精品解析:北京市海淀区2022-2023学年高三上学期期末练习物理试题

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2023-01-07
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2023-2024
地区(省份) 北京市
地区(市) 北京市
地区(区县) 海淀区
文件格式 ZIP
文件大小 9.90 MB
发布时间 2023-01-07
更新时间 2026-05-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2023-01-07
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来源 学科网

内容正文:

海淀区2022-2023学年第一学期期末练习 高三物理 第一部分 本部分共10题,每题3分,共30分。在每题给出的四个选项中,有的题只有一个选项是正确的,有的题有多个选项是正确的。全部选对的得3分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。把正确的答案填涂在答题纸上。 1. 如图中实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面。1、2和3点处电场强度大小分别为、和,电势分别为、和。下列说法正确的是(  ) A. B. C. D. 2. 如图为1831年8月29日法拉第发现感应电流时所用装置的示意图:竖直放置的软铁环上绕有A、B两个线圈。实验后,他在日记中写道“把线圈A的两端接到电池上,立刻对小磁针产生了明显的扰动,之后小磁针又回到原来的位置上。在断开线圈A与电池的连接时,小磁针又受到了扰动。”根据上述信息,下列说法正确的是( ) A. 线圈A所在回路的电流产生的磁场扰动了小磁针 B. 线圈B所在回路的电流产生的磁场扰动了小磁针 C. 断开和闭合开关的瞬间,小磁针的偏转方向相同 D. 断开和闭合开关的瞬间,小磁针的偏转方向相反 3. 导体棒原来不带电,现将一个电荷量为的点电荷放在棒的中心轴线上,它距离导体棒的中心O为L,如图所示。静电力常量为k,当导体棒达到静电平衡后,下列说法正确的是( ) A. 棒上感应电荷只分布在其表面 B. 棒左、右两端的电势相等 C. 点电荷在O点产生的电场强度为0 D. 棒上感应电荷在O点产生的电场强度大小为 4. 如图甲所示,匀强磁场中有一面积为S、电阻为R的单匝金属圆环,磁场方向垂直于圆环平面竖直向上。图乙为该磁场的磁感应强度B随时间t变化的图像,曲线上P点坐标为,P点的切线在B轴的截距为,由以上信息可知( ) A. 时,圆环中感应电动势的大小 B. 时,圆环中感应电流的方向 C. 内,通过圆环某截面的电量 D. 内,圆环所产生的焦耳热 5. 某理想变压器的原线圈接在如图所示的正弦交流电源上,当副线圈中仅接一个的电阻时,副线圈中的电流,下列说法正确的是( ) A. 原线圈中交流电压的周期为 B. 原线圈中电流的有效值为 C. 原、副线圈的匝数比为1∶10 D. 该变压器输入功率与输出功率之比为10∶1 6. 如图所示,一质量为m的带电粒子从P点以垂直于磁场边界方向的速度v射入磁场,穿出磁场时,速度方向与入射方向夹角为。设磁感应强度为B、磁场宽度为d。粒子速度始终与磁场垂直,不计粒子所受重力和空气阻力。下列说法正确的是(  ) A. 在粒子穿越磁场的过程中,洛伦兹力对该粒子做的功为0 B. 在粒子穿越磁场的过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量为0 C. 该粒子在磁场中运动的时间为 D. 该粒子的比荷为 7. 将一个表头G改装成多量程的电流表,通常有两种连接方式。如图甲所示的连接方式称作开路转换式(其中电阻)。如图乙所示的连接方式称作闭路抽头式。两种连接方式在实际中均有使用,下列说法正确的是( ) A. 开路转换式中,开关S接1时的量程大于开关S接2时的量程 B. 开路转换式中,若电阻发生变化,则开关S接1、2对应的两个量程都会发生变化 C. 闭路抽头式中,抽头3对应的量程大于抽头4对应的量程 D. 闭路抽头式中,若电阻发生变化,则抽头3、4对应的两个量程都会发生变化 8. 为演示断电自感现象,用小灯泡、带铁芯的电感线圈L和定值电阻R等元件组成如图甲所示的电路。闭合开关待电路稳定后,电路中两支路的电流分别为和。如图乙反映断开开关前后的一小段时间内电路中的电流随时间变化的关系。断开开关后( ) A. 自感线圈所在支路的电流如曲线a所示 B. 自感线圈所在支路的电流如曲线b所示 C. 小灯泡先突然变亮再逐渐熄灭 D. 小灯泡逐渐变暗直至熄灭 9. 真空中存在沿y轴正方向匀强电场,带电粒子a和b先后从坐标原点O沿x轴正方向射入该电场,其轨迹如图所示。忽略粒子所受重力,下列条件中可以判定粒子a比荷较大的是( ) A. 粒子a和b在电场中的加速度相等 B. 粒子a和b射入电场时的速度相等 C. 粒子a和b射入电场时动能相等 D. 粒子a和b射入电场时的动量相等 10. 1911年,科学家们发现一些金属在温度低于某一临界温度时,其直流电阻率会降到以下,远低于正常金属的,称为超导现象。1934年,科学家提出超导体的二流体模型初步解释了低温超导现象。该模型认为,当金属在温度低于成为超导体后,金属中的自由电子会有一部分凝聚成超导电子(“凝聚”是指电子动量分布趋于相同、有序)。随着温度进一步降低,越来越多的自由电子凝聚为超导电子。这些超导电子与金属离子不发生“碰撞”,因而超导电子的定向运动不受阻碍,具有理想的导电性。一圆柱形金属导体,沿其轴线方向通有均匀分布的恒定电流

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