2027届山西省怀仁一中物理高二第一学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

2027届山西省怀仁一中物理高二第一学期期末考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,灯泡A、B都能正常发光,后来由于电路中某个电阻发生断路,致使灯泡A比原来亮一些,B比原来暗一些,则断路的电阻是()A.R1 B.R3C.R2 D.R42、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,两个D形金属盒处于方向垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是()A.粒子每次在D2盒中运行的时间是固定不变的B.粒子每次在D2盒中运行的路程是固定不变的C.粒子在D型盒内做圆周运动的周期是所加交流电周期的2倍D.回旋加速器的原理是利用磁场中的洛伦兹力做功使带电粒子速度增大3、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4、下列说法中正确的是()A.摩擦起电说明物体产生了电荷B.点电荷就是体积和带电量都很小的带电体C.根据F=k可知,当r→0时,F→∞D.点电荷是一种理想模型,实际上并不存在5、下列实验现象,属于电磁感应现象的是A.导线通电后其下方小磁针发生偏转B.通电导线AB磁场中运动C.通电线圈在磁场中转动D.金属杆切割磁感线时,电流表指针偏转6、如图,氕核、氘核、氚核三种粒子从S点无初速释放.经电场加速后,又进入电场偏转最后打在屏上.整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,则A.三种粒子将打到屏上的不同位置B.偏转电场对三种粒子做功一样多C.三种粒子打到屏上的动能不同D.三种粒子运动到屏上所用时间相同二、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、如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的两只灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下面说法中正确的是()A合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会才熄灭D.断开开关S切断电路时,A1、A2都要延迟一会再熄灭8、如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面未画出一群比荷为的负离子体以相同速率较大,由P点在纸面内向不同方向射入磁场中,发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是A.离子飞出磁场时的动能一定相等B.离子在磁场中运动的半径一定相等C.沿着PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大D.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长9、如图所示,放在通电螺线管内部中间处的小磁针,静止时N极指向右端()A.电源c端为负极B.电源c端为正极C.通电螺线管的a端是N极D.通电螺线管的a端是S极10、如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB.T2的原线圈两端的电压为2000VC.输电线上损失的电功率为100WD.T1原线圈输入的电功率为10.1kW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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)如图所示,游标卡尺读数为_____mm;螺旋测微器读数为_____mm。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)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)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、C【解析】A.电阻R1单独在一个支路上,断路后使并联电路的电阻值变大,使灯泡所在的并联电路两端的电压变大,两个灯泡的亮度都变亮,故A不符合题意;B.电阻R3与灯泡B是并联的,如果R3断路,此处只有灯泡B一个电阻,根据并联电路总电阻与分电阻的关系,此处电阻相当于增大,所以灯泡B两端电压增大,由P=知功率变大,灯泡B变亮,故B不符合题意;C.电阻R2与灯泡A是并联的,如果R2断路,此处只有灯泡A一个电阻,根据并联电路总电阻与分电阻的关系,此处电阻相当于增大,所以灯泡A两端电压增大,灯泡B两端电压降低,由P=知,灯泡A功率变大,亮度变亮,灯泡B功率变小,亮度变暗,故C符合题意;D.电阻R4在干路上,如果R4断路,则整个电路没有电流,灯泡都不发光,此选项不符合题意,故D不符合题意。故选C。2、A【解析】A.粒子每次在D2盒中运行的轨迹均为半圆,所以运行周期均为半个周期,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期磁感应强度和比荷不变,所以粒子每次在D2盒中运行的时间是固定不变的,故A正确;B.粒子在磁场中做匀速圆周运动解得粒子每次经过电场加速后速度变大,在磁场中运动半径变大,所以粒子每次在D2盒中运行的路程是逐渐增大的,故B错误;C.为了使粒子经过电场时能够持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动的周期是相同的,故C错误;D.根据左手定则可知洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,所以洛伦兹力不做功,粒子通过狭缝时,电场力做正功实现加速,故D错误。故选A。3、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4、D【解析】A.摩擦起电,是因为摩擦而使电荷转移,并不是物体产生电荷,故A错误;B.当带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,该电荷可以看成点电荷。该电荷能否看成点电荷,不是看它的体积电量,而是看形状大小能否忽略,故B错误;C.当r→0时,该电荷不能看成点电荷,公式F=k不能适用,故C错误;D.为了方便我们研究问题,当带电体本身的大小和形状对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷,点电荷是一种理想模型,实际上并不存在,故D正确。故选D5、D【解析】电磁感应现象的是指穿过电路的磁通量变化时,产生感应电动势或感应电流的现象【详解】A图中导线通电后,其下方的小磁针受到磁场的作用力而发生偏转,说明电流能产生磁场,是电流的磁效应现象,不是电磁感应现象.故A错误.B图中通电导线AB在磁场中受到安培力作用而运动,不是电磁感应现象.故B错误.C图中通电线圈在磁场中受到安培力作用而发生转动,不是电磁感应现象.故C错误.D图中金属杆切割磁感线时,电路中产生感应电流,是电磁感应现象.故D正确.故选D6、B【解析】根据动能定理定理可求得粒子刚进入偏转电场时的速度.粒子进入偏转电场中做类平抛运动,由分位移公式得到粒子在偏转电场中的偏转距离,再由几何关系可明确粒子打在屏上的位置.根据电场力做功可分析偏转电场对粒子做功大小关系,结合动能定理分析粒子打到屏上时速度关系【详解】粒子在加速电场中加速,由动能定理可知:,解得:,粒子在加速电场中的运动时间:;粒子在偏转电场中做类平抛运动,运动时间:;在偏转电场中竖直分位移:;联立解得:,y与q、m无关,所以三种粒子在偏转电场中轨迹重合,离开偏转电场后粒子做匀速直线运动,因此三种粒子一定打到屏上的同一位置;加速电场对粒子做功为,q和相等,所以加速电场对三种粒子做功相等.偏转电场对粒子做功:,q、、y相等,则知偏转电场对三种粒子做功相等,故A错误,B正确;对整个过程,根据动能定理得:,由于W相等,所以三种粒子达到屏上的动能相同,故C错误;离开偏转电场后粒子的运动时间:;粒子运动到屏上所用时间;因为不等,所以t不等,故D错误.所以B正确,ABD错误【点睛】本题考查带电粒子在电场中的加速和偏转,要注意偏转中运动的合成与分解的正确应用,本题的结论要在理解的基础上记牢二、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、AD【解析】AB.合上开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A正确,B错误;CD.断开开关S切断电路时,通过A2的原来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭。故C错误,D正确。故选AD。8、BD【解析】粒子在磁场中均由于洛仑兹力充当向心力而做匀速圆周运动,根据公式和圆的性质可得出粒子运动的半径、偏向角及离开磁场的时间;由洛仑兹力不做功可知离开时的动能【详解】因洛仑兹力永不做功,故粒子在磁场中运动时动能保持不变,但由于不知离子初动能,故飞出时的动能不一定相同,故A错误;由可知,,因粒子的速率相同,比荷相同,故半径相同,故B正确;由圆的性质可知,轨迹圆与磁场圆相交,当轨迹圆的弦长最大时偏向角最大,故应该使弦长为PQ,故此时粒子一定不会沿PQ飞出,故C错误;由C的分析可知,由Q点飞出的粒子圆心角最大,故所对应的时间最长,故D正确.所以BD正确,AC错误【点睛】本题为多个粒子的偏转问题,此类题目要求我们能将圆的性质掌握清楚,利用我们所掌握的几何知识进行分析判断9、BD【解析】AB.小磁针的N极水平向右,知螺线管内部的磁场方向向右,根据右手螺旋定则知,电流从螺线管左边导线进入,则电源c端为电源的正极,故A错误,B正确;CD.通电螺旋管内部磁场方向从S极指向N极,由小磁针的N极水平向右,知通电螺线管的左端a为S极,故C错误,D正确。故选:BD。10、AB【解析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率【详解】T2副线圈电流,设输电线中的电流为I3.则比得,则有I3=5A,设T2原线圈两端的电压为U3.则,即得U3=2000V,输电线上的损失电压为U损=I3•2r=5×2=10V,T1的副线圈两端电压U2=U损+U3=10+2000=2010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010V,故AB正确;输电线上损失的功率P损=I32•2r=52×2=50W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为P1=10kW+50W=10.05kW,故D错误.所以AB正确,CD错误【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系三、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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)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.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.21.6②.0.920(0.919或0.921均可)【解析】[1]游标

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