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文档简介

青海省海东市二中2027届物理高二上期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、图中实线所示为某电场的电场线,虚线为某试探电荷在仅受电场力的情况下从a点到b点的运动轨迹,则下列说法正确的是A.b点的电场强度比a点的电场强度小B.该试探电荷带负电C.该试探电荷从a点到b点的过程中电场力一直做负功D.该试探电荷从a点到b点的过程中速度先增加后减少2、如图所示,将条形磁铁分别以速度和2插入线圈,电流表指针偏转角度()A.以速度插入时大B.以速度2插入时大C.一样大D.不能确定3、下列设备正常工作时,主要利用电流热效应的是()A.发电机 B.电风扇C.电烙铁 D.移动电话机4、如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时A.导线框将向左摆动 B.导线框将向右摆动C.从上往下看,导线框将顺时针转动 D.从上往下看,导线框将逆时针转动5、图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1、A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是A.该带电粒子带负电B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大6、如图所示,磁场方向垂直纸面向里,直导线中的电流方向从a到b,导线所受安培力的方向是()A.向里 B.向外C.向下 D.向上二、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,矩形线圈abed在匀强磁场中分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时A.线圈绕P1转动时产生的感应电流等于绕P2转动时产生的感应电流,且均为0B.线圈绕P1转动时产生的感应电动势等于绕P2转动时产生的感应电动势C.线圈绕P1和P2转动时产生的感应电流的方向相同,都是a-b-c-dD.线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力8、如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为m,阻值为R的闭合矩形金属线框abcd,用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点左右摆动.金属线框从图示位置的右侧某一位置由静止释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面.则下列说法中正确的是()A.穿过线框中磁通量先变小后变大B.穿过线框中磁通量先变大后变小C.线框中感应电流的方向先是d→c→b→a→d,后是a→b→c→d→aD.线框中感应电流的方向是d→c→b→a→d9、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R1消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小10、如图所示,两极板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间有一质量为m、带电荷量为q的微粒静止不动,下列叙述中正确的是A.微粒带的是正电B.两极板的电压等于C.断开开关S,微粒将向下做加速运动D.保持开关S闭合,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动三、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)在测量电源电动势和内电阻的实验中,已知一节干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.30Ω;电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ;电流表A(量程为0.6A,内阻等于0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A).为了更准确地测出电源电动势和内阻(1)请在图1方框中画出实验电路图__________(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω.(结果均保留两位小数)(3)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱替换掉了滑动变阻器,他们在实验中读出几组电阻箱的阻值和电压表的示数U,描绘出的关系图像,得到的函数图像是一条直线.若该图像的斜率为k,与纵轴的截距为b,则其电动势为___________,内阻为______________12.(12分)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________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、B【解析】A.由图可知,b处电场线较密,则b处电场强度较大,故A项与题意不相符;B.合力大致指向轨迹凹的一向,可知电场力方向向上,与电场线的方向相反,所以该粒子带负电,故B项与题意相符;CD.从a运动到b,力和速度方向夹角为锐角,电场力做正功,动能增大,速度增大,故CD项与题意不相符2、B【解析】由法拉第电磁感应定律:,可知闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比,以速度2插入时,回路产生的电动势大,回路电流大,电流表指针偏转角度大B正确3、C【解析】A.发电机将机械能转化为电能,A错误,不符合题意;B.电风扇主要是电能转化为机械能。不是利用电流的热效应,B错误,不符合题意;C.电烙铁工作时,电能转化为内能,利用电流的热效应,C正确,符合题意;D.移动电话机接受信号时将电信号转化为声音信号,发送信号时将声音信号转化为电信号,同时还涉及电磁波的接受与发射,与电流的热效应无关,D错误,不符合题意。故选C。4、D【解析】根据右手螺旋定则可得ab处的磁场方向竖直向上,cd处的磁场竖直向下,根据左手定则可得ab边受到垂直纸面向外的安培力,cd边受到垂直纸面向里的安培力,从上往下看,导线框将逆时针转动,C正确考点:考查了安培力【名师点睛】先由安培定则判断通电直导线P在导线ab、cd处的磁场方向,然后由左手定则判断导线ab、cd所受的安培力,通过微元法解决,判断导体的运动的规律常用的方法还有:等效法,特殊位置法,结论法5、D【解析】A.粒子垂直磁场向下进入磁场,根据左手定则可以知道粒子带正电,所以A错误.B.粒子带正电,则受电场力向右,由左手定则可判断磁场方向垂直直面向外,故B错误.C.由:得:此时离子受力平衡,可沿直线穿过选择器,所以C错误.D.由:知R越小比荷越大,故D正确.6、D【解析】由左手定则可知,导线所受安培力方向向上,故选D.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.根据交变电流的产生规律可知,感应电动势最大值Em=NBSω,当线圈平面转到与磁场方向平行时,根据法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电动势最大,由于两次转动的角速度相同,线框面积相同,则它们产生的最大值相同,因此线圈绕P1转动时的电动势等于绕P2转动时的电动势,根据欧姆定律可知,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,此时感应电流最大,不为0,故A错误,B正确。

C.对cd边由右手定则可得,在图示位置时,线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→d→c→b,故C错误。

D.当线圈平面转到与磁场方向平行时,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,而安培力F=BIL,则线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力,故D正确。故选BD。8、AD【解析】AB.由静止释放到最低点过程中,磁通量减小,且磁场方向向上,由最低点向右运动的过程中,穿过线框的磁通量增大,故A正确,B错误;CD.由静止释放到最低点过程中,磁通量减小,且磁场方向向上,由楞次定律,感应电流产生磁场也向上,再由右手螺旋定则可知,感应电流的方向:d→c→b→a→d;同理,当继续向左摆动过程中,向上的磁通量增大,根据楞次定律可知,电流方向是d→c→b→a→d;故C错误,D正确.9、AC【解析】当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.考点:电路的动态分析.【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.10、BD【解析】A.由题,带电荷量为q的微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,则微粒受到向上的电场力,而平行板电容器板间的场强方向竖直向下,则微粒带负电,故A错误;B.由平衡条件得:得电源的电动势为:,故B正确;C.断开开关S,电容器所带电量不变,根据公式、和可得,得场强E不变,微粒所受的电场力不变,则微粒仍静止不动,故C错误;D.保持开关S闭合,极板间的电压U不变,当把电容器两极板距离增大,根据,则电场强度减小,那么电场力减小,因此微粒将向下做加速运动,故D正确;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、①.②.③.1.48~1.50④.0.26~0.30⑤.1/b⑥.k/b【解析】(1)电路直接采用串联即可,电压表并联在电源两端,由于电流表内阻已知,则应采用电流表相对电源的内接法;电路图如图所示:(2)根据U=E-Ir以及图象可知,电源的电动势为:E=1.48V内阻为:故r=1.0-0.70=0.30Ω;(3)由闭合电路欧姆定律:U=IR;联立变形得:;变形可得:,又此式可知,图中,直线斜率;,解得:;.【点睛】在测量电动势和内电阻的实验中由于公式较多,在解题中要根据题意,灵活的选用相应的表达式.若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式求解12、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2O

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