福建省厦门海沧实验中学2027届高二上物理期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门海沧实验中学2027年高二上物理期末学业水平测试试题考生须知: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、如图所示,通电导线均置于匀强磁场中,其中导线不受安培力作用的是()A. B.C. D.2、一个阻值为R的电阻两端加上电压U后,通过电阻横截面的电荷量q随时间变化的图象如图所示,此图象的斜率可表示为()A.U B.RC. D.3、由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,当所带电荷量分别q1和q2,其间距为r时,它们之间静电力的大小为,式中k为静电力常量。在国际单位制中,k的单位是()A.N·m2/C2 B.C2/(N·m2)C.N·m2/C D.N·C2/m24、太阳电池由许多片电池板组成,大部分人造卫星都用太阳电池供电。某电池板不接负载时的电压是600μV,短路电流是30μA。这块电池板的内阻是()A.10Ω B.20ΩC.30Ω D.40Ω5、如下图所示的均匀磁场中,已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者其方向,其中错误的是()A.B.C.D.6、图中水平虚线表示某电场的一组互相平行的等势面,各等势面的电势值如图所示,则()A.在B处场强方向是竖直向下的B.A、B两处场强EA和EB相比是EB>EAC.1C的正电荷从B到A,电场力做正功2JD.负电荷从A移到B时电场力做负功二、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,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向自A点射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则:A.从P射出的粒子速度大B.从Q射出粒子速度大C.从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长D.两粒子在磁场中运动的时间一样长8、如图所示,虚线为某点电荷电场的等势面,现有两个不同的带电粒子(不计重力),以大小相等的速度从同一等势面的a点进入电场后沿不同的轨迹1和2运动,图中a、b、c、d、e是粒子轨迹与各等势面的交点,则可判断()A.沿轨迹1运动的粒子从过程中先减速后加速B.沿轨迹1运动的粒子从过程中先加速后减速C.沿轨迹2运动的粒子从过程中先减速后加速D.沿轨迹2运动的粒子从过程中先加速后减速9、始终静止在斜面上的条形磁铁,当其上方的水平导线L中通以如图所示的电流时,设斜面对磁铁的弹力N和摩擦力f,与通电流前相比()A.N变大 B.N变小C.f变大 D.f变小10、回旋加速器的工作原理如图所示:D1和D2是两个中空、半径固定的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中;中央O处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速,粒子进入磁场后做匀速圆周运动.不考虑相对论效应,不计粒子重力.下列说法正确的是A.粒子在磁场中的运动周期越来越大B.D型盒半径越大,粒子离开加速器时的动能就越大C.磁感应强度越大,粒子离开加速器时的动能就越大D.两盒间电势差越大,粒子离开加速器时的动能就越大三、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)李强同学测量一个某种材料圆柱体的电阻率,实验过程中螺旋测微器和电阻箱的测量结果分别如图甲、乙所示,其读数分别为甲:___________mm、乙:___________Ω。12.(12分)一同学用图甲电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材有:待测电源(电动势约为3V,内阻约为7Ω),保护电阻R1(阻值为10Ω),滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω),电流表④,电压表,开关S,导线若干。他的主要实验步骤如下:①按图甲连接电路②将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关③逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I④以U为纵坐标、I为横坐标,作U一I图象(U、Ⅰ都用国际单位)(1)测量电源的电动势和内阻,电压表应选用____;电流表应选用____。(均填选项标号)A.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ)B.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ)C.电流表(0~300mA,内阻约为2Ω)D.电流表(0~30mA,内阻约为20Ω)(2)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U-Ⅰ图象,则待测电源电动势E=___V、内阻r=___Ω。(结果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,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)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L15.(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、C【解析】A.由左手定则知,通电导线受的安培力水平向左,不合题意,故A错误;B.由左手定则知,通电导线受的安培力水平向左,不合题意,故B错误;C.电流方向与磁场方向平行,安培力为零,导线不受安培力作用,故C正确;D.由左手定则知,通电导线受的安培力垂直纸面向里,不合题意,故D错误。故选C。2、C【解析】根据,可知图线的斜率代表的是电流,而电流,选C3、A【解析】本题考查国际单位制的转化。【详解】ABCD.由库仑力公式可知:则k的单位为N·m2/C2,故A正确BCD错误。故选A。4、B【解析】由题电池板不接负载时的电压为U=600μV,则电池的电动势为E=U=6×10-4V;已知短路电流为I=30μA=3×10-5A又E=I短r得到故B正确,ACD错误。故选B。5、C【解析】ABD.根据左手定则,ABD正确;C.C项导体棒与磁场平行,不受力,C错误。本题选错误的,故选C。6、C【解析】根据电场线与等势面垂直,且由电势高处指向电势低处,可知电场线方向应竖直向上,则B处的场强方向是竖直向上,故A错误.图中等差等势面疏密均匀,则电场线疏密也均匀,说明此电场是匀强电场,场强处处相同,故B错误.根据电场力做功公式W=qU得:1C的正电荷从B到A,电场力做功为WBA=qUBA=1C×(3V-1V)=2J,故C正确;1C的负电荷从A移到B时电场力做功为WAB=qUAB=(-1C)×(1V-3V)=2J,即电场力做功2J,选项D错误;故选C考点:等势面;电场力的功【名师点睛】对于电场线和等势面之间的关系要掌握牢固,本题也可以作出电场线,再进行判断;同时记住求解电场力做功的公式,理解各个物理量的意义二、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、BD【解析】粒子在磁场中做圆周运动,根据题设条件作出粒子在磁场中运动的轨迹,根据轨迹分析粒子运动半径和周期的关系,从而分析得出结论【详解】如图,粒子磁场中做圆周运动,分别从P点和Q点射出;由图知,粒子运动的半径RP<RQ,又粒子在磁场中做圆周运动的半径知粒子运动速度vP<vQ,故A错误,B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系(图示弦切角相等),粒子在磁场中偏转的圆心角相等,根据粒子在磁场中运动的时间:t=T,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,可知粒子在磁场中运动的时间相等,故C错误,D正确;故选BD【点睛】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由此根据运动特征作出粒子在磁场中运动的轨迹,掌握粒子圆周运动的周期、半径的关系是解决本题的关键8、AD【解析】AB.由图可知沿轨迹1运动的粒子受到中心电荷的斥力,沿轨迹1运动的粒子从过程中,电场力先做负功后做正功,动能先减小后增加,所以沿轨迹1运动的粒子先减速后加速,故A正确,B错误;CD.由图可知沿轨迹2运动的粒子受到中心电荷的引力,沿轨迹2运动的粒子从过程中,电场力先做正功后做负功,动能先增加后减小,所以沿轨迹2运动的粒子先加速后减速,故D正确,C错误;故选AD9、AC【解析】当导线通电后,根据左手定则判断可知,导线所受的安培力方向斜向右上方,由牛顿第三定律得知,磁铁所受的安培力方向斜向左下方。设安培力大小为F安,斜面的倾角为α,磁铁的重力为G.安培力与斜面的夹角为β;未通电时,由磁铁的力平衡得:N=Gcosαf=Gsinα通电后,则有N′=Gcosα+F安sinβ>Nf′=Gsinα+F安cosβ>f即N和f都变大。A.N变大,与结论相符,选项A正确;B.N变小,与结论不相符,选项B错误;C.f变大,与结论相符,选项C正确;D.f变小,与结论不相符,选项D错误;故选AC。10、BC【解析】粒子在磁场中运动的周期与粒子的速度无关;回旋加速器的半径一定,根据洛伦兹力提供向心力,求出最大速度,可知最大速度与什么因素有关【详解】粒子在磁场中运动的周期:,与其速度的大小无关,所以粒子运动的周期不变,故A错误;由qvB=得:,则最大动能为:Ekm=mv2=,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.D型盒的半径越大,磁场越强,粒子离开加速器时的动能就越大,与两盒间电势差无关;故BC正确,D错误;故选BC.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速、磁场偏转来加速粒子,但是最终粒子的动能与电场的大小无关三、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、①.5.316(5.315~5.318)②.638【解析】[1]由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为5mm,可动刻度示数为31.6×0.01mm=0.316mm,螺旋测微器示数为5mm+0.316mm=5.316mm;[2]由图乙所示电阻箱可知,电阻箱的阻值为:6×100+3×10+8×1=638Ω。12、①.B②.C③.3.0④.7.2【解析】(1)[1][2]由于待测电表的电动势约为3V,故电压表应该选择B,由于电路中的最大电流约为故电流表应该选择C。(2)[3][4]由闭合电路欧姆定律可得故该图像与纵轴的交点即为电源电动势,故电动势为3.0V;该图像的斜率即表示电源内阻,故电源内阻为7.2Ω。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:BIL﹣mgsinθ=ma

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