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文档简介
2027年河北省张家口市涿鹿中学高二上物理期末达标检测试题注意事项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,在光滑水平面上一轻质弹簧将固定挡板和一条形磁铁连接起来,此时磁铁对水平面的压力为N1,现在磁铁左上方位置固定一导体棒,当导体棒中通有垂直纸面向里的电流后,磁铁对水平面的压力为N2,则以下说法正确的是()A.弹簧长度将变长,N1>N2B.弹簧长度将变短,N1>N2C.弹簧长度将变长,N1<N2D.弹簧长度将变短,N1<N22、如图所示,ABC是两带电量均为Q的正点电荷连线的中垂线上的三点,B是两线段的交点,A点固定有一带电量同为Q的负点电荷,现将一电子从B点由静止释放,电子运动中会经由C点继续向前运动,则()A.从B到C,电场力对该电子一直不做功B.电子从B到C做加速度变大的加速运动C.电子在B、C两点时的电势能大小关系是EPBEPCD.若电子可回到B点,则回到B点时速度不为零3、如图所示,虚线框中存在垂直纸面向外的匀强磁场B和平行纸面斜向下与竖直方向夹角为45°的匀强电场E.质量为m、电荷量为q的带负电的小球在高为h处的P点从静止开始自由下落,在虚线框中刚好做直线运动,则A.电场强度B.磁感应强度C.小球在虚线框中可能做匀加速直线运动D.不同比荷的小球从不同高度下落,在虚线框中仍可能做直线运动4、电磁炉的热效率高,“火力”强劲,安全可靠。如图所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象B.电磁炉接直流电流时可以正常工作C.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用D.不能使用陶瓷锅,主要原因是这些材料的导热性能较差5、如图描绘的是一颗悬浮微粒受到周围液体分子撞击的情景.关于布朗运动,下列说法正确的是A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.液体温度越低,布朗运动越剧烈C.悬浮微粒越大,液体分子撞击作用的不平衡性表现的越明显D.悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的6、安培分子环流假说,不能用来解释的是()A.磁体受到高温或猛烈撞击时会失去磁性B.永久磁铁产生磁场的原因C.通电线圈产生磁场的原因D.铁质类物体被磁化而具有磁性的原因二、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、下列说法正确的是()A.只有原子序数大于或等于83的元素才具有放射性B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的C.在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为(λ>λ0)的单色光做该实验,会产生光电效应D.某种放射性元素的样品经过8小时后还有没有衰变,它的半衰期是2小时8、如图所示,竖直放置的一对平行金属板间的电势差为U1,水平放置的一对平行金属板间的电势差为U2,一电子由静止开始经U1加速后,进入水平放置的金属板间,刚好从下板边缘射出,不计电子重力,下列说法正确的是()A.增大U1,电子一定打在金属板上B.减小U1,电子一定打在金属板上C.减小U2,电子一定能从水平金属板间射出D.增大U2,电子一定能从水平金属板间射出9、如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是:()A.微粒一定带负电 B.微粒动能一定减小C.微粒的电势能一定增加 D.微粒的机械能一定增加10、在如图所示电路中,L1、L2、L3是三只小灯泡,电源电动势为E.三只灯泡原来都能发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,对于各灯亮度变化情况,下列判断正确的是A.L1变暗 B.L2变暗CL3变暗 D.L3亮度不变三、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)完成下列游标卡尺及螺旋测微器的读数:(a)______cm;(b)_________cm;(c)_____mm。(2)如图a为多用电表示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量一阻值约2000Ω的定值电阻.测量的某些操作步骤如下:①旋动部件_____,使指针对准电流的“0”刻线;②将K旋转到电阻挡______位置(填“×1”、“×10”、“×100”、“×1k”);③将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件_____,使指针对准电阻的_____(填“0刻线”或“∞刻线”);④将红、黑表笔笔尖分别接触待测电阻器的两端,当指针摆稳后指向图b的位置,则该电阻的电阻值Rx=______;⑤测量完毕,应将调节可调部件K,使它的尖端指向_____或交流电压500V位置。12.(12分)如图(1)所示是某兴趣小组设计的一个测量电流表内阻和一个电池组的电动势及内电阻的实验电路,他们的实验步骤如下:①断开单刀双掷开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R0的滑动端,使电流表A满偏;②保持R0的滑动端不动,将单刀双掷开关S2接M,调节电阻箱R的值,使电流表A半偏,读出电阻箱R的值为a;③断开开关S1,将单刀双掷开关S2接N,不断改变和记录电阻箱的值以及分别与R相对应的电流表的值I;和对应的;④分别以R和为横坐标和纵坐标建立平面直角坐标系,利用记录的R和对应的进行描点画线,得到如图(2)所示的坐标图象;⑤通过测量得知该图线在纵轴上的截距为b、斜率为k。根据以上实验操作,回答以下问题:(1)在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器的滑动端置于___(填“左端”、“中间”或“右端”)。(2)被测电流表的内阻为___,测得值与电流表内阻的真实值相比较__(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。(3)被测电池组的电动势E=___,内电阻r=___(用实验过程中测得的物理量的字母进行表示,电流表内阻不可忽略)。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、B【解析】开始时条形磁铁受重力和支持力,二力平衡,故弹簧处于原长,磁铁对水平面的压力等于磁铁的重力;增加通电导体棒后,根据条形磁铁磁感线分布情况得到导体棒所在位置磁场方向如图所示,由左手定则可判断出导体棒所受安培力方向如图所示.由牛顿第三定律可知,条形磁铁受到导体棒的作用力斜向左上方,故条形磁铁对水平面的压力减小,同时弹簧缩短。故选B。2、C【解析】A.从B到C,合场强不会一直零,电场力对该电子要做功,故A错误;B.从B到C,产生的场强变小,但两个产生的合场强变化情况不能确定,所以B、C间电场的分布情况不能确定,电场强度的变化不能确定,电场力的变化不能确定,所以加速度不一定一直变大,故B错误;C.从B到C,电子的动能增大,则电势能减小,则有,故C正确;D.若电子可回到B点,则回到B点前,电场力对电子做负功,动能减小,速度减小,根据对称性可知,回到B点时的速度一定为零,故D错误。故选C。3、A【解析】小球进入复合场受重力、电场力和洛伦兹力作用,因为洛伦兹力的大小与速度大小有关,由题意可知该直线运动为匀速直线运动,通过共点力平衡求出磁感应强度和电场强度的大小.通过小球的受力判断若小球带正电能否做直线运动【详解】小球在复合场中受到竖直向下的重力、与电场强度方向相反的电场力和水平向右的洛伦兹力的作用,如图所示其中电场力和重力是恒力,而洛伦兹力的大小与小球的速度大小成正比,若小球做的是变速运动,那么洛伦兹力也是变力,小球的合外力方向也要改变,这与题意不符,所以小球在复合场中一定做匀速直线运动.故C错误.根据小球的平衡条件可得,qvB=mg,qE=mg,又v2=2gh,联立各式解得磁感应强度,电场强度E=.故A正确,B错误.若要使小球沿直线通过复合场,小球的合力一定为零,所以一定要满足和E=,若同时改变小球的比荷与初始下落的高度h,以上两个式子不能同时满足,故D错误.故选A【点睛】题主要是考查了带电粒子在复合场中运动情况分析;对于此类问题,要掌握粒子的受力特点,如果粒子在电场、磁场和重力场中做匀速圆周运动,则一定是电场力和重力平衡;如果粒子受三种力做的是直线运动,则一定是匀速直线运动4、A【解析】AB.电磁炉通交变电流后,通电线圈上产生变化的磁场,金属锅处于变化的磁场中就产生涡流,进而发热,所以电磁炉的工作原理是利用了电磁感应现象,不能接入直流电,A正确,B错误;C.电磁炉工作依靠变化的磁场传递能量,在锅和电磁炉中间放一纸板,电磁炉依然能起到加热的作用,C错误;D.陶瓷锅的材料属于绝缘材料,不具备产生涡流的条件,所以不能用,D错误。故选A。5、D【解析】布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动的表现,选项A错误;液体温度越高,布朗运动越剧烈,选项B错误;悬浮微粒越小,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越明显,选项C错误;悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的,选项D正确;故选D.【点睛】悬浮在液体中的固体小颗粒做布朗运动是液体分子对小颗粒的碰撞的作用力不平衡引起的,液体的温度越低,悬浮小颗粒的运动越缓慢,且液体分子在做永不停息的无规则的热运动.固体小颗粒做布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动6、C【解析】安培的分子环形电流假说是说核外电子绕原子核作圆周运动,故安培的分子环形电流假说可以解释磁化、退磁现象A.磁铁内部的分子电流的排布是大致相同的,故每个分子电流产生磁场相互加强,但在高温时或猛烈撞击时,分子电流的排布重新变的杂乱无章,每个分子电流产生的磁场相互抵消,故对外不显磁性,故安培的分子电流假说可以用来解释磁体在高温时或猛烈撞击时失去磁性,故A正确;B.安培提出的分子环形电流假说,解释了为什么磁体具有磁性,说明了磁现象产生的本质,故B正确;C.通电导线的磁场是由自由电荷的定向运动形成的,即产生磁场的不是分子电流,故安培的分子环形电流假说不可以用来解释通电导线周围存在磁场,故C错误;D.铁磁类物质放入磁场后磁铁内部的分子电流的排布是大致相同的,故每个分子电流产生磁场相互加强,对外显现磁性,故安培的分子电流假说可以用来解释铁磁类物质放入磁场后具有磁性,故D正确。本题选不正确的,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、BD【解析】小于83元素的同位素也有放射性;β衰变所释放的电子是原子核内的中子衰变得来的;比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定;根据光电效应的条件:入射光的频率大于极限频率,且波长越长,频率越小;半衰期是半数发生衰变所需的时间,经过8小时后还有1/16没有衰变,求出半衰期的次数,从而求出半衰期的时间.【详解】原子序数大于83的元素都具有放射性,但不是只有原子序数大于83的元素才具有放射性,故A错误;β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的,故B正确;某金属的截止频率对应的波长为λ0,根据,结合光电效应发生的条件可知,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,其频率变小,不会产生光电效应,故C错误;每经过一个半衰期,有半数发生衰变,经过8小时后还有没有衰变,根据公式:m=m0•()n知,经过了4个半衰期,所以半衰期等于2小时,故D正确.所以BD正确,AC错误【点睛】理解β衰变的电子从何而来,注意光电效应的作用,掌握光电效应的条件,及对截止频率与截限波长的理解,同时理解半衰期公式8、BC【解析】设水平金属板长为L,两板间距离为d,电子在加速度电场中,根据动能定理,有eU1=mv2电子在偏转电场中,水平方向有L=vt竖直方向联立三式可得,电子在竖直方向的偏转距离AB.由上式可知,减小U1,可增大偏转距离y,则电子一定打在金属板上,故B正确,A错误;CD.减小U2,可减小偏转距离y,则电子一定能从水平金属板间射出,故C正确,D错误。
故选BC。9、AD【解析】对该种粒子进行受力分析得:它受到竖直向下的重力,水平方向的电场力,垂直速度方向的,其中重力和电场力是恒力,由于粒子沿直线运动,则可以判断出其受到的洛伦兹力也是恒定的,即该粒子是做匀速直线运动,动能不变,故B错误;如果该粒子带正电,则受到向右的电场力和向左下方的洛伦兹力,所以粒子受到的力不会平衡,故该种粒子一定是带负电,故A正确;该种粒子带负电,向左上方运动,所以电场力做正功,电势能一定是减小的,故C错误;因为重力势能增加,动能不变,所以该粒子的机械能增加,故D正确10、AB【解析】由图可知L2与R串联后与L3并联,再与L1串联;由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则可知总电阻的变化;由闭合电路的欧姆定律可知电路中电流的变化,即可知L1亮度的变化;由闭合电路的欧姆定律可得出并联电路的电压变化,从而知两灯亮度的变化【详解】当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗;电路中电流减小,故内阻及L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L3变亮;因L3中电流增大,干路电流减小,故流过L2的电流减小,故L2变暗;故AB正确,CD错误故选AB【点睛】本题考查电路的动态分析,要会根据欧姆定律分析各量的变化方向,要求学生能灵活应用串并联电路的电流电压规律及闭合电路的欧姆定律如果应用“串反并同”的方法会更简单.“串反并同”就是与可变电阻串联的电路上的电压和电流的变化与该电阻的变化相反,如果电阻增大,则串联电路的电压和电流会减小,而并联电路的电压和电路会随电阻增大而增大三、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、①.2.98②.6.170③.1.195(1.194~1.196)④.S⑤.“100”⑥.T⑦.0刻线⑧.2200⑨.OFF【解析】(1)[1]10分度的游标卡尺精确度为0.1mm,主尺为29mm,游标第8格对齐而不估读,则读数为:;[2]20分度的游标卡尺精确度为0.05mm,主尺为61mm,游标第14格对齐而不估读,则读数为:;[3]螺旋测微器转动刻度共50格长0.5mm,则精确度为0.01mm,转动刻度的格数估读一位,读数为:(1.194~1.196);(2)[4]万用表在测量之前要进行机械调零,即调节可调部件S,使电表指针停在左边电流的“0”刻线;[5]待测阻值约2000Ω,2000Ω=20×100Ω,指针指在中间刻度15附近所测电阻较准确,电阻的倍率挡选择×100Ω,则调节可调部件K,使它的尖端指向欧姆挡×100位置;[6][7]读数前先欧姆调零,将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件T,使电表指针指向右边电阻0刻线;[8]由图b所示可知,选档位为×100,电阻阻值为:Rx=22×100Ω=2200Ω;[9]测量完毕后,为了安全,应将调节可调部件K,使它的尖端指向OFF或交流电压500V位置。12、①.右端②.a③.偏小④.⑤.【解析】(1)[1]在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器R0的滑动端置于电阻最大的位置,即置于最右端的位置。(2)[2半偏法测电阻的基本思路是可以认为回路中总电流不变,则在保持
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