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文档简介

2027年广东省广州市越秀区物理高二第一学期期末教学质量检测试题请考生注意: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,质量为M的人在远离任何星体的太空中,与他旁边的飞船相对静止由于没有力的作用,他与飞船总保持相对静止的状态这个人手中拿着一个质量为m的小物体,他以相对飞船为v的速度把小物体抛出,在抛出物体后他相对飞船的速度大小为A. B.C. D.2、如图所示,用两根轻细悬线将质量为m、长为l的金属棒ab悬挂在c、d两处,置于匀强磁场内。当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向θ角而处于平衡状态。为了使棒平衡在该位置上,所需的磁场的最小磁感应强度的大小、方向为()A.tanθ,竖直向上 B.tanθ,竖直向下C.sinθ,平行悬线向下 D.sinθ,平行悬线向上3、如图,用三条细线悬挂的水平圆形线圈共有N匝,线圈由粗细均匀、单位长度质量为2克的导线绕制而成,三条细线呈对称分布,稳定时线圈平面水平,在线圈正下方放有一个圆柱形条形磁铁,磁铁的中轴线OO′垂直于线圈平面且通过其圆心O,测得线圈的导线所在处磁感应强度B的方向与水平线成60°角,线圈中通过的电流为0.1A,要使三条细线上的张力为零,重力加速度g取10m/s2.则磁感应强度B的大小应为()A.4TB.0.4TC.D.4、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为其内阻,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表。当开关S闭合后,若将照射R3的光的强度减弱,则下列说法中正确的是()A.电压表的示数变小B.通过R2的电流变小C.小灯泡消耗功率变大D.电源的内电压变大5、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6、某静电场中的电场线方向不确定,分布如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是()A.粒子必定带正电荷B.该静电场一定是孤立正电荷所产生的C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度D.粒子在M点的速度大于它在N点的速度二、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,沿水平方向放置的平行金属板a和b分别与电源的正、负极相连,a、b板的中央沿竖直方向各有一个小孔,闭合开关S后,带正电的液滴从小孔正上方到达a板小孔时速度为v1,现使a板不动,在开关S仍闭合或断开的情况下b板向上或向下平移一小段距离,相同的液滴仍从P点自由落下,此时液滴到达a板小孔时速度为v2,空气阻力不计,下列说法中正确的是A.若开关S保持闭合,向下移动b板,则v2>v1B.若开关S保持闭合,则无论向上或向下移动b板,都有v2=v1C.若开关S闭合一段时间后再断开,则无论向上或向下移动b板,都有v2<v1D.若开关S闭合一段时间后再断开,向下移动b板,则v2>v18、全球性“超导热”的兴起,使超导电磁船的制造成为可能,如图是超导电磁船的简化原理图,MN和CD是与电源相连的两个电极,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),两电极间的海水会受到安培力的作用,船体就在海水的反作用力推动下向前驶动.下列说法正确的是()A.该超导电磁船应用的是电磁感应原理B.要使船前进,图中MN应接直流电源的正极C.改变电极的正负或磁场方向,可控制船前进或倒退D.增大电极间的电流或磁感应强度,可增大船航行的速度9、一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度v0进入电场中,由于电场力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离h时速度为零,取重力加速度为g,下列判断正确的是A.液滴重力势能减少量为mghB.液滴的机械能减少量等于液滴的电势能增加量C.液滴的电势能增加量为mghD.电场力对液滴做的功为10、如图所示,电源E的内阻不计,其中A为理想电流表,V1、V2为理想电压表,R1、R2、R3为定值电阻.开始时S是断开的,当闭合开关S时,各电表的示数变化情况正确的是()A.电压表V1的示数变小B.电压表V2的示数变小C.电流表A示数变小D.电流表A的示数变大三、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.(6分)集宁一中的每层楼楼道内都装有饮水机,纯净水的质量关乎每一名学生的身体健康.纯净水质量是否合格的一项重要指标是它的电导率λ是否超标(电导率λ即为电阻率ρ的倒数)某同学选用一根粗细均匀且绝缘性能良好的圆柱形塑料直管装满纯净水样品(直管两端用薄金属圆片电极密封)来测定样品的电导率(不考虑温度对电阻的影响):(1)实验中,该同学分别用刻度尺和游标为20分度的游标卡尺测定塑料管的长度和内径,刻度尺和游标卡尺的示数分别如图甲、乙所示,则可读出塑料管的长度L=________m、内径d=________mm.(2)该同学用下列器材测定样品的电阻:a.电压表V(量程0~3V,内阻约为5kΩ;量程0~15V,内阻约为25kΩ);b.电流表A(量程0~10mA,内阻约为2Ω;量程0~50mA,内阻约为0.4Ω);c.滑动变阻器R(0~20Ω,2A);d.学生电源E(电动势4.5V,内阻很小);e.开关S及导线若干该同学先用多用电表粗测管内水样品的电阻值约为500Ω,要求用尽量精确的方法测出其电阻值,请在图丙中连接实验电路图____(图中有六根导线已经接好)(3)电导率的表达式为=__________(用字母U、I、L、d)12.(12分)甲同学欲采用下列器材准确测定一个约的电阻的阻值。A.直流电源(,内阻不计);B.开关、导线等;C.电流表,内阻约);D.电流表(,内阻约);E.电压表(0,内阻约);F.电压表(,内阻约);G.滑动变阻器(,额定电流);(1)为测量准确,电流表应选用________,电压表应选用________;(选填代号)(2)为了获得尽可能多的数据,该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压,请在图1虚线中画出正确的实验电路图_________,并将图2中的元件按正确的实验电路图连成实验电路___________;(3)闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑动头的位置,记录与之对应的电流表的示数,电压表的示数。某次电流表、电压表的示数如图3所示。处理实验数据时,制作如图4所示的坐标图,图中已标注出了几个与测量对应的坐标点。请将与图3读数对应的坐标点也标在图4中,并在图4中把坐标点连成图线____________;(4)根据图4描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为________.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、A【解析】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;【详解】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,以v的方向为正方向,根据动量守恒定律得:,解得:,故A正确,B、C、D错误;故选A【点睛】对于动量守恒定律的应用,关键是要求同学们能正确分析物体的受力情况,注意使用动量守恒定律解题时要规定正方向2、D【解析】要求所加磁场的磁感应强度最小,应使棒平衡时所受的安培力有最小值。由于棒的重力恒定,悬线拉力的方向不变,由画出的力的三角形可知安培力的最小值为Fmin=mgsinθ即IlBmin=mgsinθ得Bmin=sinθ方向应平行于悬线向上故选D3、B【解析】设圆环半径为r,则圆环的质量为:m环=2πr×2×10-3kg磁场的水平分量为Bsin30°,环受到的安培力为:F=Bsin30°×I×2πr由于环所受向上的安培力等于环的重力,则有:2πr×2×10-3×10=Bsin30°×I×2πr解得:B=0.4T故选B。4、A【解析】A.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大。由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,故A正确;BD.因电路中电流减小,故电源内阻的电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大,则流过R2的电流增大,故BD错误;C.由并联电路的电流规律可知,总电流减小,流过支路R2的电流增大,所以流过灯泡的电流一定减小,故由可知,小灯泡消耗的功率变小,故C错误。故选A。5、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6、C【解析】由电荷的运动轨迹可知,电荷所受的电场力斜向上,由于电场线的方向未知,所以不能确定电荷的电性,故A错误.孤立正电荷的电场线从正电荷出发到无穷远处终止的直线,故该静电场不一定是孤立正电荷产生的.故B错误.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,N点的场强大于M点的场强的大小,在N点的受力大于在M的受力,所以粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,故C正确.正电荷沿着电场的方向运动,所以电场力做正功,电荷的电势能减小,动能增加,所以粒子在M点的速度小于它在N点的速度动能,故D错误.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】AB.若电键K保持闭合,无论向上或向下移动b板,重力与电场力做功不变,由动能定理可知,带电液滴速度不变,则v2=v1,故A错误,B正确;CD.若电键K闭合一段时间后再断开,则两板带电量Q不变,向下移动b板,极板之间的距离减小,则由可知C变大,根据Q=CU可知,两板电势差U减小,所以电场力做的负功减小,而重力做功不变,由动能定理得液滴速度变大,即v2>v1,故D正确,C错误.8、CD【解析】利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,当改变超导线圈的电流时,会改变磁场的方向,受力都会发生改变,根据作用力反作用力可知推力发生变化,使得速度变化【详解】A、该超导电磁船应用的是安培力和作用力反作用力的原理,故A错误;B、当MN接直流电源的负极时,海水中电流方向由CD指向MN,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故B错误;C、改变超导线圈中中电流的方向,会改变磁场的方向,从而改变海水的受力方向,从而改变船体的受力方向,故能控制船体的前进或后退,故C正确;D、控制超导线圈中的电流大小和电极间的电流大小,根据安培力的计算公式F=BIL可知安培力就会发生变化,这样使得对船的推力发生变化,就可以控制船只航行的速度大小,故D正确【点睛】本题的解题关键是掌握左手定则和牛顿第三定律,并能正确运用,注意与右手定则的区别9、AB【解析】带电液滴在电场力和重力的作用,以竖直向下的初速度沿竖直方向下落,根据功能关系可得出电场力做的功;根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,即可求解【详解】带电液滴下落h高度,液滴重力势能减少量为mgh,选项A正确;由于只有重力和电场力做功,重力做正功,电场力做负功,电势能增加,而液滴的电势能与机械能之和不变,可知液滴的机械能减少量等于液滴的电势能增加量,由功能关系:W电=-mgh-,即液滴的电势能增加量大于mgh;电场力对液滴做的功大于选项B正确,CD错误;故选AB.【点睛】考查功能关系与机械能是否守恒,并知道除重力以外力做功,导致机械能变化:若此力做正功,则机械能增加;若做负功,则机械能减小10、ABD【解析】当闭合开关S时,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化、路端电压的变化和电阻R1电压的变化.根据电阻R2的电压与路端电压、R1电压的关系,分析R2的电压变化【详解】A、当闭合开关S时,引起外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,电压表V1的示数U=E-Ir,U变小;故A正确.B、电压表V2的示数U2=E-I(R1+r),I增大,U2变小;故B正确.C、D、干路电流I增大,电流表A的示数变大;故C错误,D正确.故选ABD.【点睛】本题是电路中动态变化分析问题,关键要处理好局部与整体的关系.对于路端电压也可直接根据路端电压随外电阻增大而增大判断.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、①.0.1050;②.11.30;③.;④.【解析】(1)由图示刻度尺确定其分度值,然后读出其示数;游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;(2)合理选择实验器材,先选必要器材,再根据要求满足安全性,准确性,方便操作的原则选择待选器材.电流表的接法要求大电阻内接法,小电阻外接法.滑动变阻器是小电阻控制大电阻,用分压式接法.根据电路图来连接实物图,注意电表的正负极,并分几个回路来连接;(3)根据闭合电路欧姆定律,结合电阻定律,即可求解【详解】(1)刻度尺读数:0.2050-0.1000=0.1050m;游标卡尺的主尺读数为11mm,游标读数为0.05×6mm=0.30mm,所以最终读数为11.30mm;(2)因电源的电压为4.5V,因此电压表选择3V量程;由于阻值约为500Ω的电阻Rx的,根据欧姆定律可知,电流的最大值为9mA,从精确角来说,所以电流表选择量程0~10mA;根据待测电阻的阻值与电压表及电流表的阻值,可知,待测电阻的阻值偏大,因此选择电流表内接法,根据电路图来连接实物图原则,注意电表的正负极,并分几个回路来连接.如图所示;(3)根据闭合电路欧姆定律与电阻定律,,解得:,所以电导率为:【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读;同时还考查了同学们设计电路的能力,要弄清楚是内接法还是外接法,是分压还是限流法;考查如何选择仪器,掌握选择的方法与原则;学会由电路图去连接实物图,注意电表的正负极;理解欧姆定律与电阻定律的应用,掌握误差的分析及其产生原因12、①.D②.F③.④.⑤.⑥.18【解析】(1)[1]通过电阻的最大电流则电流表可以选D、电流表(0~0.6A,内阻约0.13Ω);[2]电源电动势是10V,为保证电路安全,准确测量实验数据,电压表可以选F、电压表(0~1

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