天津市北辰区2027届高二物理第一学期期末监测试题含解析_第1页
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天津市北辰区2027届高二物理第一学期期末监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是A.棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小2、如图所示,滑块与平板间动摩擦因数为μ,当放着滑块的平板被慢慢地绕着左端抬起,α角由0°增大到90°的过程中,滑块受到的摩擦力将()A.不断增大 B.先增大后减小C.不断减小 D.先增大到一定数值后保持不变3、三个共点力F1、F2、F3可组成如图所示的三角形,则其合力大小为()A.0 B.F1C.2F2 D.2F34、如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板B与一静电计相接,极板A接地,静电计此时指针的偏角为θ.下列说法正确的是()A.将极板A向左移动一些,静电计指针偏角θ不变B.将极板A向右移动一些,静电计指针偏角θ变小C.将极板A向上移动一些,静电计指针偏角θ变小D.在极板间插入一块玻璃板,静电计指针偏角θ变大5、如图所示,电子以垂直于匀强磁场的速度,从A处进入长为,宽为的磁场区域,发生偏移而从B处离开磁场,从A至B的电子经过的弧长为,若电子电量为,磁感应强度为B(电子重力不计),则A.电子在磁场中运动的时间为B.电子在磁场中运动的时间为C.洛伦兹力对电子做功是D.电子在A、B两处的速度相同6、如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环aA.顺时针加速旋转 B.顺时针减速旋转C.逆时针加速旋转 D.逆时针减速旋转二、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,将带电棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是A.先把两球分开,再移走带电棒B.先移走带电棒,再把两球分开C.先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开D.用手接触乙球,移开导体棒,然后将手离开乙球,最后将两球分开8、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,b、O、d三点在同一水平线上.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是()A.小球能越过d点并继续沿环向上运动B.当小球运动到d点时,不受洛伦兹力C.小球从a点运动到b点的过程中,重力势能减小,电势能减小D.小球从b点运动到c点的过程中,经过弧中点时速度最大9、如图所示,在空间有一坐标系,直线与轴正方向的夹角为,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线是它们的边界,上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为.一质量为、电荷量为的质子(不计重力)以速度从点沿与成角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在轴上的点(图中未画出),则()A.质子在区域Ⅰ中运动的时间为B.质子在区域Ⅰ中运动的时间为C.质子在区域Ⅱ中运动的时间为D.质子在区域Ⅱ中运动的时间为10、边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d().已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,正确的是()A.金属框中产生的感应电流方向相反B.金属框所受的安培力方向相反C.进入磁场过程的所用的时间等于穿出磁场过程的时间D.进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量三、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)某同学现有以下器材,他希望利用它们来测量某电池的电动势和内阻A.被测电池(电动势在10V~15V之间,内阻未知)B.电阻箱(0~20Ω)C.滑动变阻器(最大阻值20Ω)D.定值电阻R0(阻值5Ω)E.电流表A1(量程3A,内阻忽略不计)F.电流表A2(量程0.6A,内阻忽略不计)G.电键H.导线若干实验中用到了包括电池和定值电阻R0在内的六种实验器材,并利用实验数据做出了通过电源的电流I的倒数和外电路电阻R(R0除外)的关系图线,即图线,如图所示.则根据上述条件分析该同学在实验过程中:①实验时电阻箱和滑动变阻器二者中应选择___________________;②在虚线框内画出实验原理图(请在图中表明所选器材的符号)______;③根据图线求出电池的电动势为________V,内阻为________Ω12.(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器(1)如图所示为某同学设计的多用电表的原理示意图.虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能.关于此多用电表,下列说法中正确的是________.(选填选项前面的字母)A.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔B.当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔D.当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔(2)用实验室的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图所示A.若所选挡位为直流50mA挡,则示数为________mA.B.若所选挡位为电阻×10Ω挡,则示数为________Ω.(3)用表盘为图所示的多用电表正确测量了一个约15Ω的电阻后,需要继续测量一个阻值约2kΩ的电阻.在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序逐一写出步骤的序号:________.A.将红表笔和黑表笔接触B.把选择开关旋转到“×100”位置C.把选择开关旋转到“×1k”位置D.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点(4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过待测电阻的电流I和它的阻值Rx关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是__(选填选项下面的字母)A.B.C.D.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、A【解析】导体棒受力如图所示,导体棒平衡,可得:;A.棒中电流I变大,θ角变大,故A正确;B.两悬线等长变短,θ角不变,故B错误;C.金属棒质量变大,θ角变小,故C错误;D.磁感应强度变大,θ角变大,故D错误故选A【点睛】此题考查了安培力及物体的平衡问题;解题时对金属棒进行受力分析、应用平衡条件,根据安培力公式分析即可正确解题2、B【解析】在长直木板由水平位置缓慢向上转动的过程中,开始阶段滑块受到的是静摩擦力,之后受到的是滑动摩擦力,静摩擦力根据平衡条件分析.滑动摩擦力根据摩擦力公式分析【详解】开始阶段,滑块相对于平板静止,对滑块受力分析可知,滑块受到重力、支持力和沿斜面向上的静摩擦力的作用,受力平衡,则滑块受到的静摩擦力大小f=mgsinα,随着α增大,滑块所受的摩擦力f增大.当滑块相对于平板滑动后,滑块受到的是滑动摩擦力,大小为f=μmgcosα;摩擦力随夹角的增大而减小,所以滑块受到的摩擦力将先增大后减少.故ACD错误,B正确.故选B【点睛】分析物体受到的摩擦力时,首先要判断物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力,静摩擦力和滑动摩擦力的计算方法是不同的3、D【解析】根据三角形定则,F1与F2的合力等于从F1的起点到F2的终点的有向线段,即与F3相同,故合力等于2F3;A.0,与结论不相符,选项A错误;B.F1,与结论不相符,选项B错误;C.2F2,与结论不相符,选项C错误;D.2F3,与结论相符,选项D正确;故选D。4、B【解析】A、将极板A向左移动一些时,两极板间的距离d增大,根据电容的决定式C=分析得知电容C减小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=分析可知,极板间的电势差U增大,所以静电计指针偏角θ变大;故A错误.B、将极板A向右移动一些时,两极板间的距离d减小,根据电容的决定式C=分析得知电容增大,而电容器的电量不变,由电容的定义式C=分析可知,极板间的电势差减小,所以静电计指针偏角θ变小,故B正确.C、将极板A向上移动一些,两极板正对面积S减小,根据电容的决定式C=分析得知电容减小,而电容器的电量不变,由电容的定义式C=分析可知,极板间的电势差增大,所以静电计指针偏角θ变大,故C错误.D、在极板间插入一块玻璃板,ɛ增大,电容增大,而电容器的电量不变,由电容的定义式C=分析可知,极板间的电势差减小,所以静电计指针偏角θ变小,故D错误.故选B.5、B【解析】根据确定运动时间,根据洛伦兹力的特点判断洛伦兹力是否做功.【详解】AB.粒子走过的路程为s,则运动时间,故B正确,A错误;C.洛伦兹力始终与运动方向垂直,不做功,故C错误;D.洛伦兹力不做功,粒子速度大小不变,但速度方向改变,故AB处速度不同,D错误故选B6、B【解析】本题中是由于a的转动而形成了感应电流,而只有a中的感应电流的变化可以在b中产生磁通量的变化,才使b中产生了感应电流;因此本题应采用逆向思维法分析判断当带正电绝缘圆环a顺时针加速旋转时,相当于顺时针方向电流,并且在增大,根据右手螺旋定则,其内(金属圆环a内)有垂直纸面向里的磁场,其外(金属圆环b处)有垂直纸面向外的磁场,并且磁场的磁感应强度在增大,金属圆环b包围的面积内的磁场的总磁感应强度是垂直纸面向里(因为向里的比向外的磁通量多,向里的是全部,向外的是部分)而且增大,根据楞次定律,b中产生的感应电流的磁场垂直纸面向外,磁场对电流的作用力向外,所以b中产生逆时针方向的感应电流,所以当带正电的绝缘圆环a顺时针减速旋转,b中产生顺时针方向的感应电流A错误B正确;当带正电的绝缘圆环a逆时针加速旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,但具有扩张趋势;当逆时针减速旋转时,b中产生逆时针方向的感应电流,但具有收缩趋势,CD错误【点睛】本题的每一选项都有两个判断,有的同学习惯用否定之否定法,如A错误,就理所当然的认为B和C都正确,因为二者相反:顺时针减速旋转和逆时针加速旋转,但本题是单选题二、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】将棒移近两个不带电的导体球,靠感应起电使物体带电,带电的实质是电荷的移动,总电荷量保持不变.用手接触金属球时,相对于接地.由此分析即可【详解】A.先把两球分开,再移走棒,两球由于感应起电带上异种电荷.故A正确;B.先移走棒,此时甲乙两球中的电荷又发生中和,不再带电,再把球分开,同样不再带电.故B错误;C.使棒与起振的一个球瞬时接触,这样两球都带同种电,当移走棒,两球仍带电.故C正确;D.用手接触乙球,移开导体棒后,甲乙两球电荷与人体的电荷中和,然后将手离开乙球,则两球不会带电,故D错误;故选AC8、BCD【解析】AB、电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45∘,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大;由于a、d两点关于新的最高点对称,若从a点静止释放,最高运动到d点,即当小球运动到d点时,速度为零,故不受洛伦兹力;故A错误,B正确;C.由于d、b等高,故小球从d点运动到b点的过程中,重力势能不变,电场力做正功,电势能减小,故C正确;D.由于等效重力指向左下方45∘,故弧bc中点是等效最低点,故小球从b点运动到c点的过程中,经过弧bc中点时速度最大,故D正确;故选BCD9、BD【解析】设质子在磁场I和II中做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2,区域II中磁感应强度为B′,由牛顿第二定律得:qvB=m①;qvB′=m②;粒子在两区域运动的轨迹如图所示,由带电粒子才磁场中运动的对称性和几何关系可知,质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为30°,故质子在磁场I中轨迹的圆心角为:θ=60°,如图所示:则△O1OA为等边三角形,有:OA=r1③,在区域II中,质子运动圆周,O2是粒子在区域II中做圆周运动的圆心,r2=OAsin30°④,由①②③④解得区域II中磁感应强度为:B′=2B⑤,质子在Ⅰ区运动轨迹对应的圆心角:φ=60°,在Ⅱ区运动轨迹对应的圆心角为:φ′=90°,质子在Ⅰ区的运动周期:T1,运动时间t1,故A错误,B正确;质子在Ⅱ区运动的周期:T2,运动时间t2,故C错误,D正确;10、AD【解析】A.根据右手定则,进入时电流方向顺时针方向、穿出时电流方向为逆时针方向,所以两种情况电流方向相反,故A正确;B.由左手定则可得进入时安培力方向水平向左,穿出时,安培力方向水平向左,总阻碍导线的运动,所受的安培力方向相同,故B错误;C.由于线圈匀速进入磁场,感应电流消失,安培力消失,故继续做加速运动,出磁场时速度大于原来的速度,所以平均速度不同,故所用时间不同,故C错误;D.根据功能关系可知,进入磁场产生的热量穿出磁场过程外力做正功,线框动能减小,则有可知故D正确。故选AD。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.电阻箱②.③.12④.1【解析】①根据实验器材选择测量电源电动势与内阻实验所需实验器材;②根据所选实验器材作出实验电路图;③根据实验电路,由欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象与函数表达式求出电源电动势与内阻;【详解】①测电源电动势与内阻,由题意可知,实验中有两个未知内阻的电流表、一个电阻箱、一个滑动变阻器与一个定值电阻,没有电压表,两电流表内阻未知,不能用电流表与定值电阻组成电压表测电压,因此不能用伏安法测电源电动势与内阻,应该用安阻法测电源电动势与内阻,需要的实验器材是:电阻箱②电源电动势约为10V-15V,为了保护电路安全、进行多次实验测出多组实验数据,电流表应选A1,安阻法测电源电动势与内阻的实验电路如图所示:③由实验电路可知,在闭合电路中,电源电动势:E=I(r+R0+R),则,由图所示图象可知,图象的截距,图象的斜率,则电源电动势E==12V,电源内阻:r=bE-R0=0.5×12-5=1Ω【点睛】本题考查了测电源电动势与内阻实验,要掌握测电源电动势与内阻实验的常用实验方案:伏安法、安阻法、伏阻法,要掌握各种实验方案的实验原理、实验器材、实验电路、实验步骤与实验数据的处理方法12、①.AC②.21.0③.190④.BAD⑤.AC【解析】(1)[1]A.由图示电路图可知,当S接触点1时,表头与分流电阻并联,此时多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔.故A正确BC.由图示电路图可知,当S接触点2时,表头与电源相连,此时多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔.故B错误,C正确D.由图示电路图可知,当S接触点3时,表头与分压电阻串联,此时多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔.故D错误(2)[2][3]若所选挡位为直流10A挡,由图所示可知,其分度值为0.2A,则示数为21.0mA.若所选挡位为电阻×10Ω挡,由图所示可知,示数为:19Ω×10=190Ω(3)[4]用多用电表正确测量了一个约15Ω的电阻后

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