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文档简介
云南省禄劝彝族苗族自治县一中2026届物理高二第一学期期末质量检测试题注意事项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、对平抛运动的物体,若g已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小()A水平位移 B.下落高度C.水平位移和下落高度 D.落地位移大小2、一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为()A.动能增大B.电势能减少C.重力势能和电势能之和增加D.动能和电势能总和减少3、如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时()A.磁铁对桌面的压力增大,且受到向右的摩擦力作用B.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用C.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用D.磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用4、通过两定值电阻R1、R2的电流I和其两端电压U的关系图像分别如图所示,由图可知两电阻的阻值之比R1:R2等于()A.B.C.D.5、在电磁学的发展过程中,许多科学家做出了卓越贡献,下列表述符合史实的是A.法拉第最早用实验测定了电子的带电量B.奥斯特引入了电场的概念C.安培发现了电流的磁效应D.库仑发现了点电荷的相互作用规律6、发现万有引力定律的科学家是()A.伽利略 B.牛顿C.爱因斯坦 D.库伦二、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、科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚核反应获得能量,核反应方程分别为:X+Y→++4.9MeV和+→+X+17.6MeV,下列表述正确的有()A.X是中子B.Y的质子数是3,中子数是6C.两个核反应都没有质量亏损D.氘和氚的核反应是核聚变反应8、一线圈匝数为n=10匝,线圈电阻不计,在线圈外接一个阻值R=2.0Ω的电阻,如图甲所示.在线圈内有指向纸内方向的磁场,线圈内磁通量Ф随时间t变化的规律如图乙所示.下列说法正确的是()A.通过R的电流方向为a→bB.线圈中产生的感应电动势为5VC.R两端电压为5VD.通过R的电流大小为5A9、如图所示,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时A.小灯泡变亮B.电源的总功率变小C.电流表读数变小,电压表读数变大D.电容器两板间的电场强度变小10、如图所示,电流表A1(0~3A)和A2(0~0.6A)是由两个相同的电流表改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路中,闭合开关S,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是()A.A1、A2的读数之比为1∶1B.A1、A2的读数之比为5∶1C.A1、A2的指针偏转角度之比为1∶1D.A1、A2的指针偏转角度之比为1∶5三、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)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为______mm;用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为______mm;用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为______Ω。(2)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:A.待测圆柱体电阻RB.电流表A1,(量程0~4mA,内阻约为50Ω)C.电流表A2,(量程0~10mA,内阻约为30Ω)D.电压表V1,(量程0~3V,内阻约为10kΩ)E.电压表V2,(量程0~15V,内阻约为25kΩ)F.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)G.滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)H.直流电源E(电动势4V,内阻不计)I.开关S、导线若干为使实验误差较小,要求便于调节且测得多组数据进行分析,所选电流表_____,电压表______,滑动变阻器_____(填所选器材的符号),并在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号。____(3)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=________Ω·m。(保留2位有效数字)12.(12分)甲图是某同学测电源电动势和内阻实验电路,通过改变滑动变阻器,得到多组电表的实验数据:(1)电压表读数U与电源的电动势E、电源的内阻r、电流表读数I、电阻R0之间的关系式U=______________________。(2)已知电路中电阻R0=2Ω,根据实验数据用作图法在坐标系内作出U-I图线如图乙所示,则电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω(均保留两位有效数字)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项:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=vt知,仅知道水平位移,时间未知,不能求出初速度的大小,故A错误;B项:根据知,知道高度只能求出平抛运动的时间,水平位移未知,不能求出初速度,故B错误;C项:有高度可以求出平抛运动时间,由水平位移即可求得初速度,故C正确;D项:仅知道落地位移大小,无法推导竖直高度和水平位移,故D错误故选C2、C【解析】AB.由题意可知,带电油滴受到的合力的方向向上,故电场力一定向上,与电场线方向相反,带电油滴带负电,故从a到b的运动过程中合外力做负功,动能减小,电势能增加,故AB错误;CD.根据功能关系可知,在从a到b的运动过程中只有重力、电场力做功,因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变,因从a到b的运动过程中动能减小,因此重力势能和电势能之和增加;从a到b的运动过程中重力势能减小,因此动能和电势能之和增加,故C正确,D错误;故选C.3、C【解析】以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向右下方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁安培力方向斜向左上方,磁铁有向左运动的趋势,受到向右的摩擦力,同时磁铁对地的压力减小。故选C。4、B【解析】根据欧姆定律得,由数学知识得知,图线的斜率等于电阻的倒数,则故选B。5、D【解析】A.最早用实验测定了电子的带电量的是密立根,故A错误;B.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律。故B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应。故C错误;D.库仑发现了点电荷的相互作用规律。故D正确。故选:D6、B【解析】发现万有引力定律的科学家是牛顿故选B。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、AD【解析】A.由+→+X+17.6MeV,根据反应前后质量数、电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为0,因此X是中子,A正确;B.再由X+Y→++4.9MeV,根据反应前后质量数、电荷数守恒可知,Y的质量数为6,电荷数为3,即其质子数为3,中子数也为3,B错误;C.由于两个反应中都释放了能量,因此根据爱因斯坦质能方程可知,两个反应中都存在质量亏损,C错误;D.根据核聚变反应的定义可知,氘和氚反应生成了一个核,D正确。故选AD。【考点定位】8、BC【解析】A.如图乙所示,磁通量随时间的变化规律为均匀增大,而磁场方向为垂直纸面向里.根据楞次定律“增反减同”原则,故感应磁场应垂直纸面向外,据右手螺旋定则可知电流方向应为逆时针方向,即通过R的电流方向应为b→a,A选项错误BC.根据图的斜率为磁通量的变化率可以得到又因为线圈内阻不计,故R两端的电压就应为5V,故BC均正确;D.根据部分电路的欧姆定律可知可知D错误故选BC。9、BC【解析】A.当滑动变阻器的滑片向左移动时,R的阻值变大,总电阻变大,总电流减小,则小灯泡变暗,选项A错误;B.根据P=IE可知,电源总功率减小,选项B正确;C.因总电流减小,则安培表读数减小;电源内阻上电压减小,则路端电压变大,即电压表读数变大,选项C正确;D.因路端电压变大,而灯泡两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压变大,两板间场强变大,选项D错误;故选BC.10、BC【解析】AB.量程不同的电流表读数不同,电流表A1的量程为3A,A2的量程为0.6A,当偏转角相同时,A1、A2的读数之比为5∶1,A错误,B正确;CD.图中的A1、A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,所以A1、A2的指针偏转角度之比为1∶1,C正确,D错误。故选BC。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、①.50.15②.4.700③.220④.C⑤.D⑥.F⑦.⑧.【解析】(1)[1]由图甲,游标卡尺读数为50mm+3×0.05mm=50.15mm[2]由图乙,螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,螺旋测微器的读数为4mm+0.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm[3]由图丙,用欧姆表测电阻的读数为指针示数乘以倍率,当指针指在中央附近时测量值较准确,欧姆表表盘的示数为
0×10Ω=220Ω(2)[4][5][6]电源电动势为4V,故电压表应选V1,即选D;待测电阻中最大电流约为则电流表应选A2,即选C;滑动变阻器选择小量程的,便于调节,故选R1,即选F;[7]因待测电阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法;又滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示(3)[8]根据电阻定律且代入数据解得12、(1).(2).1.5(3).1.0【解析】(1)[1]由于电阻接在电源附近,在干路上,根据闭合电路欧姆定律和电路结构可得:(2)[2]由图可知,由图象与纵坐标的交点为电源的电动势,电源的电动势为:图象的斜率为内阻与保护电阻之和,则有:[3]解得内阻: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)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N15、(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
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