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文档简介

常熟中学2027届高二物理第一学期期末经典试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列四幅图关于各物理量方向间的关系中,正确的是()A. B.C. D.2、2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描F随h变化关系的图像是()A. B.C. D.3、关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是()A.由知,E与F成正比、与q成反比B.电场中某点电场强度的方向与在该点带正电的检验电荷所受电场力的方向相同C.由知,B与F成正比、与I成反比D.磁场中某点磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同4、图甲为某电源的图线,图乙为某小灯泡的图线,则下列说法中正确的是()A.电源的内阻为B.小灯泡的电阻随着功率的增大而减小C.把电源和小灯泡组成闭合回路,小灯泡的功率约为D.把电源和小灯泡组成闭合回路,电路的总功率约为5、如图所示为一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中。现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的v-t图象不可能是下图中的()A. B.C. D.6、如图所示,单匝闭合金属线框在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,设穿过线框的最大磁通量为,线框中的最大感应电动势为,从线框平面与磁场平行时刻开始计时,下面说法正确的是A.当穿过线框的磁通量为的时刻,线框中的感应电动势为B.图示位置磁通量变化率为零C.线框转动的角速度为D.线框在图示位置感应电流的方向为二、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,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小;要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可采用的措施是A.适当减小两金属板的正对面积B.适当增大两金属板间的距离C.适当减小匀强磁场的磁感应强度D.使带电粒子的电性相反8、说起车飞起来,小明记起课本上的一幅图(如图所示),说是可以把地球看作一座巨大的拱形桥,若汽车速度足够大,就可以飞离地面而成为人造地球卫星。小明知道地球自转周期为T=24h,赤道上的重力加速度g1=9.780m/s2,两极处的重力加速度为g2=9.832m/s2,万有引力常量为G=6.67×10-11N·m2/kg2,但他忘记了地球半径的具体数值,则小明利用上述数据,进行了如下推理,你认为正确的是()A.可以计算出地球的半径B.可以计算出地球的质量C.设地球半径为R,则汽车相对地心的速度至少为才能飞离地面D.为了使汽车更容易飞离地面,汽车应该在低纬度地区自西向东加速运动9、某电器元件被磁化了,为了使其退磁,下列方法可行的有()A.把该元件高温处理B.把该元件通入强电流C.把该元件放入逐渐减弱的交变磁场中D.把该元件放入强磁场中10、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为a1、a2,电势能分别为E1、E2.下列说法正确的是()A.若a1>a2,则Q必定为正电荷且在M点的左端B.电子在A点的速度小于在B点的速度C.电子在A点的电势能E1小于在B点的电势能E2D.B点电势高于A点电势三、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)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图所示,此示数为__________mm12.(12分)在如图甲所示电路中,L1、L2、L3为三只“6V,3W”的灯泡,变压器为理想变压器,各电表均为理想电表,当ab端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光.则电压表的示数为__________.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,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14.(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L

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、B【解析】A、由左手定则可知,安培力的方向总是与磁感应强度的方向垂直,A错误;B、磁场的方向向下,电流的方向向里,由左手定则可知安培力的方向向左,B正确;C、由左手定则可知,洛伦兹力的方向总是与磁感应强度的方向垂直,C错误;D、通电螺线管产生的磁场的方向沿螺线管的轴线的方向,由题图可知电荷运动的方向与磁感线的方向平行,不受洛伦兹力,D错误2、D【解析】根据万有引力定律可得可得h越大,F越小,且F与h不是线性关系,ABC错误,D正确。故选D。3、B【解析】A.是电场强度的定义式,所以E与F、q无关,只取决于电身的性质,故A错误;B.根据电场强度方向的规定:电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向相同,故B正确;C.磁感应强度公式是定义式,磁感应强度的大小与方向由磁场本身决定,与放入磁场中的通电导线所受安培力F无关,与通电导线中的电流I和导线长度L的乘积无关,故C错误;D.根据左手定则,磁感应强度的方向与置于该处的通电导线所受的安培力方向垂直,故D错误。故选B。4、C【解析】A.根据闭合电路欧姆定律变形可得图像与纵轴的交点表示电动势,图像斜率的大小表示内阻,根据甲图电动势为内阻为A错误;B.根据乙图可知电流越大,小灯泡功率越大,根据欧姆定律变形得可知乙图线上某点与原点连线的斜率为电阻,所以小灯泡的电阻随着功率的增大而增大,B错误;CD.把电源和小灯泡组成闭合回路,将在乙中作该电源对应的U-I图象,如图所示两曲线的交点即小灯泡的电压、电流,根据图像读数:,所以,小灯泡的功率为:回路中的总功率为C正确,D错误。故选C。5、A【解析】B.当qvB=mg时,小环做匀速运动,此时图象为B,故B正确,不符合题意;C.当qvB>mg时,在竖直方向,根据平衡条件有FN=qvB-mg此时,根据牛顿第二定律有f=μFN=ma所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,直到qvB=mg时,小环开始做匀速运动,故C正确,不符合题意;AD.当qvB<mg时,,在竖直方向,根据平衡条件有FN=mg-qvB此时,根据牛顿第二定律有f=μFN=ma所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以其v-t图象的斜率应该逐渐增大,故A错误,符合题意;D正确,不符合题意。故选A。6、C【解析】矩形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动,线圈中的感应电动势e随于时间t的变化规律可得,线圈从垂直中性面开始计时;磁通量最小时,磁通量变化率最大;并根据,即可求得角速度的关系式;【详解】A、矩形线圈在磁场中转动,穿过的磁通量发生变化,线圈从垂直中性面开始计时,则产生感应电动势的瞬时表达式为,当磁通量为的时刻,则,所以线框中的感应电动势为,故A错误;B、图示位置磁通量为零,磁通量变化率最大,故B错误;C、根据,即可求得角速度的关系式,故C正确;D、根据右手定则可得线框在图示位置感应电流的方向为,故D错误;故选C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】由题意可知,当原来“右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小”,说明“电场力对粒子做负功”,电场力小于磁场力,即,则;现在,要“射出a、b板间区域时的动能比入射时大”,就是要“电场力对粒子做正功”,电场力大于磁场力;电容器带电量不变,根据、、,有;适当减小两金属板的正对面积,场强增加,可能满足,故A正确;电容器带电量不变,改变极板间距离时,根据,板间的场强不变,故电场力不变,故B错误;减小磁场的磁感应强度B,可能有,故C正确;根据左手定则,及正电荷受到的电场力与电场强度方向相同,负电荷与电场强度方向相反,则有:电场力大小与“粒子电性”无关,故D错误【点睛】考查粒子在电场与磁场中,受到电场力与磁场力作用,掌握电场力对粒子做功,而磁场力对粒子不做功,并理解动能定理与左手定则的应用8、ABD【解析】AB.物体在赤道上G=mg1+mω2R故g1=-ω2R其中ω=在两极处=mg2故g2=两式联立解得g2-g1=R算出R后,可以算出地球质量M,故AB正确;C.第一宇宙速度v1=故C错误;D.为了利用地球自转能量,汽车应尽可能地在低纬度地区自西向东加速运动,故D正确。故选ABD。9、AC【解析】A、根据退磁的方法可知,把该元件高温处理,因为激烈的热运动使分子电流的取向又变的杂乱无章了.能使元件退磁.故A正确;B、把该元件通入强电流,不能使分子电流的取向变的杂乱无章.故B错误;C、把该元件放入逐渐减弱的交变磁场中是使磁性物体退磁的方法.故C正确;D、把该元件放入强磁场中,可能会使该元件的磁性更强.故D错误故选AC【点睛】本题考查了安培分子电流假说和磁化、退磁的知识,要真正理解铁磁性物质产生磁化的本质,掌握常见的退磁的方法.属于基础题目10、AC【解析】A项:若a1>a2,表明电荷在A点受的电场力更大,又电子受的电场力向左,即A点离点电荷Q更近,故A正确;B项:电子从A到B,电场力做负功,电子的动能减小,故B错误;C项:电子从A到B,电场力做负功,电子的电势能增大,故C正确;D项:根据负电荷在电势高地方电势能小可知,A点电势高于B点电势,故D错误【点晴】解决本题关键理解做曲线运动的物体所受合外力指向曲线的内侧三、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、116,42.12【解析】螺旋测微器固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为:0.01×11.5mm=0.115mm,所以最终读数为:8mm+0.115mm=8.115mm;游标卡尺的主尺读数为42mm,游标尺上第6个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.02×6mm=0.12mm,所以最终读数为:42mm+0.12mm=42.12mm游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数,不需估读;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,注意二者读数的差别12、12V【解析】电压表的示数为变压器输入电压,交流电的有效值为Uab=18V;则有:U=Uab-UL1=18V-6V=12V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、(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:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(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,大小不变;根据牛顿第二定律可得:B

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