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文档简介

吉林省长春市吉林实验中学2027届高二上物理期末教学质量检测试题考生须知: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、一质量为0.5kg的小球以12m/s的速度竖直向下撞击水平地面,反弹后离开地面时的速度大小为8m/s,方向竖直向上,设小球与地面的作用时间为0.2s,g取10m/s2,则地面对小球的平均作用力大小为()A.10N B.15NC.50N D.55N2、如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是A.F逐渐减小,T逐渐减小B.F逐渐增大,T逐渐减小C.F逐渐减小,T逐渐增大D.F逐渐增大,T逐渐增大3、如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,下列说法正确的是A.A、B间的动摩擦因数为0.2B.系统损失的机械能为4JC.木板A的最小长度为1.5mD.木板获得的动能为1J4、保护知识产权,抵制盗版是我们每个公民的责任与义务.盗版书籍影响我们的学习效率,甚至会给我们的学习带来隐患。小华同学有一次不小心购买了盗版的物理参考书做练习时,他发现有一个带电质点的电荷量数字看不清,他只能看清是6.____×10-18C,拿去问老师,如果你是老师,你认为该带电质点的电荷量可能是下列哪一个()A.6.2×10-18C B.6.4×10-18CC.6.6×10-18C D.6.8×10-18C5、如图所示,电源电动势E=3V,内阻为r=1Ω,R1=0.5Ω,R2=1Ω,滑动变阻器R最大阻值为5Ω,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m,电荷量大小为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计.则下列说法正确的是()A.若电阻R2断路,油滴向上加速运动,G中有从a到b的电流B.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从a到b的电流C.当滑动变阻器阻值为1Ω时,电源的效率最大D.当滑动变阻器阻值为0时,R1的功率最大6、如图所示的温控电路中,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略.当环境温度降低时下列说法正确的是A.电容器C的带电量增大B.电压表的读数减小C.干路电流增大D.R1消耗的功率变大二、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、如图所示理想变压器原线圈的匝数为n1,副线圈的匝数为n2,原线圈的两端a、b接正弦交流电源,电压表V的示数为220V,负载电阻R=44Ω,电流表A1的示数为0.20A.下列判断中正确的是()A.原线圈和副线圈的匝数比为2:1B.原线圈和副线圈的匝数比为5:1C.电流表A2的示数为1.0AD.电流表A2的示数为0.4A8、如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0,点A处的电势为6V,点B处的电势为3V,则该电场的场强是()A.方向与y轴负方向的夹角为30°B.方向与y轴负方向的夹角为60°C.大小为200V/mD.大小为200V/m9、长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离为2L,极板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子不计重力,从左边极板间中点处垂直磁感线以速度V水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,粒子的速率可以为A. B.C. D.10、发生放射性衰变为,半衰期约为5700年.已知植物存活其间,其体内与的比例不变;生命活动结束后,的比例持续减少.现通过测量得知,某古木样品中的比例正好是现代植物所制样品的二分之一.下列说法正确的是_____A.该古木的年代距今约为5700年B.、、具有相同的中子数C.衰变为的过程中放出β射线D.增加样品测量环境的压强将加速的衰变三、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)手机、电脑等电器已经普及到人们的日常生活中,这些电器都要用到蓄电池.某同学利用下列器材测定一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的电动势约为3V.A.量程是0.6A,内阻约为0.5Ω的电流表;B.量程是3V,内阻是6kΩ的电压表;C.量程是15V,内阻是30kΩ的电压表;D.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器;E.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器;F.定值电阻4Ω,额定功率4W;G.开关S一个,导线若干(1)为了减小实验误差,电压表应选择______(填器材代号),图甲中的导线应连接到_______(选填“①”或“②”)处,改变滑动变阻器阻值的时候,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择_______(填器材代号)(2)用(1)问中的实验电路进行测量,读出电压表和电流表的读数,画出对应的U­I图线如图乙所示,由图线可得该蓄电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.(结果保留两位有效数字)12.(12分)如图1是研究某光电管发生光电效应的电路图,当用频率为的光照射金属K时,通过调节光电管两端电压U,测量对应的光电流,绘制了如图2的I-U图象.当用频率为的光照射金属K时,光电子的最大初动能=________________.已知电子所带电荷量为e,图象中、及普朗克常量h均为已知量四、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、D【解析】取竖直向上为正方向,对小球由动量定理有代入数据解得故选D。2、A【解析】电容器与电源相连,所以两端间电势差不变,将左极板向左缓慢移动过程中,两板间距离增大,由可知,电场强度减小,电场力减小,小球处于平衡状态,受重力、拉力与电场力的作用,受力如图所示,根据力的合成法得:由于重力不变,电场力减小,故拉力减小;A.逐渐减小,逐渐减小与分析相符,故A正确;B.逐渐增大,逐渐减小与分析不符,故B错误;C.逐渐减小,逐渐增大与分析不符,故C错误;D.逐渐增大,逐渐增大与分析不符,故D错误3、D【解析】根据斜率求出B的加速度大小,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数,由图能读出木板获得的速度,根据动量守恒定律求出木板A的质量,从而求解木板获得的动能,根据A和B的初、末机械能来求解系统损失的机械能,根据“面积”之差求出木板A的长度;【详解】A.由图示图象可知,B的加速度:,负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得:,代入解得,,故A错误;BD.由图示图象可知,木板获得速度为,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,解得木板A的质量为,木板获得的动能为:系统损失的机械能为,故B错误,D正确;C.由图得到:内B位移为A的位移为,木板A的最小长度为,故C错误【点睛】本题属于木块在木板上滑动类型,既考查读图能力,也考查运用牛顿第二定律、功能关系处理复杂力学问题的能力4、B【解析】任何带电体的电荷量是元电荷的整数倍,即是的整数倍,由计算可知,只有是的整数倍。故选B。5、D【解析】A.若电阻R2短路,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴受到的电场力减小,则油滴将向下加速运动,G中有从a到b的电流.故A错误B.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,R增大,总电阻增大,电源的电动势和内阻不变,可知总电流减小,内电压和R1上的电压均减小,则R2与R的并联电压增大,电容器板间场强增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上加速运动.电容器充电,G中有从b到a的电流.故B错误C.外电阻越大,电源的效率越大,故C错误;D.R1为定值电阻,电流越大,消耗功率越大,当滑动变阻器阻值为0时,消耗功率最大,故D正确6、A【解析】C、当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I减小.故C错误A、电容器的电压UC=E-I(r+R1),E、r、R1均不变,I减小,UC增大,由得,电容器C的带电量增大.故A正确B、总电流I减小,路端电压U=E-Ir,E、r不变,则U增大,电压表的读数增大.故B错误D、R1消耗的功率P=I2R1,I减小,R1不变,则P减小.故D错误.故本题选A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、BC【解析】变压器输出功率等于输入功率,则:,解得:,由于原副线圈电流与匝数成反比,所以初级线圈和次级线圈的匝数比,故BC正确,AD错误8、AD【解析】的中点的电势为3V,将点与点连接,如图电场线与等势线垂直,根据几何关系得:设电场方向与轴正方向的夹角为,根据几何关系有:由图知电场方向与轴负方向的夹角为则沿电场线方向上的距离:所以电场强度大小:A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确9、AB【解析】根据“欲使粒子不打在极板上”可知,本题考查带电粒子在有界磁场中运动的问题,根据沦洛伦兹力提供向心力得到粒子做圆周运动的半径和粒子速度的关系,运用几何关系求出轨迹半径,列式计算.【详解】欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径.粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:可得粒子做圆周运动的半径:所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:.带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为r,由上图可知:;可得粒子圆周运动的最大半径:则:,即:故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或,故A、B正确,C、D错误;故选AB.【点睛】带电粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,需要找圆心,画轨迹,求半径,算时间.10、AC【解析】A.因古木样品中的比例正好是现代植物所制样品的二分之一,则可知经过的时间为一个半衰期,即该古木的年代距今约为5700年,A正确;B.、、具有相同的质子数,由于质量数不同,故中子数不同,B错误;C.根据核反应方程可知,衰变为的过程中放出电子,即发出β射线,C正确;D.外界环境不影响放射性元素的半衰期,D错误;故选AC。【点睛】半衰期;核反应方程。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.B②.①③.E④.3.2⑤.1.3【解析】(1)[1]由于电源电动势大约3V,故电压表应该选择B;[2]蓄电池的内阻较小,故导线应该接在①处;[3]电流表量程为0.6A,故滑动变阻器应该选择E。(2)[4][5]由闭合电路欧姆定律可得故该图像与纵轴的交点为电动势,该直线的斜率为,由图中可得12、【解析】装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数等于Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能,根据光电效应方程EKm=hv-W0,求出逸出功.最后由光电效应方程求出光电子的最大初动能;【详解】由图2可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为:Ekm=e•Uc,根据光电效应方程EKm=hv-W0,则:W0=hv-eUc当用频率为2ν的

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