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浙江省台州市2020-2021学年高二上学期物理期末质量评估...

更新时间:2021-03-19 浏览次数:203 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. 下列物理量属于矢量的是(   )
    A . 时间 B . 电流 C . 速率 D . 电场强度
  • 2. 用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列选项正确的是(   )
    A . N/ ( A·m ) B . kg/ ( A·s2 ) C . N·s/ ( C·m ) D . kg/( C·s )
  • 3. 下列陈述与事实相符的是(   )
    A . 牛顿测定了引力常量 B . 库仑测定了静电力常量 C . 法拉第提出了场的概念 D . 奥斯特发现了电磁感应现象
  • 4. 如图所示,某同学将一小球水平抛出,最后球落在了正前方小桶的左侧,不计空气阻力.为了能将小球抛进桶中,他可采取的办法是(    )

    A . 保持抛出点高度不变,减小初速度大小 B . 保持抛出点高度不变,增大初速度大小 C . 保持初速度大小不变,降低抛出点高度 D . 减小初速度大小,同时降低抛出点高度
  • 5. 无线充电技术能实现能量的无线传输,如图是无线充电设备给手机充电,下列关于无线充电的说法正确的是(   )

    A . 充电的原理主要利用了自感 B . 充电设备与手机不接触也能充电 C . 充电设备与手机的充电电流一定相等 D . 充电设备中的线圈通恒定电流也可以对手机无线充电
  • 6. 下列家用电器中,正常工作时的电流最接近5A的是(   )
    A . 护眼台灯 B . 5L电饭锅 C . 台式电风扇 D . 40寸液晶电视机
  • 7. 如图为家用滚筒洗衣机,滚筒上有很多漏水孔,洗衣机脱水时,滚筒绕水平转动轴转动。若一只袜子紧贴筒壁随滚筒在竖直平面做匀速圆周运动,则(   )

    A . 袜子的加速度恒定 B . 袜子在最低点处于失重状态 C . 袜子在最高点处于超重状态 D . 袜子上的水在最低点更容易甩出
  • 8. 如图是用电学方法测水流速度的示意图。小铅球P系在细金属丝下面,悬挂在O点。BC为固定在水平方向的一根粗细均匀的电阻丝,C端在O点正下方,BC与细金属丝接触良好,接触点为D,不计接触点D处的摩擦和金属丝电阻。将小铅球P放入水平流动的水中,稳定时球向左偏离竖直线一定的角度θ,水流速度越大,θ越大。现取一内阻不计的电源和一只理想电压表,将这些器材连接成测量电路,使水不流动时,电压表的示数为零,水流速度增大时,电压表的示数也增大,以下测量电路正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 9. 一带负电的质点,电荷量为 ,在静电场中由 点移动到 点。整个过程中,除电场力外,其它力做功为 ,质点的动能增加了 。若规定 点为零电势点,则 点的电势为(   )
    A . B . C . D .
  • 10. 有一个长方体金属电阻,材料密度均匀,边长分别为 ,且 ,电流沿图中箭头所示方向流过该金属电阻,其中电阻阻值最小的是(   )
    A . B . C . D .
  • 11. “嫦娥五号”探测器于2020年12月1日在月球表面成功着陆,着陆前某段时间绕月球飞行可认为做匀速圆周运动,离月球表面的高度为 。已知月球的半径为 ,质量为 ,地球表面的重力加速度大小为 ,万有引力常量为 ,则(   )
    A . 月球的第一宇宙速度为 B . 月球表面的重力加速度大小为 C . 探测器绕月球做圆周运动的速率为 D . 探测器绕月球做圆周运动的周期为
  • 12. 为了测出电视机机顶盒在待机时的电功率,某同学在国庆外出旅游期间,关闭家中其他用电器的电源,用电能表测出机顶盒待机时消耗的电能,数据如下表所示。若台州市有200万户家庭,按每户家庭一台机顶盒,每天机顶盒待机 ,每度电按0.5元计算,我市所有家庭一天总共额外支付的电费为(   )

    时间

    电能表示数

    2020年10月1日上午9时

    2020年10月6日上午9时

    A . 20万元 B . 24万元 C . 200万元 D . 240万元
二、多选题
  • 13. 关于静电场和磁场,下列说法正确的是(   )
    A . 电场和磁场都是客观存在的特殊物质 B . 电场中某点的场强很大,但电势有可能为零 C . 电场中某点的电势很高,电荷在该点的电势能一定很大 D . 磁场中的磁感应强度很大,通电导线在磁场中所受的安培力一定很大
  • 14. 计算机键盘每个键下都连有一块小金属片,与该金属片隔有一定空气间隙的是另一块固定的小金属片,这组金属片组成一个可变的平行板电容器,如图所示。当键被按下,此电容器的电容发生变化,与之相连的电子线路就能检测到这个键被按下,从而给出相应的信号。已知金属片的正对面积为50mm2 , 键未被按下时两金属片的距离为0.6mm,当键被按下时两金属片的距离为0.3mm,假设金属片的正对面积及两端的电压始终保持不变,则(   )

    A . 金属片间的场强保持不变 B . 金属片间的场强变为原来的两倍 C . 金属片上的电荷量变为原来的一半 D . 金属片上的电荷量变为原来的两倍
  • 15. 如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v—t图线如图(b)所示.若重力加速度及图中的 均为已知量,则可求出(   )

    A . 斜面的倾角 B . 物块的质量 C . 物块与斜面间的动摩擦因数 D . 物块沿斜面向上滑行的最大高度
  • 16. 如图所示为滚筒式静电分选器,由料斗 、导板 、导体滚筒 、刮板 、料糟 和电极 等部件组成。 分别接于直流高压电源的正、负极,并令 接地。电源电压很高,足以使电极 附近的空气发生电离而产生大量离子。现有导电性能不同的两种物质粉粒 的混合物从料斗 下落,沿导板 到达转动的滚筒 上。粉粒 落入料槽 ,粉粒 落入料糟 。下列说法正确的是(   )

    A . 滚筒C要顺时针旋转 B . 滚筒C要逆时针旋转 C . 粉粒 的导电性能比粉粒 的好 D . 粉粒 的导电性能比粉粒 的好
三、实验题
  • 17.                 
    1. (1) 下列实验能利用图甲所提供的实验器材完成的是;需要平衡摩擦力的是

      A. 探究小车速度随时间的变化关系    B. 探究加速度与力、质量的关系

      C. 探究平抛运动的规律    D. 探究拉力做功与速度变化的关系

    2. (2) 在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,某同学获得一条纸带,其中的一段如图乙所示,已知打点计时器打点的频率为 ,则打下 点时小车的速度大小为 ,小车的加速度大小为 。(结果均保留两位有效数字)

  • 18. 在“测绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,提供的实验器材有:

    A. 小灯泡(额定电压为 ,额定电流约为

    B. 电源(电动势为 ,内阻不计)

    C. 电流表(量程 ,内阻约

    D. 电压表(量程 ,内阻约

    E. 滑动变阻器(阻值

    F. 滑动变阻器(阻值

    G. 开关,导线若干

    1. (1) 在实验中,滑动变阻器应选用
    2. (2) 在图甲的实物连接图神墙中,把还需要连接的导线补上。

    3. (3) 图乙是小灯泡的伏安特性曲线,表明小灯泡的电阻随温度升高而(填“增大”、“减小”、“不变”)﹔若将该小灯泡接在电动势为 、内阻为 的电池两端,则小灯泡的实际功率约为 。(结果保留两位有效数字)
四、解答题
  • 19. 图甲为儿童玩具小火车轨道,由竖直圆轨道(在最低点 分别与水平轨道 相连)、竖直圆弧轨道 、倾斜半圆轨道 、水平四分之一圆轨道 、水平轨道 平滑相切连接而成,图乙为轨道侧视示意图。已知竖直圆轨道和 的半径均为 ,最高点 离水平轨道的高度 。小火车可视为质点且质量 ,在 点以额定功率 由静止启动,沿着 轨道到达 点关闭电动机,恰好能通过竖直圆轨道的最高点 ,不计摩擦阻力和空气阻力, 。求:

    1. (1) 小火车通过 点时的速度大小
    2. (2) 小火车从 点运动到 点的时间
    3. (3) 小火车运动到 最高点 时所受的合力大小
  • 20. 如图是水平放置的小型粒子回旋加速器的简化示意图,圆形真空室内存在垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小 ,当粒子在加速腔 中运动时腔内能产生加速电场,加速电压 ,细管道 的长度 ,其内部将磁场屏蔽, 点位于 的正上方、 间的距离 。氦核由静止注入到加速腔,在加速腔加速后,以水平速度垂直于 进入磁场,经过多次回旋加速后,恰好从 点进入管道,并沿管道做匀速直线运动,从 点离开加速器。忽略加速腔的大小,不计氦核的重力和氦核在加速腔中运动的时间。(氦核质量 、电荷量

    1. (1) 试判断匀强磁场的方向;
    2. (2) 求氦核从细管道飞出时的动能
    3. (3) 求氦核从静止开始运动到 点的总时间
  • 21. 如图甲所示,倾角为θ、间距为l的足够长光滑金属导轨底端与电阻R相连,导轨间存在多个相互间隔的矩形匀强磁场,每个磁场的宽度和相邻两磁场的间距均为d,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示,其中 时刻,磁感应强度大小为B0 , 方向垂直于导轨向下。导线框ABCD的质量为m,长度为3d,宽度为l,AB和CD的电阻均为R,0~t0内线框被锁定在图甲位置保持静止,此时AB和CD正好位于磁场的边缘,且开关K处于断开状态, 时刻解除线框锁定,同时闭合开关K。不计AD、BC和导轨的电阻,AD、BC边在向下运动过程中始终与导轨保持良好接触。

    1. (1) 求0~t0内流过线框电流的大小;
    2. (2) 求线框速度达到最终稳定速度的 时加速度大小;
    3. (3) 若从解除锁定到线框恰好稳定,通过电阻R的电荷量为q,求该过程中电阻R上产生的焦耳热。

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