2027届甘肃省天水市第六中学物理高二上期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2027年甘肃省天水市第六中学物理高二上期末经典试题注意事项: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、以下是四种导电器件的伏安特性曲线,随电压增加,电阻变小的是()A. B.C. D.2、了解物理规律的发现过程,学会象科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。下列说法中正确的是()A.安培提出了著名的分子电流假说B.法拉第发现了电流热效应的规律C.特斯拉发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕D.奥斯特最先总结出磁场对运动电荷作用力的公式3、如图,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是()A.a、b、c小球带同种电荷 B.a、b小球带异种电荷,b、c小球带同种电荷C.a、b小球电量之比为 D.a、b小球电量之比4、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,带箭头的实线表示电场线.不计粒子所受重力,则下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在A点的加速度小于在B点的加速度C.粒子在A点的速度大于在B点的速度D.粒子在A点的电势能大于在B点的电势能5、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6、闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界(Ⅰ到Ⅲ间)的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是()A.经过Ⅰ时,a→b→c→d→aB.经过Ⅱ时,a→b→c→d→aC.经过Ⅱ时,a→d→c→b→aD.经过Ⅲ时,a→b→c→d→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、如图所示,电路中a、b是两个完全相同的灯泡,电阻为R(忽略电压变化时对电阻的响)L是一个自感系数很大、直流电阻为R的自感线圈.当S闭合与断开时,a、b灯泡的发光情况正确的是()A.S刚闭合后,a灯立即变亮,b灯逐渐变亮B.S刚闭合后,b灯立即变亮,a灯逐渐变亮C.S闭合足够长时间后,a灯比b灯更亮D.S断开后,a灯立即熄灭,b灯闪亮一下再逐渐熄灭8、如图甲为小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示。已知发电机线圈的内阻为2Ω,外接灯泡的电阻为38Ω,其它电阻不计,下列说法正确的是()A.t=5×10-3s时穿过线圈的磁通量最小B.1s内线圈中的电流方向改变50次C.灯泡两端的电压为19VD.0~0.02s内回路中产生的热量为0.2J9、如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为6R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中()A.PQ中电流先减小后增大B.拉力的功率先增大后减小C.线框消耗的电功率先减小后增大D.bc边通过的电流一直增大10、如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,时a第一次到达最高点.下列说法正确的()A.在时刻波恰好传到质点d处B.在时刻质点c恰好到达最高点C.质点b开始振动后,其振动周期为4sD.在的时间间隔内质点c向上运动三、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)现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,其阻值Rx约为0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A.现有如下器材可供选择:电流表A(量程0.6A,内阻约为0.6Ω)电压表V(量程3V,内阻约为3kΩ)待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)标准电阻R0(阻值5Ω)滑动变阻器R1(5Ω,2A)滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)直流电源E(E=6V,内阻不计)开关S、导线若干(1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是________;(2)实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法;(分压,限流)(3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接________;(4)实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=________;(5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=________.12.(12分)某同学利用如图所示的电路测量一微安表(量程为100μA,内阻大约为2500Ω)的内阻。可使用的器材有:两个滑动变阻器R1、R2(其中一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω);电阻箱Rz(最大阻值为99999.9Ω);电源E(电动势约为1.5V);单刀开关S1和S2,C、D分别为两个滑动变阻器的滑片。(1)按原理图将图中的实物连线。()(2)完成下列填空:①R1的阻值为______Ω(填“20”或“2000”);②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到接近图中滑动变阻器的________端(填“左”或“右”)对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近;③将电阻箱Rz的阻值置于2500.0Ω,接通S1将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置,最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势______(填“相等”或“不相等”)④将电阻箱Rz和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将Rz的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变。待测微安表的内阻为________Ω(结果保留到个位);(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:_________。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、B【解析】伏安特性曲线描述电流与电压的变化关系,其斜率,电阻变小的应为图线的斜率变大的,因此只有选项B正确,A、C、D错误。故选B。2、A【解析】A.安培提出了著名的分子电流假说,选项A正确;B.焦耳发现了电流热效应的规律,选项B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕,选项C错误;D.洛伦兹最先总结出磁场对运动电荷作用力的公式,选项D错误。故选A。3、D【解析】AB.对a,a受到重力、环的支持力以及b、c对a的库仑力,重力的方向在竖直方向上,环的支持力以及b对a的库仑力均沿圆环直径方向,故c对a的库仑力为引力,同理可知,c对b的库仑力也为引力,所以a与c的电性一定相反,与b的电性一定相同。即:a、b小球带同种电荷,b、c小球带异种电荷,故AB错误;CD.对c小球受力分析,将力沿水平方向和竖直方向正交分解后可得又解得:故C错误,D正确。故选D。4、C【解析】带电粒子的轨迹向左弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向左,则知带电粒子带负电,由电场线的疏密可判断场强的大小,再判断电场力的大小.由带电粒子的轨迹可判定电场力的方向,确定电场力做功情况,分析电势能和动能的变化,再分析速度的变化.带电粒子的动能和电势能总和守恒.【详解】A、带电粒子的轨迹向左弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向左,与电场线的方向相反,知带电粒子带负电;故A错误.B、电场线的疏密表示场强大小,由图知粒子在B点的场强小于A点的场强,在B点的加速度小于A点的加速度;故B错误.C、从A到B,电场力做负功,动能减小,速度也减小,故带电粒子在A点的速度大于在B点的速度;故C正确.D、从A到B,电场力做负功,电势能增大;故D错误.故选C.【点睛】此类轨迹问题,由轨迹弯曲方向可判定电场力的方向,并判断电场力做功正负情况.5、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A6、A【解析】A.经过Ⅰ时,通过线框的磁通量增加,根据楞次定律增反减同,感应电流的磁场为“·”场,根据右手螺旋定则可判断感应电流的方向为a→b→c→d→a,选项A正确;BC.经过Ⅱ时,通过线框的磁通量没有变化,因而没有感应电流,选项BC错误;D.经过Ⅲ时,通过线框的磁通量减少,根据楞次定律增反减同,感应电流的磁场为“×”场,根据右手螺旋定则可判断感应电流的方向为a→d→c→b→a,选项D错误。故选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、AC【解析】对于线圈来讲通直流阻交流,通低频率交流阻高频率交流【详解】A、B、C项:由于a、b为两个完全相同的灯泡,当开关接通瞬间,a灯泡立刻发光,而b灯泡由于线圈的自感现象,导致灯泡渐渐变亮,因电阻不能忽略的线圈,当电流稳定时,a比b更亮一些,故A、C正确,B错误;D项:当开关断开瞬间,两灯泡串联,由线圈产生瞬间电压提供电流,导致两灯泡同时熄灭,故D错误故选AC【点睛】线圈的自感系数越大,频率越高时,感抗越高.同时线圈有阻碍电流的变化,注意的是灯泡会更亮的原因是电流变大的缘故8、ACD【解析】A.根据图像可知经过:电动势最大,穿过线框的磁通量为0,即最小,A正确;B.一个周期内电流方向改变两次,内整周期个数为:所以电流方向变化次,B错误;C.交变电流的有效值为:根据分压规律可知灯泡两端电压:C正确;D.根据焦耳定律:D正确。故选ACD。9、AD【解析】根据数学知识可知,当PQ位于中点时,外电阻最大,最大值为A.导体棒由靠近ad边向bc边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势E=BLv,保持不变,外电路总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大,由欧姆定律分析得知PQ中的电流先减小后增大,故A正确;B.导体棒匀速运动,PQ上外力的功率等于回路的电功率,而回路的总电阻先增大后减小,由分析得知,PQ上拉力的功率先减小后增大,故B错误;C.线框作为外电路,总电阻最大值为从最左端达到中间位置的过程中,导体棒PQ上的电阻先大于线框的外电阻、达到某位置时等于线框外电阻、再移动一端距离小于线框外电阻,运动到中间外电阻最大,根据对称性可知,从中间向最右端运动过程中,电阻先一直减小;根据闭合电路的功率的分配关系与外电阻的关系可知,当外电路的电阻值与电源的内电阻相等时外电路消耗的电功率最大,所以可得线框消耗的电功率先增大后减小、再增大再减小,故C错误;D.导体棒由靠近ad到运动到中间位置的过程中,外电路的电阻增大,所以外电路的电压增大,而bc所在支路电阻减小,根据欧姆定律可知,通过bc的电流增大,当导体棒由中间位置向bc运动时,外电路的电阻不断减小,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流不断增大,而bc的电阻不断减小,根据并联电流电流和电阻成反比可知,bc的电流也不断增加,故D正确。故选AD。10、ACD【解析】A.ad间距离为x=12m,波在同一介质中匀速传播,则波从a传到d的时间为,即在t=6s时刻波恰好传到质点d处.故A正确;B.设该波的周期为T,由题可得,,得T=4s.波从a传到c的时间为,则在t=5s时刻质点c已振动了2s,而c起振方向向下,故在t=5s时刻质点c恰好经过平衡位置向上.故B错误;C.质点b的振动周期等于a的振动周期,即为4s.故C正确;D.在4s<t<6s的时间内,质点c振动了1s<t<3s,此时c点从波谷向波峰运动,D正确故选ACD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.C②.R1③.分压④.⑤.⑥.1.205【解析】(1)、(2)、关键是根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及接法;根据求出的最小电阻来选择保护电阻;根据待测电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法,但因为待测电阻阻值太小可知待测电阻应与保护电阻串联使用(3)根据是连接电路时应先连接主干路然后再连接并联电路,注意正负极和量程(4)关键是根据欧姆定律和电阻定律求出电阻率的表达式即可(5)关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读,注意半毫米刻度线是否露出【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律可知,电路中需要的最大电阻为:,所以变阻器应选R1并且应采用分压式接法;电路中需要的最小电阻为:,为保护电流表应与一保护电阻串联,所以排除电路A,再根据待测电阻满足,可知电流表应用外接法,所以应排除电路D,由于待测电阻阻值太小,将电压表直接测量时电压太小无法读数,所以应将待测电阻与保护电阻串联后再与电压表并联才行,所以合理的电路应是C;(2)根据题(1)中的分析可知,变阻器应选R1,并且应采用分压式接法;(3)根据题(1)中分析可知电路连接图如图所示:(4)图C电路图应有:①根据电阻定律应有:②联立①②可得:(5)螺旋测微器的读数为:D=1mm+20.6×0.01mm=1.205(±0.002)mm;【点睛】明确:①通过估算电路中需要的大小电阻来选择保护电阻,通过电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值以及采用的接法;②当待测电阻满足时,电流表应用外接法12、①.②.20③.左④.相等⑤.2550⑥.要提高测量微安表内阻的精度,可调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程【解析】(1)[1]实物连线如图所示(2)[2]R1起分压作用,应选用阻值较小的滑动变阻器,即R1的电阻为20Ω;[3]为了保护微安表,闭合开关前,滑动变阻器R1的滑片C应移到左端,确保微安表两端电压为零;[4]反复调节D的位

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