点由静止滑下,到达直线 a 刚要进入磁场时速度为 v,经过直线 a 全部进入磁场时速度为,圆环继续向右运动到右边斜面,最高能到达 B 点,然后又往回滑,滑至左边斜面,最高能到达 C 点,这样来回运动,设 AB 高度差为,BC 高度差为,下列说法正确的是()A B C金属小圆环一共通过 b 线 4 次 D金属小圆环一共通过 a 线 8 次 11.如图所示,LC 电路中,电容 C 为 0.4F,电感 L 为 1mH。已充电的平行板电容器两极板水平放置。开关 S 断开时,极板间有一带电灰尘恰好处于静止状态。当开关S 闭合时,灰尘开始在电容器内运动(设灰尘未与极板相碰),此时开始计时,在一个振荡周期内,下列说法正确的是()A s 时,回路中电流变化最慢 B s 时,灰尘的速度最大 C s 时,线圈中磁场能最小 D s 时,灰尘的加速度最大 12.某压力传感器R是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器,其电阻 R随压力 F变化的函数式为 R22-0.01F(F 和 R的单位均为相应国际单位)。已知电源电动势为 E9V,r1,理想电流表A量程为 03A,踏板的质量可忽略不计。学习小组按下图连接这些器材,将该理想电流表 A 刻度改成相应的踏板所受压力值即制成一个测量人体重的电子秤。(1)该电子秤最大值为_N;(2)该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表 A刻度盘_A 处(保留 2 位有效数字);(3)若电源使用一段时间后,电动势 E减小,内阻 r 增大,则该电子秤测量值比真实值_(填“偏大”或“偏小”)。13.用如图所示的装置可以“验证动量守恒定律”,在滑块 A 和 B 相碰的端面上装有弹性碰撞架,它们的上端装有等宽的挡光片。(1)实验前需要调节气垫导轨水平:在轨道上只放滑块 A,轻推一下滑块 A,其通过光电门 1 和光电门 2 的时间分别为 t1、t2,当 t1_t2(填“”、“=”或“”),则说明气垫导轨水平。(2)实验开始前滑块 A 置于光电门 1 的左侧,滑块 B 静置于两光电门间的某一适当位置。给 A 一个向右的初速度,通过光电门 1 的时间为,A 与 B 碰撞后 A 通过光电门 1 的时间为,B 通过光电门 2 的时间为。为完成该实验,还必需测量的物理量有_。A.遮光片的宽度 d B.滑块 A 的总质量 m1 C.滑块 B 的总质量 m2 D.光电门 1 到光电门 2 的间距 L(3)若在误差允许的范围内满足表达式_,则表明两滑块碰撞过程中动量守恒。(4)若还满足表达式_,则表明两滑块的碰撞为弹性碰撞。14.如图所示,在虚线边界上方区域有磁感应强度为 B 的匀强磁场,MN 为磁场边界上的长度为 2a的接收屏,与垂直,和的长度均为 a。在 O 点的电子源可大量发射方向平行于边界向右、速度大小不同的电子。已知电子的质量为 m、电荷量为-e,不计电子间的相互作用,电子打到接收屏上即被吸收。求:(1)能打到接收屏上的电子最小速度 vmin;(2)打到接收屏上的电子在磁场中运动的最短时间 tmin。15.如下图所示,在倾角=37的斜面上固定两根足够长的平行金属导轨(电阻可忽略不计),相距 L=1.0m。导轨处于磁感应强度 B=1.0T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,下端接有一阻值为 R=0.4 的电阻。一根质量 m=1.0kg、电阻 r=0.1的导体棒 MN 垂直跨放在导轨上,该导体棒与导轨间的动摩擦因数=0.5.导体棒受到平行于导轨向上的F=12N 恒定外力作用,由静止开始沿导轨向上加速运动,运动位移为 x=1m 时速度达到最大,重力加速度 g=10m/s2求:(1)导体棒最大加速度的大小;(2)导体棒最大速度的大小;(3)导体棒从静止到最大速度的过程中电阻 R 上产生的焦耳热。16.如图所示,置于水平地面上用不同材料制成的 A、B 两滑块质量分别为 mA=3kg,mB=1kg(都可以看成质点),与地面间的动摩擦因数分别为,。某时刻它们自相隔 x0=1.5m 的两位置分别以 vA=8m/s、vB=7m/s 沿同一直线水平向右运动,B 在前、A在后,最终都停在地面上。已知 A、B 两滑块间的碰撞为弹性碰撞。求在整个运动过程中:(1)A、B 两滑块间的最大距离;(2)最终都停下来时 A、B 两滑块间的距离 x;(3)A 滑块与地面间因摩擦产生的热量。

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