西藏拉萨中学2027届物理高二上期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

西藏拉萨中学2027年物理高二上期末达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法符合历史事实的是()A.奥斯特首先发现了电流的磁效应B.为了形象描述电场,安培提出了电场线的概念C.库仑通过扭秤实验总结出库仑定律,并测出了元电荷e的数值D.法拉第经过实验和理论分析后指出,闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比2、学校运动会进行跳远比赛时,要在沙坑里填沙.这样做的目的是为了减小人触地过程中的A.作用时间 B.动量变化量C.动量变化率 D.受到的冲量3、如图,半径相同的两个金属球A、B带有相等的电荷量(可视为点电荷),相隔一定距离,两球之间相互吸引力的大小是F。今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开。这时,A、B两球之间的相互作用力的大小是()A. B.C. D.4、通过某电阻的周期性交变电流的图象如所示。则该交流电的有效值为A.1.5A B.4.5AC. D.5、把小磁针放入水平向右的匀强磁场B中,下列图中小磁针静止时N极指向正确的是()A. B.C. D.6、如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法不正确的是()A.线圈先后两次转速之比为3:2B.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量为零C.交流电a瞬时值为VD.交流电b的最大值为V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、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势如图乙中曲线a、b所示,则下列说法正确的是()A.曲线a表示的交变电动势瞬时值B.曲线b表示的交变电动势最大值为28.8VC.时,曲线a、b对应的感应电动势大小之比为3∶2D.时,曲线a对应线框的磁通量最大,曲线b对应线框的磁通量为08、电磁炉为新一代炊具,无烟、无明火、无污染、不产生有害气体、无微波辐射、高效节能等是电磁炉的优势所在.电磁炉的工作原理是利用电流通过线圈产生磁场,当磁场通过含铁质锅底部时,即会产生无数小涡流,使锅体本身快速发热,然后再加热锅内食物,如图所示。下列相关说法正确的是()A.锅体中的涡流是由恒定的磁场产生的B.锅体中的涡流是由变化的磁场产生的C.磁场越强,电磁炉加热效果越好D.提高磁场变化的频率,可提高电磁炉的加热效果9、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为、,电势能分别为、.下列说法正确的是()A.电子一定从A向B运动B.若>,则Q靠近M端且为正电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有<D.B点电势可能高于A点电势10、如图所示,光滑水平桌面上有一竖直向下的有界匀强磁场,有一矩形导体闭合线框的边和边刚好处在磁场的边缘,边长是边长的2倍,第1次用沿方向的水平恒力将线框沿边向右以速度匀速拉出磁场,第2次用沿方向的水平恒力将线框沿边向上以速度匀速拉出磁场,则下列说法正确的是()A.两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同B.两次拉出线框过程中拉力的大小相等C.两次拉出线框过程中点的电势都高于点的电势D.两次拉出线框过程中拉力所做的功相等三、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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需要测量一个规格为“”的小灯泡两端的电压和通过它的电流.现有如下器材:A.直流电源(电动势,内阻不计)B.电流表(量程,内阻约为)C.电流表(量程,内阻约)D.电压表(量程,内阻约)E.电压表(量程,内阻约为)F.滑动变阻器(最大阻值,额定电流)(1)实验中,电流表应选择_________;电压表应选择____________.(填所选器材前字母)(2)为了尽可能地减小实验误差,请根据正确选择的器材设计电路并在方框中作出电路图______(3)在正确操作的情况下,某同学根据实验所得的数据画出该小灯泡在伏安特性曲线如图所示.实验中,若把该小灯泡和一个阻值为的定值电阻串联在电动势为3、内阻为的直流电源上,则小灯泡此时的电阻为_________.(结果保留两位有效数字)12.(12分)两位同学在实验室中利用如图(a)所示的电路测定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录的是电流表A和电压表V1的测量数据,另一位同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据.并根据数据描绘了如图(b)所示的两条U­I图线.回答下列问题:(1)根据甲、乙两同学描绘的图线,可知()A.甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据B.甲同学是根据电压表V2和电流表A的数据C.乙同学是根据电压表V1和电流表A的数据D.乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据(2)根据图(b),可以求出定值电阻R0=________Ω,电源电动势E=________V,内电阻r=________Ω.电源的效率η=________(3)当滑动变阻器的阻值R=________Ω时滑动变阻器消耗的电功率最大,P最大值=________W(保留三位小数)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】A.奥斯特发现通电导线周围的小磁针发生偏转,发现了电流的磁效应,A正确;B.为了形象描述电场,法拉第提出了电场线的概念,B错误;C.密立根通过油滴实验测得元电荷的数值,C错误;D.法拉第、韦伯、纽曼等人经过实验和理论分析后指出,闭合电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,D错误。故选A。2、C【解析】跳远比赛时,运动员从与沙坑接触到静止动量的变化量相等,设为,由动量定理可知,人受到的合力的冲量是一定的,人落在沙坑中比落在地面上延长了人与沙坑的接触时间,t变大,由动量定理得:,,一定,t越长,动量变化率越小,人受到的合外力越小;故能减小的只有动量的变化率,故C正确,ABD错误3、A【解析】A、B两球相互吸引,则两球带异种电荷,设A带有电荷量为Q,B带有电荷量为-Q,相隔一定距离r,两球之间相互吸引力的大小是第三个不带电的金属小球与A球接触后移开,第三个球与A球的带电量都为,第三个球与B球接触后移开,第三个球与B球的带电量都为A、B两球之间的相互作用力的大小故选A。4、C【解析】将交流与直流通过阻值都为R的电阻,设直流电流为I,则根据有效值的定义有:代入数据得解得故选C。5、D【解析】图为匀强磁场,磁场方向为水平向右,则小磁针静止时N极的指向与磁场方向一致。故选D。6、B【解析】A、由图读出两电流周期之比为Ta:Tb=0.4s:0.6s=2:3,而,故线圈先后两次转速之比为3:2;故A正确.B、t=0时刻U=0,根据法拉第定律,磁通量变化率为零,而磁通量最大;故B错误.C、正弦式电流a的瞬时值为;故C正确.D、根据电动势最大值公式,得到两电动势最大值之比为Ema:Emb=Tb:Ta=3:2,Ema=10V,则得到正弦式电流b的最大值为;故D正确.本题选不正确的故选B.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】根据题意可知考查正弦式交变电流e-t图像变化规律,找出e、、随时间的变化规律,抓住同一时刻各个物理量的特点分析可得【详解】A.由题图乙可知,,,则曲线a表示的交变电动势瞬时值,故A符合题意;B.由题图乙知曲线a、b表示的交变电流的周期之比,由可知,所以曲线a、b表示的交变电动势的最大值之比,又有,则,故B不符合题意;C.曲线a表示的交变电动势瞬时值,曲线b表示的交变电动势瞬时值,将代入,得,,,故C符合题意;D.由题图乙知时,a的电动势最大,对应线框的磁通量为0,b的电动势为0,对应线框的磁通量最大,故D不符合题意【点睛】在中性面位置(线圈平面垂直磁场方向)时,磁通量最大,磁通量的变化率为零,瞬时电动势为零,电流方向变化,在垂直中性面(线圈平面和磁场方向平行)时磁通量为零,磁通量变化率最大,瞬时电动势最大.理解同一时刻各个物理量的特点是解决本题的关键8、BD【解析】AB.电磁炉接交流电,其锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,选项A错误,B正确;C.电磁炉的加热效果与磁场的强弱无关,只与磁场的变化快慢有关,选项C错误;D.根据发热原理可知,提高磁场变化的频率,可增强涡流,提高电磁炉的加热效果,选项D正确。故选BD。9、BC【解析】由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A错误;若aA>aB,则A点离点电荷Q更近即Q靠近M端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹一侧即左侧,所以,在MN上电场方向向右,那么Q靠近M端且为正电荷,故B正确;由B可知,电子所受电场力方向指向左侧,那么,若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B向A运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有EpA<EpB求解过程与Q所带电荷无关,只与电场线方向相关,故C正确;由B可知,电场线方向由M指向N,那么A点电势高于B点,故D错误;故选BC10、AD【解析】A.两长方向线框的宽为l,则长为2l,线框的总电阻为R,由于拉出过程中流过横截面的电量为所以两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同,故A正确;B.线框匀速拉出过程,外力和安培力二力平衡,第一次拉出过程外力为第二次拉出过程中外力为所以两次拉出过程中外力不相等,故B错误;C.第一次拉出过程中,cd棒作为电源,根据右手定则可知,电流方向为c到d,所以c端作为电源的负极,c端的电势比d端低;第二次拉出过程中根据楞次定律可知,回路中的电流方向为adcba,所以d点的电势比c点高,故C错误;D.第一次拉出过程,外力做功第二次拉出过程外力做功为所以两次拉力做功相等,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.C②.D③.④.【解析】明确灯泡的额定值,从而根据安全和准确性原则进行分析,确定电表;根据实验原理明确实验中采用的接法,明确本实验采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法;在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,两图象的交点即为灯泡的工作点,再根据欧姆定律即可求得电阻大小;【详解】解:(1)由题意可知,灯泡的额定电压为2.5V,电流为0.5A,因此为了保证实验中的安全和准确,电压表应选择D,电流表选择C;(2)本实验中要求电流由零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,同时由于灯泡内阻较小,故本实验采用电流表外接法,故原理图如图所示;(3)在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,如题图所示,由图可知,灯泡的电压为0.4V,电流为0.26A,故电阻;12、①.AD②.2Ω③.1.5V④.1.0Ω⑤.66.7%⑥.3.0⑦.0.188【解析】(1)[1]从电路连接可以看出,电流表A的读数增大时,电压表V1的读数减小,电压表V2的读数增大,甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据绘制图像的,乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据绘制图像的,故AD正确。故选AD。(2)[2]定值电阻的U-I图线是正比图线,斜率表示电阻[3]由图示甲所示图像可知,电源U-I图像与纵轴交点坐标值是1.5,则电源电动势[4]电源内阻[5]此时电流为0.5A,路端电压为1.0V,所以电源效率为(3)[6][7]将定值电阻与电源看成等效电源,当

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