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2027届福建省长泰县一中物理高二第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示直线A为某电源的U﹣I图线,曲线B为某小灯泡L1的U﹣I图线的一部分,用该电源和小灯泡L1串联起来组成闭合回路时灯泡L1恰能正常发光,则下列说法中正确的是()A.此电源的内电阻为0.67ΩB.灯泡L1的额定电压为3V,额定功率为6WC.把灯泡L1换成阻值恒为1Ω的纯电阻,电源的输出功率将变小,效率将变低D.由于小灯泡L1的U﹣I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用2、在下列力学单位中,属于国际单位制中基本单位的是A.毫米 B.厘米C.千克 D.克3、空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图像如图所示,x轴正方向为场强的正方向。下列说法中正确的是()A.x2和-x2两点的电势相等B.正电荷从x1运动到x3的过程中电势能先增大后减小C.原点O与x2两点之间的电势差小于-x2与x1两点之间的电势差D.该电场可能是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场4、如图所示,螺线管、蹄形铁芯,环形异线三者相距较远,当开关闭合后关于小磁针N极(黑色的一端)的指向错误的是()A.小磁针aN极指向B.小磁针bN极的指向C.小磁针cN极的指向D.小磁针dN极的指向5、密立根油滴实验原理如图所示。水平放置的两块金属板所加电压为U,板间存在竖直向下、大小为E的匀强电场。现喷入大小、质量和电荷量各不相同的油滴,若通过显微镜观察到质量为m的油滴悬浮不动,则下列说法正确的是()A.悬浮油滴带正电B.悬浮油滴的电荷量为C.增大场强,悬浮油滴将向下运动D.油滴的电荷量是电子电量的整数倍6、如图所示,水平放置的平行板电场,上极板接地,下极板带正电,从板间电场的左边缘P点可连续水平打出完全相同的带负电的液滴,其初速度都为v0,垂直进入电场区域,若某液滴恰落在B点位置,其速度大小为v,液滴落在下极板后电量即被吸收,则之后的另一液滴落在下极板时,下列说法正确的是A.可能仍落在B点B.可能落在C点C.落在下极板时的速度将大于vD.落在下极板时的速度将小于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、如图所示的电路中,电源电动势为E、内阻为r,两平行金属板间有匀强磁场.开关S闭合后,当滑动变阻器滑片位于图示位置时,一带正电粒子恰好以速度v匀速穿过两板.若不计重力,以下说法正确的是()A.如果将开关断开,粒子将继续沿直线运动B.保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将向下偏转C.保持开关闭合,将滑片P向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出D.保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出8、如图所示,物体P用水平作用力F压在竖直的墙上,沿墙匀速下滑,物体的重力为G,墙对物体的弹力为N、摩擦力为f,物体对墙的压力N′、摩擦力为f′.下列说法正确的有()A.G和f是一对平衡力B.N和F是一对平衡力C.f和f′是一对作用力和反作用力D.N′和F是一对作用力和反作用力9、如图所示,如图所示两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ.整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中.质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止.则()A.磁场方向竖直向上B.磁场方向竖直向下C.ab所受支持力的大小为mgcosθD.ab所受安培力的大小为mgtanθ10、如图所示,匀强磁场方向竖直向下。磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管。试管在水平拉力F作用下向右匀速运动,带电小球能从管口处飞出。关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是()A.小球带正电B.洛伦兹力对小球做正功C.小球的运动轨迹是一条曲线D.小球的运动轨迹是一条直线三、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)如图所示,将一个电荷量为q=+3×10−10C的点电荷从电场中的A点移到B点的过程中,克服电场力做功6×10−9J.已知A点的电势为φA=−4V,求B点的电势为______V.电荷在B点的电势能为______12.(12分)某研究性学习小组欲测量一个未知电阻R的阻值及某电源的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的电路来进行测量,其中为待测未知电阻,R为电阻箱,为保护电阻,已知学习小组先对未知电阻进行测量,请将同学们的操作补充完整:先闭合和,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示数U,然后______使电压表的示数仍为U,读出此时电阻箱的示数,则电阻Rx的表达式为______学习小组为测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:闭合,断开,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值根据测得的的阻值计算出相应的与的值,并在坐标系中描出坐标点,画出关系图线,如图乙所示.根据图线可得电源的电动势______、内阻______计算结果保留2位有效数字若只考虑系统误差,采用此测量电路测得的电动势与实际值相比______,测得的内阻与实际值相比______填“偏大”“偏小”或“相同”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,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)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

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】A.由图读出电源的电动势E=4V内阻故A错误;B.两图线的交点表示小灯泡L1与电源连接时的工作状态,由于灯泡正常发光,则知灯泡的额定电压U=3V额定电流I=2A则额定功率为P=UI=6W故B正确;C.灯泡L1的电阻换成阻值恒为1Ω的纯电阻,可知外电阻更接近电源的内阻,根据推论:电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大,知把灯泡L1换成阻值恒为1Ω的纯电阻,电源的输出功率将变大,效率将变低,故C错误;D.灯泡是纯电阻元件,欧姆定律适用,U-I图象为曲线的原因是灯泡电阻随温度的变化而变化,故D错误。故选B。2、C【解析】三个力学基本物理量分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为m、kg、s,C正确3、A【解析】A.由于x2和-x2两点关于y轴对称,且电场强度的大小也相等,故从O点到x2和从O点到-x2电势降落相等,故x2和-x2两点的电势相等,故A正确;B.由图可知,从x1到x3电场强度始终为正,则正电荷运动的方向始终与电场的方向相同,所以电场力做正功,电势能逐渐减小,故B错误;C.x2和-x2两点的电势相等,原点O与x2两点之间的电势差等于原点O与-x2两点之间的电势差,-x2与x1两点之间的电势差等于x2与x1两点之间的电势差,所以原点O与x2两点之间的电势差大于-x2与x1两点之间的电势差,故C错误;D.根据等量异种电荷形成的电场的特点可知,在等量异种电荷的连线上,各点的电场强度的方向是相同的,而该图中电场强度的大小和方向都沿x轴对称分布,所以该电场一定不是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场,故D错误。故选A。4、A【解析】小磁针静止时N极的指向为该处的磁场方向,即磁感线的切线方向.根据安培定则,蹄形铁芯被磁化后右端为N极,左端为S极,小磁针c指向正确;通电螺线管的磁场分布和条形磁铁相似,内部磁场向左,外部磁场向右,所以小磁针b指向正确,小磁针a指向错误;环形电流形成的磁场左侧应为S极,故d的指向正确,故A正确【点睛】在运用安培定则判定直线电流和环形电流的磁场时应分清“因”和“果”,在判定直线电流的磁场方向时,大拇指指“原因”——电流方向,四指指“结果”——磁场绕向;在判定环形电流磁场方向时,四指指“原因”——电流绕向,大拇指指“结果”——环内沿中心轴线的磁感线方向5、D【解析】A.带电荷量为q的油滴静止不动,则油滴受到向上的电场力;题图中平行板电容器上极板带正电,下极板带负电,故板间场强方向竖直向下,则油滴带负电,故A错误;B.根据平衡条件,有:,故,故B错误;C.根据平衡条件,有:mg=qE,当增大场强,电场力增大,则悬浮油滴将向上运动,故C错误;D.不同油滴的所带电荷量虽不相同,但都是元电荷电量的整数倍,元电荷电量等于电子电量,故D正确。故选:D6、D【解析】液滴的电量被下极板吸收后,极板的带电量减小,由知板间电压减小,则板间场强E减小,由牛顿第二定律知液滴的加速度会变化,以此分析各个选项即可.【详解】液滴的电量被下极板吸收后,极板的带电量Q减小,由知板间电压U减小,则板间场强E减小,液滴受重力、电场力,由牛顿第二定律知:

减小.A、B、竖直方向:偏转量,y不变a减小,所以t增大,水平方向:x=v0t增大,所以落在B的右侧,故A、B错误;C、D、竖直方向:,a减小,所以vy减小,落在下极板时的速度:减小,故C错误,D正确.故选D.【点睛】本题考查了液滴在电场中的运动,解决的思路还是类平抛运动的方法,但要明确哪些量在变化,哪些量不变.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】若开关断开,则电容器与电源断开,而与R形成通路,电荷会减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,粒子不会做直线运动,故A错误;保持开关闭合,将a极板向下移动一点,板间距离减小,电压不变,由E=U/d可知,板间场强增大,因为粒子带正电,则粒子所受电场力向下,洛仑兹力向上,带电粒子受电场力变大,则粒子将向下偏转,故B正确;由图可知a板带正电,b板带负电;带电粒子带正电,则受电场力向下,洛仑兹力向上,原来二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若滑片向上滑动,则滑动变阻器接入电阻减小,则电路中电流增大,定值电阻及内阻上的电压增大,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压减小,故电容器两端的电压减小,则由E=U/d可知,所受极板间电场强度小,则所受电场力减小,故粒子一定向上偏转,不可能从下极板边缘射出,故C错误;若滑片向下滑动,则滑动变阻器接入电阻增大,则电路中电流减小,定值电阻及内阻上的电压减小,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,则由E=U/d可知,所受极板间电场强度增大,则所受电场力增大,故粒子将向下偏转,可能从下极板边缘飞出,故D正确.故选BD【点睛】本题综合了电路、电容及磁场的知识,综合性较强;要求大家熟练掌握速度选择器模型,会利用闭合电路欧姆定律进行电路的动态分析,分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,结合粒子电性判断出带电粒子偏转的方向8、ABC【解析】由题意可知,物体沿墙壁匀速下滑,竖直方向受到重力和向上的滑动摩擦力,由平衡条件得知,滑动摩擦力大小f=G,即G和f是一对平衡力,故A正确;N和F的大小相同,方向相反,作用在一个物体上,是一对平衡力,故B正确;f和f′是一对作用力和反作用力,故C正确;N′和F的方向相同,不是一对作用力和反作用力,故D错误.所以ABC正确,D错误9、AD【解析】以金属杆为研究对象进行受力分析,由平衡条件判断磁场方向并求出安培力的大小【详解】磁场竖直向上,由左手定则可知,金属杆所受安培力水平向右,金属杆所受合力可能为零,金属杆可以静止,故A正确;如果磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力水平向左,金属杆所受合力不可能为零,金属杆不可能静止,故B错误;磁场竖直向上,对金属杆进行受力分析,金属杆受力如图所示,由平衡条条件得,F安=mgtanθ,故C错误,D正确;故选AD10、AC【解析】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力分力,根据左手定则判断,小球带正电,A正确;B.洛伦兹力总是与速度垂直,不做功,B错误;CD.假设管运动速度为,小球垂直于管向右的分运动是匀速直线运动。小球沿管方向受到洛伦兹力的分力、、均不变,不变,根据牛顿第二定律,在沿管方向可知小球沿管做匀加速直线运动。与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线,C正确,D错误。故选AC。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、①.16V②.【解析】AB间的电势差由UAB=φA-φB,φA=-4V,得:φB=φA-UAB=-4-(-20)=16V根据电势能的公式:EPB=qφB=3×10−10×16=4.8×10−9J12、①.断开,调节电阻箱②.③.10V④.

⑤.偏小⑥.偏小【解析】根据题意应用欧姆定律,由等效法可求出电阻阻值;根据表中实验数据,应用描点法作出图象;根据闭合电路的欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出电源电动势与内阻;由实验原理分析,系统误差的原因,从而找到电动势和内阻的偏小【详解】由于闭合前后电压表的示数均为U,那么外电路的总电阻两次是相等的,即,所以根据欧姆定律可以写出电压表的示数:,所以,结合题目图象的纵轴截距可知:,所以;从图象的斜率看:,将E代入求得由于电压表的分流,造成路端电压的测量值偏小,该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电压表示数表示的电流小于通过电源的真实电流.利用等效电源分析,即可将电压表等效为电源内阻,测实验中测出的电动势应为等

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