黑龙江省大兴安岭漠河一中2026届物理高二第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江省大兴安岭漠河一中2026届物理高二第一学期期末复习检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,彼此接触的导体A和B被绝缘柱支撑住,起初它们不带电.将带正电的物体C移近导体A,下列说法正确的是A.感应起电创造出了电荷B.A的电势高于B的电势C.先移走C,再把A、B分开,则A带负电D.先把A、B分开,再移走C,则B带正电2、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3、平行板A、B组成电容器,充电后断开电源与静电计相连,要使静电计指针张角变大,下列措施可行是()AB板向右移动B.A板向右移动C.A、B板间插入电介质D.减少极板上的电荷量4、如图所示,质量为m的物体从桌面边缘竖直向上抛出,桌面比地面高h,物体到达的最高点距桌面高为H,若以桌面为参考面,则物体落地时的重力势能Ep和整个过程中重力所做的功WG为()A.0mgH B.–mghmghC.-mghmg(h+H) D.mgHmg(h+2H)5、如图所示,一个带正电的球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N挂在横杆上的P1处,当小球N静止时,丝线与竖直方向的夹角为θ.若将丝线悬点从P1移到P2处.则A.角θ变大,小球N带正电B.角θ变小,小球N带正电C.角θ变大,小球N带负电D.角θ变小,小球N带负电6、2018年2月12日,我国以“一箭双星”方式成功发射“北斗三号工程”的两颗组网卫星.若某北斗导航卫星在离地高度为2.15万公里的圆形轨道上运行,已知地球同步卫星离地的高度约为3.58万公里,线速度的大小约为3.08km/s.下列说法正确的是A.此北斗导航卫星绕地球运动的周期大于24小时B.此北斗导航卫星的线速度大于3.08km/sC.此北斗导航卫星的角速度小于地球自转的角速度D.此北斗导航卫星的加速度大于地球表面处的重力加速度二、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、如图所示,当磁场的磁感应强度B增强时,则金属环有()A.顺时针的感应电流B.逆时针的感应电流C.收缩的趋势D.扩张趋势8、如图所示,金属板带电量为+Q,质量为m的金属小球带电量为+q,当小球静止后,悬挂小球的绝缘细线与竖直方向间的夹角为α,小球与金属板中心O恰好在同一条水平线上,且距离为L。下列说法正确的是()A.+Q在小球处产生的场强为B.+Q在小球处产生的场强为C.+q在O点产生的场强为D.+q在O点产生的场强为9、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,电压表和电流表均为理想电表,,R2=R3=10Ω,则下列说法正确的是A.开关S闭合时,电流表示数为B.开关S断开时,电压表示数为C.开关S从从断开到闭合时,电压表示数增大D.开关S从从断开到闭合时,电流表示数增大10、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。若输送功率增大为原来2倍,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大为原来2倍B.输电线上的电流增大为原来的2倍C.输电线上损耗的功率增大为原来的4倍D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大三、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)(1)用20分度的游标卡尺测量物体的长度如图所示,由图可知其长度为_________mm;(2)用螺旋测微器测量物体直径如图,由图可知其直径为_________mm;12.(12分)用欧姆表测电阻时,如发现指针偏转角度太小,为了使读数精度提高,应使选择开关拨到较________(选填“大”或“小”)倍率挡,重新测量前要进行欧姆调零。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)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15.(12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

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、D【解析】A.自然界电荷是守恒,电荷不能够被创造.故A错误;B.金属AB是同一等势体,AB电势相等.故B错误;C.先移走C,A、B中正负电荷中和,再把A、B分开,则A、B都不带电.故C错误;D.还没有移走C前,A带负电点,B带正电,这时把AB分开,则B带正电.故D正确;2、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。3、A【解析】A.根据和分析,B板右移时,d增大,则C减小,故电势差增大,故张角增大,故A正确;B.A板向右移动,d减小,则C增大,故电势差减小,故张角减小,故B错误;C.当AB间插入电介质时,C增大,则电势差减小,故张角减小,故C错误;D.减小电荷量时,C不变,则电势差减小,故夹角减小,故D错误。故选A。4、B【解析】取桌面为参考面,物体落地时的高度为-h,则物体的重力势能为-mgh;重力做功与路径无关,只与起点和终点的位置有关,则重力做功为WG=mgh故选B。5、B【解析】小球M与N相互排斥,M、N带同种电荷,M带正电,N也带正电;受力分析,小球N受重力mg,绳的拉力,库仑力F,绳与竖直方向夹角为.可知,由于电荷N悬挂在P2点时距离大,库仑力小,θ变小,故B正确,ACD错误;6、B【解析】A.根据万有引力提供向心力,有:得:,,,北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗卫星周期小于同步卫星的24小时,故选项A错误;B.北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗卫星的线速度大于同步卫星的线速度,即大于,故选项B正确;C.由于北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗导航卫星的角速度大于同步卫星的角速度,由于同步卫星角速度与地球角速度相同,故其大于地球自转的角速度,故选项C错误;D.根据牛顿第二定律:,则此北斗导航卫星的加速度为:在地球表面处,忽略地球自转,则:由于此北斗导航卫星的的轨道半径大于地球半径,故此北斗导航卫星的加速度小于地球表面处的重力加速度,故选项D错误【点睛】本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,要能根据题意选择恰当的向心力的表达式二、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、BC【解析】AB.根据楞次定律,当B增强时,穿过线圈的磁通量向里增加,则感应电流磁场向外,则线圈中有逆时针的感应电流,选项A错误,B正确;CD.在线圈中取一小段电流元,由左手定则可知电流元受安培力指向圆心,可知线圈有收缩的趋势,选项C正确,D错误;故选BC。8、BC【解析】AB.对金属小球受力分析,如图所示故+Q在小球处产生的场强为A错误B正确;CD.根据点电荷的场强公式,+q在O点产生的场强为D错误C正确。故选BC。9、BD【解析】根据电流的热效应求出输入电压的有效值,再根据变压器原副线圈电压之比等于线圈匝数比求出电压表示数,电键S闭合后,副线圈电阻变小,根据欧姆定律判断电流表示数的变化,根据变压器原副线圈电流之比等于线圈匝数的倒数比比求出电流表示数变化情况.【详解】B、根据电流的热效应,有,解得,根据变压比可得副线圈两端的电压为;故B正确.A、开关闭合时,副线圈两端的电压依然为,则副线圈中的电流,根据电流与匝数成反比知原线圈中的电流即电流表的示数为;故A错误.C、闭合电键S,因为原线圈电压和匝数比都不变,所以副线圈两端的电压不变,电压表示数不变,故C错误;D、闭合电键S后,总电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,电流增大,故D正确;故选BD.【点睛】本题关键是明确交流电有效值的计算方法,同时要结合变压器的变压比公式分析,知道变压器不改变功率.10、BCD【解析】A.输入电压决定输出电压,发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误;B.输出功率决定输入功率,根据:可知升压变压器输出电压不变,功率变为原来2倍,输电线上的电流变为原来的2倍,故B正确;C.根据电功率的表达式:可知输电线上电阻不变,电流变为原来的2倍,则输电线上消耗的功率增大为原来的4倍,故C正确;D.输电线上损耗的功率占总功率的比例:输电线上电流增大,占比增大,故D正确。故选BCD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、①.49.10②.1.772【解析】(1)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为49mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为:49mm+0.10mm=49.10mm.(2)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为27.2×0.01mm=0.272mm,所以最终读数为1.5mm+0.272mm=1.772mm(1.771~1.775).12、大【解析】[1].由题,用欧姆表测电阻时,发现指针偏转角度太小,说明指针指示值太大,应换用较大的倍率档,使指针指在刻度盘中央附近,测量误差较小;重新测量,测量前必须先要进行欧姆调零;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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BI

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