陕西省西安市618中学2027届物理高二上期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省西安市618中学2027届物理高二上期末统考试题注意事项: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、带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2,若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,如图所示,不计空气阻力,则()A.h1=h2=h3 B.h1>h2>h3C.h1=h2>h3 D.h1=h3>h22、带负电的点电荷Q固定在正方形顶点d,带电粒子P仅在该电荷的电场力作用下运动,恰好能沿图中实线经过正方形的另三个顶点a、b、c,则A.粒子P带负电B.电场中a、c两点的电势高低关系是φa>φcC.粒子P由a到b过程中电势能减少D.粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕23、在电场中的A、B两处分别引入不同的试探电荷q,得到试探电荷所受的电场力随电荷量变化的关系如图所示,则(

)A.EA>EBB.EA<EBC.EA=EBD.不能判定EA、EB的大小4、如图所示,界面PQ与水平地面之间有一个正交的匀强磁场B和匀强电场E,在PQ上方有一个带正电的小球A自O静止开始下落,穿过电场和磁场到达地面。设空气阻力不计,下列说法中正确的是()A.复合场中,小球做匀变速曲线运动B.在复合场中,小球下落过程中的电势能增加C.小球从静止开始下落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和D.若其他条件不变,仅增大磁感应强度,小球从原来位置下落到水平地面时的动能不变5、如图所示电路中,a、b、c是三个完全相同的灯泡,L是自感系数很大的线圈,其直流电阻忽略不计,R为定值电阻,设灯丝不会烧断。下列判断正确的是()A.闭合S,a灯亮度保持不变B.闭合S,b灯立即变亮,然后逐渐变暗C.断开S,c灯立即熄灭D.断开S,c灯先变得更亮,然后逐渐熄灭6、如图所示,A、B两个带正电的粒子,所带电荷量分别为与,质量分别为和.它们以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后,粒子打在N板上的点,B粒子打在N板上的点,若不计重力,则()A. B.C. 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、如图所示,倒置的U形金属导轨所在平面与水平面夹角为,其中MN与PQ平行且间距为L=1m,导轨处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,磁场随时间变化情况如图乙所示,取图甲所示磁场方向为磁感应强度的正方向.现将金属棒ab垂直放置在导轨上,金属棒与NQ相距0.2m,在0~4s内金属棒始终处于静止状态.已知金属棒ab的质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω,不计导轨电阻,g=10m/s2,则()A.t=2s时刻金属棒ab所受安培力的方向改变B.0~4s内金属棒所受的最大静摩擦力为0.9NC.0~4s内穿过金属棒的电荷量为0.4CD.0~4s内金属棒中产生的焦耳热为0.32J8、如图所示,直线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,曲线是某一带电粒子通过电场区域时的运动轨迹,A、B是轨迹上两点。若带电粒子运动中只受静电力作用,根据此图可以作出的判断是()A.带电粒子所带电荷的符号B.带电粒子在A、B两点的受力方向C.带电粒子在A、B两点的加速度何处大D.带电粒子在A、B两点的加速度方向9、水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程A.外力对棒所做功相等B.电流所做功相等C.通过ab棒的电荷量相等D.安培力对ab棒所做的功不相等10、如图所示,M、N是在真空中竖直放置两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是()A.使初速度为原来B.使M、N间电压提高到原来的2倍C.使M、N间电压提高到原来的4倍D.使初速度和M、N间电压都减为原来的三、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“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.根据电磁感应规律,填写实验现象(向左偏转、向右偏转、不偏转)①S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针___②线圈A放在B中不动时,电流表的指针___③线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的指针___④线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表的指针_____12.(12分)如图(a)为多用电表的示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量一阻值约1000Ω的定值电阻。(1)测量的某些操作步骤如下:①调节可调部件____,使电表指针停在__________(选填“电流0刻度”、“欧姆0刻度”)位置。②调节可调部件K,使它尖端指向__________(选填“×1k”、“×100”、“×10”、“×1”)位置。③将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件__________,使电表指针指向__________(选填“电流0刻度”、“欧姆0刻度”)位置。④红、黑表笔笔尖分别接触待测电阻的两端,当指针摆稳后,读出表头的示数,如图(b)所示,再乘以可调部件K所指的倍率,得出该电阻的阻值Rx=__________。⑤测量完毕,应调节可调部件K,使它的尖端指向“OFF”或交流电压“×500”位置。(2)欧姆挡进行调零后,用“×10”挡测量另一个阻值未知的电阻,发现指针偏转角度很小,则下列说法和做法中正确的是__________。A.这个电阻的阻值较小B.这个电阻的阻值较大C.为测量更准确些,电表应当换用欧姆“×1”挡,并且重新调零后进行测量D.为测得更准确些,电表应当换用欧姆“×100”挡,并且重新调零后进行测量四、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、D【解析】小球竖直上抛的最大高度为当小球在磁场中运动到最高点时,小球应有水平速度,设此时小球的动能为,则又由所以当加上电场时,由运动的分解可知:在竖直方向上有所以即h1=h3>h2故选D。2、D【解析】根据轨迹弯曲方向判断出粒子与点电荷Q是异种电荷,它们之间存在引力.根据电场线的方向分析电势关系.根据粒子与点电荷间距离的变化分析电场力做功正负.根据点电荷场强公式E=kQ/r2求电场强度大小之比,从而求解加速度大小之比【详解】根据粒子P轨迹的弯曲方向可知该粒子P与Q之间存在引力,两者是异种电荷,故P粒子应带正电荷,故A错误;根据点电荷的电场线的特点,Q与a、c距离相等,a、c两点的电势相等,即有:φa=φc,故B错误;粒子P从a到b,电势升高,电场力做负功,电势能就增加;故C错误;由几何关系可知Q到a、b、c三点的距离之比为:ra:rb:rc=1::1,根据点电荷场强公式E=kQ/r2知a、b、c的电场强度大小之比是2:1:2,根据a=qE/m可知,粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕2,故D正确.故选D【点睛】题属于电场中轨迹问题,关键要明确粒子P所受的电场力指向轨迹的弯曲方向,要掌握点电荷电场线的分布特点3、A【解析】图线斜率的绝对值表示电场强度的大小,A图线斜率的绝对值大,所以A点的电场强度最大,B图线斜率的绝对值小,电场强度的最小.EA>EB.故A正确,BCD错误.故选A4、C【解析】A.小球进入复合场后,受重力、电场力、洛伦兹力共同作用,初速度竖直向下,电场力水平向右,洛伦兹力水平向右,因此合力必不沿竖直方向,故粒子做曲线运动,运动过程中洛伦兹力时刻变化,故合力将会改变,小球做变加速曲线运动,故A错误;B.下落过程中,电场力将做正功,由功能关系得,电势能减小,故B错误;C.小球从静止开始下落到水平地面过程中,洛伦兹力不做功,只有重力做正功和电场力做正功,由动能定理得,小球落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和,故C正确;D.增大磁感应强度后,将改变洛伦兹力的大小,进而影响粒子的落点发生变化,电场力做功将会改变,落地时动能将会不同,故D错误。故选C。5、D【解析】AB.闭合S,由于自感线圈中的电流增大,所以自感线圈中产生自感电动势阻碍电流的增大,所以闭合S,b灯慢慢变亮,由于b灯中的电流慢慢增大,所以a灯亮度慢慢增大,故AB错误;CD.闭合S当电流稳定时,b灯中的电流比c灯中的电流更大,断开S,自感线圈中产生自感电动势,自感线圈相当于电源,与灯b、c和R组成回路,所以断开S,c灯先变得更亮,然后逐渐熄灭,故C错误,D正确。故选D。6、C【解析】设粒子进入电场时的速度为,电荷量为q,质量为m,所以加速度运动时间偏转位移为,整理得显然由于A粒子的水平位移小,则有,但A粒子的电荷量不一定大,质量关系也不能确定,故C正确二、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、ABD【解析】A、根据楞次定律1~2s内金属棒ab受到的安培力方向始终沿斜面向上,2~3s内向下,选项A正确;B、当安培力方向沿导轨向下最大时静摩擦力最大,静摩擦力的最大值,其中,解得,,选项B正确;C、根据法拉第电磁感应定律和电流定义得,选项C错误;D、0~4s内金属棒产生的焦耳热为,选项D正确点睛:本题考查法拉第电磁感应定律的相关内容,注意电流的方向性的问题,同时注意和两段时间内电流相等,只是方向不同8、BCD【解析】B.根据曲线运动的物体受力方向指向曲线的“凹”侧,可以判断带电粒子在A、B两点的受力方向如图:选项B正确;A.因不知场强方向,所以无法判断带电粒子所带电荷的符号,选项A错误;C.因为A点的电场线比B点密集,A点的场强比B点大,所以带电粒子在A点的加速度大于B点的加速度,选项C正确;D.加速度方向与受力方向一致,因而也可判断带电粒子在A、B两点的加速度方向,选项D正确。故选BCD。9、AD【解析】A.根据动能定理可知两种情况下外力功都等于动能的变化量,因初状态和末状态相同,则合外力对棒做功相同,故A正确;BD.电流所做的功等于回路中产生的焦耳热,根据功能关系,当导轨光滑时,金属棒克服安培力做功,动能全部转化为焦耳热,产生的内能等于金属棒的初动能;当导轨粗糙时,金属棒在导轨上滑动,一方面要克服摩擦力做功,摩擦生热,把部分动能转化为内能,另一方面要克服安培力做功,金属棒的部分动能转化为焦耳热,摩擦力做功产生的内能与克服安培力做功转化为内能的和等于金属棒的初动能;所以导轨粗糙时,安培力做的功少,导轨光滑时,安培力做的功多,故B错误、D正确.C.根据感应电荷量公式:x是ab棒滑行的位移大小,B、R、导体棒长度L相同,x越大,感应电荷量越大;而导轨光滑时滑行的位移x较大,故感应电荷量大.故C错误故选AD10、BD【解析】A.在粒子刚好到达N板的过程中,由动能定理得-qEd=0-,所以,令带电粒子离开M板的最远距离为x,则使初速度减为原来的,x=,故A错误;B.使M、N间电压提高到原来的2倍,电场强度变为原来的2倍,x=,故B正确;C.使M、N间电压提高到原来的4倍,电场强度变为原来的4倍,x=,故C错误;D.使初速度和M、N间电压减为原来的,电场强度变为原来的一半,x=,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.向左偏转②.不偏转③.向左偏转④.向右偏转【解析】①先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;②线圈不动,磁通量不变,无感应电流;③滑片向左移动,电流变大,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;④突然断开S,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;【详解】由题意可知,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,则有电流从正极进入时,电流指针向右偏;电流从负极进入时,电流指针向左偏;①[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;②[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;③[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;④[4]线圈A中磁场方向向上,突然断开S,磁通量减小,阻碍减小,故感应电流的磁场方向向上,故电流从左向右流过电流表,故电流表指针向右偏转。【点睛】本题关键是根据先安培定则判断出A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的方向12、①.S②.电流0刻度③.×100④.T⑤.欧姆0刻度⑥.1100Ω⑦.BD【解析】(1)[1][2]多用电表使用前要进行机械调零,调节可调部件S,使电表指针停在电流0刻度位置;[3]待测电阻阻值约为1000Ω,调节可调部件K,使它的尖端指向欧姆×100位置;[4][5]将红、

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