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文档简介
2027届广西贺州市平桂管理区平桂高级中学高二物理第一学期期末检测试题考生须知: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、在磁感应强度为B的匀强磁场中有一个面积为S的闭合金属线框abcd,如图所示.开始时金属线框与磁感线平行,当线框绕OO'轴转动30°角时,穿过线框的磁通量为()A.BS B.C. D.02、关于电流下列说法正确的是()A.电荷的移动形成电流B.只有正电荷的定向移动形成电流C.正电荷定向移动的方向与电流方向相同D.电路中电流的方向是由电源的负极到电源的正极3、两个带电量都是q的点电荷相距d时,它们之间的相互作用力为F.若使它们所带电量都减半、而距离加倍时,则它们之间的相互作用力为()A.F B.C. D.4、电阻R和电动机M串联接到电路时,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈电阻值相等,电键接通后,电动机正常工作.设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生热量Q1,电流通过电动机做功为W2,产生热量为Q2,则有()A.U1<U2,Q1=Q2B.U1=U2,Q1=Q2C.W1=W2,Q1>Q2D.W1<W2,Q1<Q25、如图所示,方向竖直向下的足够大的匀强电场中有一条与水平方向成θ角的直线MN。现将一个带正电的小球从MN上的P点以初速度v0水平抛出,小球的运动轨道与直线MN相交于Q点(图中未画出)。不计空气阻力,下列说法正确的是()A.v0越大,小球经过Q点的速度方向与水平方向的夹角越大B.v0越大,小球从P点运动到Q点的过程中减少的电势能越小C.小球运动到距离直线MN最远处的时间与v0大小成正比D.小球沿直线MN方向上的分运动为匀速直线运动6、如图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话时,膜片会振动.若某次膜片振动时,膜片与极板距离减小,则在此过程中()A.膜片与极板间的电容变小
B.极板的带电量增大C.膜片与极板间的电场强度变小
D.电阻R中无电流通过二、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、a、b、c三个相同带电粒子由同一点垂直电场方向同时进入匀强电场(不计粒子相互作用力及重力),其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以断定()A.三个粒子在电场中的加速度大小相等B.三个粒子进入电场时的初速度相等C.三个粒子在电场中运动时间D.三个粒子在飞行过程中动能的增量8、两物体组成的系统总动量守恒,这个系统中()A.一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度B.一物体受合力的冲量与另一物体所受合力的冲量相同C.两个物体的动量变化总是大小相等、方向相反D.系统总动量的变化为零9、图中的甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R增大时量程增大D.上述说法都不对10、回旋加速器的工作原理如图所示,两个半径为的形盒间加周期性变化交变电压,中心处粒子源发出的带电粒子经形盒缝隙中的电场加速度进入形盒中,经磁场回旋,最终从形盒出口导出.已知匀强磁场的磁感应强度大小为、方向与盒面垂直,忽略处粒子源产生的粒子的初速度及在狭缝中加速的时间,则A.交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期的一半B.越大,粒子最终获得的动能越大C.形盒半径越大,粒子最终获得的动能越大D.磁感应强度越大,粒子最终获得的动能越大三、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)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池B.电流传感器1C.电流传感器2D.滑动变阻器R(0-20Ω,2A)E.定值电阻R0(2000Ω)F.开关和导线若干某同学发现上述器材中虽然没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将___________(选填“变大”或“变小”)(2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的I1-I2图线(I1为电流传感器1的示数,I2为电流传感器2的示数,且I2的数值远远大于I1的数值),则由图线可得被测电池的电动势E=___________V,内阻r=_____________Ω(结果取两位有效数字)(3)若将图线的纵坐标改为_________________(选用“I1”、“I2”、“R”、“R0”等符号表示),则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小12.(12分)某同学为测定某柱形电子元件的电阻率,用游标为20分度的卡尺测量它的长度,示数如图所示,读数为L=_____cm。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,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15.(12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L
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】通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角【详解】当线圈绕OO′轴转过30°时,Φ=BSsinθ=0.5BS【点睛】解决本题关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为0,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大2、C【解析】A.只有电荷的定向移动才能形成电流,故A错误;B.正负电荷做定向移动均可以形成电流,故B错误;C.我们规定正电荷的定向移动方向为电流的方向,故C正确;D.电路中电荷定向移动的方向在外电路中是由正极到负极,而在内电路中是由负极流向正极的,故D错误3、C【解析】根据库仑定律得:,若使它们所带电量都减半、而距离加倍,库仑力4、A【解析】设开关接通后,电路中电流为I对于电阻R,由欧姆定律得U1=IR对于电动机,U2>IR,则U1<U2根据焦耳定律得Q1=I2Rt,Q2=I2Rt,则Q1=Q2因W1=Q1W2=Q2+E机械则W1<W2A.U1<U2,Q1=Q2,与结论相符,选项A正确;B.U1=U2,Q1=Q2,与结论不相符,选项B错误;C.W1=W2,Q1>Q2,与结论不相符,选项C错误;D.W1<W2,Q1<Q2,与结论不相符,选项D错误;5、C【解析】A.由题意可知,带电小球在电场中做类平抛运动,将MN看成斜面,由斜面平抛运动可知,只要落在斜面上,小球速度方向与水平方向夹角一定,故A错误;B.由几何关系可得,所以初速度越大,运动时间越长,竖直方向的位移越大,电场力做功越多,减小的电势能越大,故B错误;C.当小球速度方向与MN连线平行时,小球离MN最远,则有,由运动学公式可得,所以,由于小球受重力与电场力,所以小球合力恒定,加速度恒定,故C正确;D.将小球的初速度和电场力与重力分解到MN方向上可知,小球在MN方向上做匀加速直线运动,故D错误。故选C。6、B【解析】振动膜片振动时,电容器两极板的距离减小,根据可知电容增大,由于两极板间的电压恒定,根据可知Q增大,处于充电状态,电阻R中有电流通过,AD错误B正确;根据可知U恒定,d减小,故E增大,C错误二、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、ACD【解析】A.相同带电粒子在电场中的运动,只受电场力作用,根据Eq=ma,三个粒子加速度大小相等,故A正确;BC.三个粒子都做类平抛运动,且加速度相同.水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,则有竖直方向有,由图粒子a、b的竖直位移大小相等,大于c,则得ta=tb>tc;水平方向有x=v0t,由图知b、c水平位移大小相等,大于a,则va<vb<vc,故B错误,C正确D.动能变化量△E=qEy,qE相等,则△Eka=△Ekb>△Ekc,故D正确故选ACD.8、CD【解析】B.两物体组成的系统总动量守恒,根据公式可得一物体受到的冲量与另一物体所受冲量大小相等,方向相反,B错误;AC.两物体的动量变化总是大小相等,方向相反,A错误C正确;D.系统总动量的变化为零,D正确;故选CD。9、BC【解析】AB.由图甲所示可知,电阻与G并联,甲为电流表,分流电阻R增大时,电阻分流电流减小,量程变小,故A错误,B正确;C.由图乙所示可知,电阻R与G串联,乙为电压表,R增大,电阻分压电压变大,量程变大,故C正确;D.由以上分析可知,BC正确,故D错误;故选BC。10、CD【解析】根据题图可知,本题考查了回旋加速器的原理.根据回旋加速器中交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,由周期公式和半径公式,从而推导最大动能的表达式,即可进行判断【详解】A、交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期,否则带电粒子不可能总是被加速的.故A错误BCD、根据半径公式知,,则粒子的最大动能,与加速的电压无关,与D形盒的半径以及磁感应强度有关,D形盒的半径R越大,粒子加速所能获得的最大动能越大,故CD正确,B错误;【点睛】在回旋加速器中,粒子获得的最大动能是由D型盒的半径决定的,交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期的条件三、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.变小②.3.0③.2.0④.I1R0【解析】(1)[1]滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时R值减小,电流传感器2的示数变大,电流传感器1的示数变小(2)[2]由闭合电路欧姆定律可得:,变形得:,由数学知可得,图象中的斜率,截距,由图可知:,解得:E=3.0V;[3]由图可知:,解得:r=2.0Ω;(3)[4]若图象纵坐标改为路端电压,即,则图象与纵坐标的交点为电源的电动势.12、670【解析】[1].游标卡尺读数为:10.6cm+0.05mm×14=10.670cm.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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆
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