2026届甘肃省师大附中高二物理第一学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2026届甘肃省师大附中高二物理第一学期期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,在点电荷(在图中没画出)产生的电场中,实线是一条方向未标出的电场线,虚线是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在、两点的加速度大小分别为、,电势能分别为、,下列说法正确的是()A.电子一定从向运动B.若,则靠近M端且为负电荷C.无论为正电荷还是负电荷一定有D.点电势可能高于点电势2、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R0为滑动变阻器.闭合开关后,把滑动变阻器的滑片向左滑动,以下说法正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变小C.R1消耗的电功率变小D.R2消耗的电功率变大3、两个分别带有电荷量-Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间的库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定在原处,则两球间库仑力的大小为A.F/2 B.3FC.F/3 D.2F4、空间存在水平向右的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电油滴正好可以沿直线ab运动,不考虑油滴受到的阻力,则()A.油滴可能带负电B.油滴可能做匀加速直线运动C.油滴一定从a向b运动D.油滴机械能一定减小5、红宝石激光器的工作物质红宝石是含有铬离子的三氧化二铝晶体,利用其中的铬离子产生激光.铬离子的能级图如图所示,是基态的能量,是亚稳态的能量,是激发态的能量.若以脉冲氙灯发出的波长为的绿光照射晶体.处于基态的铬离子受到激发而跃迁到激发态.然后自发地跃迁到亚稳态,释放波长为的光子.处于亚稳态的离子跃迁到基态时辐射出的光就是激光,这种激光的波长为A. B.C. D.6、长方体金属块放在匀强磁场中,有电流通过金属块,如图所示。则下面说法中正确的是()A.金属块上、下表面电势相等B.金属块上表面电势高于下表面电势C.金属块上表面电势低于下表面电势D.无法比较上、下表面的电势高低二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动.如图所示,由此可以判断()A.油滴一定做匀速运动B.油滴一定做匀变速运动C.油滴带正电,且它是从M点运动到N点D.油滴带负电,且它是从N点运动到M点8、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电.已知输电线的总电阻为R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u=220sin100πtV,降压变压器的副线圈与阻值R0=11Ω的电阻组成闭合电路.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是()A.通过R0电流的有效值是20AB.降压变压器T2原、副线圈的电压比为4:1C.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压D.升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率9、用均匀导线做成的矩形线圈abcd,长为3l,宽为,矩形线圈的一半放在垂直纸面向外的匀强磁场中,线圈总电阻为R,如图所示.当磁场的磁感应强度大小以B=3+2t的规律变化时,下列说法正确的是A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中产生的感应电动势大小为3l2C.线圈中产生的感应电流大小为D.线圈受到的安培力向右10、如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直纸面向里.金属圆环半径为L,圆心为O1,OM为直径,总电阻为4R.金属棒OA长为4L、电阻为2R.二者位于纸面内.现让金属棒绕O点以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与金属环接触良好,当金属棒转至图中虚线位置时,下列说法正确的是A.金属棒OA产生的感应电动势为B.金属棒所受安培力大小为C.圆环上O、M两点间电压为D.圆环上的电功率为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)如图所示,质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直.若小球电荷量为q,球与墙间的动摩擦因数为μ,则小球下滑的最大速度为________,最大加速度为________12.(12分)为研究某一蓄电池组,某兴趣小组将一块旧的电池组充满电,准备利用下列器材测量电池组的电动势和内电阻A.待测电池组,电动势约为4V,内阻约几欧姆B.直流电压表、(量程均可满足要求,均可视为理想电表)C.定值电阻(未知)D.滑动变阻器R,最大阻值(已知)E.导线和开关(1)现利用以上器材,设计一个电路如图甲所示,完成对待测电池组的电动势和内阻的测量(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值,再闭合开关,电压表和的读数分别为、,则=_______(用、、表示)(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表和多组数据、,描绘出图象(横轴为),图线斜率绝对值为k,与横轴的截距值为a,则电池组的电动势E=____,内阻r=____(用k、a、表示)(4)经测量得到该电池组的电动势为E=4.0V,内阻r=1Ω,现用该电池组与定值电阻串联,然后与两个相同的灯泡构成如图乙所示的电路,灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,则每个灯泡的实际功率约为______W(结果保留两位小数)四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A.由运动轨迹只能得到电子受力指向凹的一侧,不能得到运动走向,故A错误;B.由电场场源为点电荷,aA>aB可得:点电荷Q靠近M端;又有电子受力指向凹的一侧可得:MN上电场线方向向右,故点电荷Q为正电荷,故B错误;C.电子受力指向凹的一侧可得:根据电子只受电场力作用;电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大可得:EpA<EpB,故C正确;D.电子受力指向凹的一侧可得:MN上电场线方向向右;根据沿着电场线电势降低可得:B点电势低于A点电势,故D错误2、B【解析】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点、欧姆定律以及功率公式分析答题【详解】当滑动变阻器的滑片向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,与R2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则V的示数减小,根据串联电路电压与电阻成正比的特点,可知,并联部分电压减小,通过R2的电流减小,则A的示数减小,故A错误,B正确;根据P1=I2R1可知,总电流增大,R1消耗的电功率变大,故C错误;通过R2的电流减小,根据P2=I22R2可知R2消耗的电功率变小,故D错误.故选B【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,要掌握动态电路动态分析题的解题思路与方法.也可利用经验结论进行分析:变阻器电阻增大时,所在并联电路电压增大,与之并联的另一支路电流增大,电流表读数增大3、C【解析】接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离仍不变,则库仑力为,所以两球间库仑力的大小为F/3.故选C4、D【解析】ABC.粒子做直线运动,因为洛伦兹力的大小和速度有关,根据受力分析可知,粒子只能做匀速直线运动,且从b向a运动,受力分析如图:粒子只能带正电,ABC错误;D.电场力做负功,电势能增大,油滴的机械能减小,D正确。故选D。5、A【解析】由题意和玻尔原子理论可知:联立可得这种激光的波长:A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误;故选A。6、C【解析】金属块中参与导电的是自由电子,运动方向与电流方向相反,根据左手定则可以判断电子将在上表面聚集,所以金属块上表面电势低于下表面电势,故C正确。故选C。【点睛】本题中需要注意两个关键点,一是判断导体中参与导电的粒子电性,从而根据电流方向确定粒子运动方向;二是使用左手定则时,要根据粒子电性来确定手心(或手背)的朝向。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】对带电粒子进行受力分析,受到竖直向下的重力,水平方向的电场力和垂直于虚线的洛伦兹力,由于带电粒子做直线运动,所以洛伦兹力只能垂直于直线向上,从而可判断粒子的电性以及运动方向【详解】油滴做直线运动,受重力、电场力和洛伦兹力作用,因为重力和电场力均为恒力,根据物体做直线运动条件可知,粒子所受洛伦兹力亦为恒力据F=qvB可知,粒子必定做匀速直线运动,故A正确,B错误根据做直线运动的条件和受力情况(如图所示)可知,如果油滴带正电,由左手定则判断可知,油滴的速度从M点到N点,如果油滴带负电,电场力向右,若油滴的速度从N点到M点,则由左手定则判断可知,洛伦兹力斜向右上方,油滴不可能做直线运动,故C正确,D错误.故选AC【点睛】带电粒子在重力场、电场、磁场的复合场中,只要是做直线运动,一定是匀速直线运动(v与B不平行).若速度是变的,洛伦兹力会变,合力就是变的,合力与速度不在一条直线上,带电体就会做曲线运动8、ABD【解析】在输电的过程中,交流电的频率不变,结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻,根据欧姆定律求出通过用电器的电流,结合输电线上的功率损失求出升压变压器的输入功率【详解】A项:通过用电器的电流有效值,故A正确;B项:由原、副线圈的电压之比等于匝数比,所以降压变压器T2原、副线圈的电压比为4:1,故B正确;C项:由于输电线上有电压损失,所以升压变压器T1的输出电压大于降压变压器T2的输入电压,故C错误;D项:由于输电线上有功率损失,所以升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率,故D正确故选ABD【点睛】解决本题的关键知道:1、原副线圈的电压、电流与匝数比的关系;2、升压变压器的输出功率、功率损失和降压变压器的输入功率之间的关系9、BD【解析】由楞次定律可以判断出感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,由欧姆定律可以求出线圈中产生的感应电流;根据左手定则判断安培力的方向【详解】磁感应强度增大,由楞次定律可知,感应电流沿adcba方向,故A错误;由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势,故B正确;线圈中产生的感应电流大小为,选项C错误;根据左手定则判断线圈所受的安培力的方向向右,选项D正确;故选BD.【点睛】熟练应用楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律即可正确解题,注意磁通量有效面积是线圈面积的一半10、CD【解析】A、金属棒OA转至虚线位置的瞬间,产生的感应电动势,A错误;BCD、金属棒OA转至虚线位置的瞬间,OM棒相当于电源,电动势,此时外电路总电阻为,金属棒OM部分电阻,则O、M两点间的电势差为;此时流过金属棒的电流为:,所以金属棒OM所受的安培力大小为:;此时圆环上的电功率为:,故B错误,CD正确;故本题选CD【点睛】本题考查导线转动切割磁场产生感应电动势、闭合电路欧姆定律、安培力、电功率三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.②.【解析】小球静止时只受重力,则加速度为g,下滑后,小球受洛伦兹力、重力、支持力及摩擦力,洛伦兹力水平向左,摩擦力竖直向上,小球向下做加速运动,速度越大,洛伦兹力越大,则摩擦力越大,加速度越小,当加速度等于零时,速度最大,则,得,此后小球做匀速直线运动,加速度为0,故开始时加速度最大:.点睛:本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化12、①.(1)②.(2)ka③.(3)④.(4)0.75W(0.73~0.78)【解析】(2)滑动变阻器与定值电阻串联,电流相等:,所以(3)根据闭合电路欧姆定律得:,整理得:,所以,,所以,(4)将定值电阻归到电源内阻,得到新电源:,设每个灯泡的电压为,则:

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