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文档简介
四川省广安市岳池中学2027届高二上物理期末统考试题注意事项: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、带正电的甲、乙、丙三个粒子(不计重力)分别以v甲、v乙、v丙速度垂直射入电场和磁场相互垂直的复合场中,其轨迹如图所示,则下列说法正确的是()A.v甲<v乙<v丙 B.v甲=v丙<v乙C.电场力对丙做正功,动能增大 D.电场力对甲做正功,动能增大2、如图所示,带负电的物块A放在足够长的不带电的绝缘小车B上,两者均保持静止,置于垂直于纸面向里的匀强磁场中,在t=0时刻用水平恒力F向左推小车B.已知地面光滑,A、B接触面粗糙,A所带电荷量保持不变.关于A、B的v-t图像大致正确的是A.B.C.D.3、通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针,磁针的指向如图所示,则()A.螺线管的P端为N极,a接电源的正极B.螺线管的P端为N极,a接电源的负极C.螺线管的P端为S极,a接电源的正极D.螺线管的P端为S极,a接电源的负极4、现有四条完全相同的垂直于纸面放置的平行长直导线,横截面分别位于一正方形abcd的四个顶点上,内部分别通有方向垂直于纸面向里,大小为,,,的恒定电流.已知载流长直导线周围磁场的磁感应强度大小为,式中常量,I为电流强度,r为距导线的距离.若电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B,则O点处实际的磁感应强度的大小及方向为(忽略电流间的相互作用)()A.,方向指向ad中点 B.,方向指向ab中点C.10B,方向垂直于纸面向里 D.10B,方向垂直于纸面向外5、如图,质量为m,带电量为+q的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的匀强电场区域时,滑块运动的状态为()A.将加速下滑 B.继续匀速下滑C.将减速下滑 D.以上3种情况都有可能6、在电场中某点放一检验电荷,其电量为q,检验电荷受到的电场力为F,则该点电场强度为,那么下列说法正确的是()A.若移去检验电荷q,该点的电场强度就变为零B.若在该点放一个电量为2q的检验电荷,该点的场强就变为C.若在该点放一个电量为的检验电荷,则该点场强大小仍为E,但电场强度的方向变为原来相反的方向D.若在该点放一个电量为的检验电荷,则该点的场强大小仍为E,电场强度的方向也还是原来的场强方向二、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、某同学做三种导电元件的导电性质实验,他根据所测数据,分别绘制了三种元件的I-U图象,如图所示,下列判断哪些是正确的()A.只有乙图象是正确的B.甲、丙图象是曲线,肯定误差太大C.甲、丙为非线性元件,乙为线性元件D.甲、乙、丙三个图象都可能是正确的,并不一定有较大误差8、三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示.a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等.将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是()A.B1=B2<B3B.B1=B2=B3C.a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里D.a处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里9、如图8所示的电路,电源内阻不可忽略,电表为理想电表.当滑动变阻器的滑片向下滑动时()A.电流表A的示数减小 B.电流表A的示数增大C.电压表V的示数减小 D.电压表V的示数增大10、在纯电阻电路中,当用一个固定的电源(设E、r是定值)向变化的外电阻供电时,关于电源的输出功率P随外电阻R变化的规律如图所示.下列判断中正确的是()A.电源内阻消耗的功率随外电阻R的增大而增大B.当R=r时,电源有最大的输出功率C.电源的功率P总随外电阻R的增大而增大D.电源的效率η随外电阻R的增大而增大三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)如图所示,某同学用插针法测定一半圆形玻璃砖的折射率.先在平铺的白纸上放半圆形玻璃砖,用铅笔画出直径所在的位置MN、圆心O以及玻璃砖圆弧线(图中半圆实线);再垂直纸面插大头针P1、P2确定入射光线,并让入射光线过圆心O;最后在玻璃砖圆弧线一侧垂直纸面插大头针P3,使P3挡住P1、P2的像.移走玻璃砖,作出与圆弧线对称的半圆虚线,过O点作垂直于MN的直线作为法线;连接OP2P1,交半圆虚线于B点,过B点作法线的垂线交法线于A点;连接OP3,交半圆实线于C点,过C点作法线的垂线交法线于D点(1)测得AB的长度为l1,AO的长度为l2,CD的长度为l3,DO的长度为l4.计算玻璃砖折射率n的公式是n=__________(选用l1、l2、l3或l4表示)(2)该同学在插大头针P3前,不小心将玻璃砖以O为轴顺时针转过一个小角度,该同学测得的玻璃砖折射率将__________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)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、C【解析】AB.分别对三个粒子受力分析,根据运动轨迹可知:可知:,故AB错误;C.丙粒子受到的电场力竖直向下,电场力做正功,动能增加,故C正确;D.甲粒子受到的电场力竖直向下,电场力做负功,动能减少,故D错误。故选C2、C【解析】开始两者一起匀加速运动,随着速度的增加,物块A受到向上的洛伦兹力,压力减小,后来A与B相对运动,最终A受到的洛伦兹力与重力大小相等时做匀速运动,C正确3、C【解析】由图可知,小磁针静止时N极指向Q端,则通电螺线管的Q端为N极,通电螺线管的P端为S极;根据安培定则判断出电流的方向:从a端流进,从b端流出,a接电源的正极,b接电源的负极,故C正确,A、B、D错误;故选C4、A【解析】假设,则根据矢量的合成法则,可知,四棒在O点产生的磁场为零;而如今,,,,的恒定电流,且电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B,由右手螺旋定则可知,方向O指向b;根据矢量的合成法则可知,由a、c两棒产生的磁场方向,由右手螺旋定则可知,方向O指向d;而根据矢量的合成法则可知,b、d两棒产生的磁场方向:O指向a;所以再由矢量合成法则可知,a、b、c、d长直通电导线在O点产生合磁场的方向:由O点指向ad中点,根据磁感应强度大小为,a、c两棒产生的磁场大小为2B,同理b、d两棒产生的磁场也为2B,则合磁场大小为A正确,BCD错误。故选A。5、B【解析】开始时匀速下滑,说明重力、支持力、摩擦力三力平衡,则有:mgsinθ=μmgcosθ后来进入电场,受电场力,可以将重力和电场力合并为一个力,看做1个等效重力产生的,则可知(mg)′sinθ=μ(mg)′cosθ仍然成立,故滑块仍处于匀速下滑状态。故选B。6、D【解析】场强为电场本身的性质,与放不放试探电荷无关,即放不放试探电荷,电场强度的大小和方向由电场本身来决定,故D正确,ABC错误。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、CD【解析】A.三个图象都可能正确,选项A错误。B.甲、丙图象是曲线,是非线性元件,不一定是误差太大,选项B错误;CD.图乙是过原点的直线,故是线性元件的I-U图象,图甲和图丙都是曲线,故为不同的非线性元件的I-U图象。选项CD正确;故选CD。8、AC【解析】考查了安培定则,磁场的叠加【详解】a、b和c处的磁感应强度均是三条通电导线单独存在时在各点处产生的磁场的叠加.由于通过三条导线的电流大小相等,结合安培定则可判断出三条导线在a、b处产生的的合磁感应强度垂直纸面向外,在c处垂直纸面向里,且。故选AC【点睛】通电导线周围存在磁场,且离导线越远场强越弱.磁场不但有大小而且有方向,方向相同则相加,方向相反则相减.并根据矢量叠加原理来求解9、BC【解析】先判断滑动变阻器的阻值如何变化,再用“串反并同”去分析【详解】AB.滑动变阻器的滑片向下滑动,电阻变小,电流表与滑动变阻器串联,所以示数变大,A错误,B正确;CD.滑动变阻器的阻值变小,电压表与滑动变阻器并联,所以示数变小,C正确,D错误【点睛】和滑动变阻器串联的电阻上的电压、电流、电功率变化趋势和滑动变阻器电阻值变化趋势相反,和滑动变阻器并联的电阻上的电压、电流、电功率和滑动变阻器电阻值变化趋势相同,即串反并同10、BD【解析】A.电源内阻消耗的功率,所以外电阻R的增大,电源内阻消耗的功率减小,故A错误;B.该图象反映了电源的输出功率P随外电阻R变化的规律,由图看出,电源的输出功率随着外电阻的增大先增大后减小,当R=r时,电源有最大的输出功率,故B正确;C.电源的功率,则当外电阻R的增大时,.电源的功率减小,故C错误;D.电源的效率,则知R增大时,电源的效率增大,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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.(1)l1/l3②.(2)偏大【解析】用插针法测定半圆形玻璃砖折射率的原理是折射定律,利用几何知识得到入射角的正弦和折射角的正弦,推导出折射率的表达式,即可知道所要测量的量【详解】(1)设圆的半径为R,由几何知识得入射角的正弦为:sini=sin∠AOB=;折射角的正弦为:sinr=sin∠DOC=根据折射定律(2)该同学在插大头针P3前不小心将玻璃砖以O为圆心顺时针转过一小角度,折射光线将顺时针转动,而作图时其边界和法线不变,则入射角(玻璃砖中的角)不变,
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