福建省福州市八县一中联考2027届高二上物理期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省福州市八县一中联考2027年高二上物理期末复习检测试题注意事项: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、如图所示是一个由电池E、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,平行板电容器中央有一个液滴处于平衡状态,当增大电容器两板间距离的过程中()A.电容器的电容变大 B.电阻R中有从a流向b的电流C.液滴带正电 D.液滴仍然平衡2、如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向),若导线环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法正确的是()A.导电圆环所受安培力方向竖直向下B.导电圆环所受安培力方向竖直向上C.导电圆环所受安培力的大小为2BIRD.导电圆环所受安培力的大小为2πBIR3、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,原线圈输入如图乙所示的交变电压。下列说法正确的是()A.副线圈输出电压的频率为10HzB.副线圈输出电压为62.2VC.P向左移动时,电阻R两端的电压增大D.P向左移动时,变压器的输入功率减小4、如图,一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是()A.圆环可能做匀减速运动B.圆环不可能做匀速直线运动C.圆环克服摩擦力所做的功可能为D.圆环克服摩擦力所做的功不可能为5、两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后并合在一起,然后给它们分别加上相同的电压,则通过它们的电流之比为()A.1:4 B.1:8C.1:16 D.16:16、将3A的直流电通过电阻R时,ts内产生的热量为Q.现让正弦交流电通过电阻R,若2ts内产生的热量为Q,则该交流电流的有效值和最大值分别为()A.,3A B.3A,C., D.,6A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,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.水平匀强电场的电场强度为B.小球在B点的电势能大于在A点的电势能C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半8、如图所示,可自由转动的小磁针上方有一根长直导线,开始时二者在纸面内平行放置。当导线中通以如图所示电流I时,发现小磁针的N极向里,S极向外,停留在与纸面垂直的位置上。这一现象说明()A.小磁针感知到了电流的磁场B.小磁针处磁场方向垂直纸面向里C.小磁针处磁场方向垂直纸面向外D.若把小磁针移走,该处就没有磁场了9、在如图甲所示的电路中,为定值电阻,为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电流表示数变化的完整过程图线如图乙所示,则下列说法正确的是()A.图乙中图线a是电压表的示数随电流表示数变化的图线B.电源内阻为ΩC.电源的最大输出功率为WD.滑动变阻器的最大功率为W10、如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的关系如图乙所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用。则()A.电子将沿Ox方向运动B.沿Ox方向电场强度一直增大C.电子运动的加速度先减小后增大D.电子的电势能将一直减小三、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“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属丝长度为______cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为______mm。(2)在接下来实验中发现电流表量程太小,需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1(量程为0~30μA)来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。①实验步骤如下:A.分别将R1和R2的阻值调至最大。B.合上开关S1。C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图甲所示,则I1=______μA。D.合上开关S2。E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图乙所示,则r=______Ω。②若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=______。(用I、I1、r表示)12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需要测量一个规格为“”的小灯泡两端的电压和通过它的电流.现有如下器材:A.直流电源(电动势,内阻不计)B.电流表(量程,内阻约为)C.电流表(量程,内阻约)D.电压表(量程,内阻约)E.电压表(量程,内阻约为)F.滑动变阻器(最大阻值,额定电流)(1)实验中,电流表应选择_________;电压表应选择____________.(填所选器材前字母)(2)为了尽可能地减小实验误差,请根据正确选择的器材设计电路并在方框中作出电路图______(3)在正确操作的情况下,某同学根据实验所得的数据画出该小灯泡在伏安特性曲线如图所示.实验中,若把该小灯泡和一个阻值为的定值电阻串联在电动势为3、内阻为的直流电源上,则小灯泡此时的电阻为_________.(结果保留两位有效数字)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】题中电容器与电源相连,板间电压不变。增大电容器两板间距离的过程中,电容减小,电量减小,电容器放电。根据原来极板的带电情况,可分析电流的方向。根据场强的变化情况可分析液滴的运动方向。【详解】A.两极板间的距离增大,根据可知,电容器电容减小,选项A错误;B.由于电容与电源相连,所以两极板间的电势差恒定不变,根据可知电荷量减小,故电容器放电。由于上极板A与电源正极相连,故上极板A带正电,所以电阻R中有从a流向b,选项B正确;C.电容器上极板A带正电,电场方向竖直向下,而液滴的重力竖直向上,所以液滴必须受到竖直向上的电场力,故与电场方向相反,所以液滴带负电,选项C错误;D.根据公式可知两极板间的电场强度减小,所以电场力减小,液滴将向下加速运动,选项D错误。故选B。2、B【解析】先据矢量的分解将磁感应强度分解为水平方向和顺直方向;由左手定则判断环所受安培力方向,由安培力公式求出环所受安培力大小.【详解】A、B、把磁感应强度分解为水平分量与竖直分量,竖直方向的磁场对环形电流的安培力为零,由左手定则可知,水平方向的磁场对电流的安培力竖直向上,即导电圆环所受安培力竖直向上,故A错误,B正确;C、D、把磁感应强度分解为水平分量与竖直分量,竖直方向的磁场对环形电流的安培力为零,那么水平磁场对电流的安培力F=B水平I•2πR=2πBIRsinθ,故C,D错误;故选B.【点睛】考查左手定则的内容,利用左手定则判断出安培力的方向,掌握安培力表达式,及理解力的分解法则,注意立体图转化为平面图.3、D【解析】A.理想变压器原副线圈的频率相同,根据图像:A错误;B.原线圈电压的有效值:根据理想变压器的电压规律:解得:,B错误;CD.滑片向左滑动,副线圈电压保持不变,电阻增大,电流减小,根据欧姆定律可知定值电阻分压减小,根据电功率的计算公式:可知副线圈两端功率减小,所以理想变压器的输入功率也减小,C错误,D正确。故选D。4、C【解析】分情况对圆环受力分析,第一种情况圆环受到向下的重力,向上的支持力、向上洛伦兹力、水平向左的摩擦力,圆环受到的洛伦兹力变小,支持力变大,摩擦力增大,圆环做加速度增大的减速运动,最后速度减为零;第二种情况支持力为零,圆环受到的摩擦力为零,这种情况下圆环做匀速直线运动。第三种情况随着速度减小,支持力减小,摩擦力减小,此时圆环做加速度减小的减速运动,当支持力减为零后做匀速运动。由以上分析可知圆环可能做匀速运动或变减速运动,不可能做匀减速运动,故A错误;B.由受力分析第二种情况可知圆环可能不受摩擦力作用,合力为零,这种情况下圆环做匀速直线运动,故B错误;C.由受力分析第一种情况可知当圆环受到向上的支持力,圆环做加速度逐渐增大的减速运动,最后速度减为零,由动能定理可得圆环克服摩擦力所做的功为,故C正确。D.由受力分析第三种情况可知当圆环受到向下的支持力时,圆环做加速度逐渐减小的减速运动,当支持力减为零时开始做匀速直线运动,由平衡关系可得设克服摩擦力做功为W,由动能定理可得解得圆环克服摩擦力所做的功为,故D错误。故选择C选项。5、C【解析】设原来的电阻为R,其中的一根均匀拉长到原来的2倍,横截面积变为原来的1/2,根据电阻定律,电阻R1=4R;另一根对折后绞合起来,长度减小为原来的一半,横截面积变为原来的2倍,根据电阻定律,电阻R2=R/4,则两电阻之比为16:1.电压相等,根据欧姆定律,电流比为1:16;A.1:4,与结论不相符,选项A错误;B.1:8,与结论不相符,选项B错误;C.1:16,与结论相符,选项C正确;D.16:1,与结论不相符,选项D错误;故选C.6、A【解析】根据3A的直流电通过电阻R时,t时间内产生的热量为Q可知:Q=I12Rt①当让一交流电通过电阻R,若2t时间内产生的热量为Q,则有:Q=I有2R•2t②联立①②,代入数据解得:,则最大值:.故A正确,B、C、D错误.故选A.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、AD【解析】A.带电小球从A点到B点,动能不变,由动能定理知重力做功与电场力做功之和为零,即得qELcosθ-mgLsinθ=0得故A正确。B.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故B错误。C.由题意知,电场强度未加倍时,满足mgsinθ=qEcosθ电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力2qEcosθ-mgsinθ=ma所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2故C错误;D.电场强度未减半时,满足mgsinθ=qEcosθ若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:mgsinθ-qEcosθ=mgsinθ=ma′所以小球的加速度为:a′=gsinθ=3m/s2;根据速度位移公式,有v2-v02=2as,代入数据解得v=1m/s=v0故D正确。故选AD。8、AB【解析】当通入如图所示的电流时,发现小磁针偏转,说明电流周围存在磁场,即小磁针感知到了电流的磁场,根据右手螺旋定则可得小磁针的位置的磁场方向是垂直纸面向里,把小磁针移走,磁场仍然客观存在。故选AB。9、AC【解析】A.将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,电路中的电流增大,R1的电压和电源的内电压增大,则R2的电压减小,所以电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小,可知图线b反映的是电压表V1的示数随电流的变化,图线a反映的是电压表V2的示数随电流的变化,故A正确。B.根据闭合电路欧姆定律得电压表V2的示数为:U2=E-I(R1+r)①由图线a的斜率大小等于R1+r,由图知:图线b的斜率等于R1,则有:则电源的内阻为r=5Ω,故B错误;C.图线a延长与U轴截距为电源的电动势E=6V,当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,最大的输出功率为:故C正确;D.把R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R1+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,滑动变阻器的最大功率为:故D错误;故选AC。10、ACD【解析】详解】AD.顺着电场方向,电势逐渐降低,可知电场方向沿x轴负方向,因电子只受电场力,故电子沿x轴正方向运动,因电场力做正功,故电子电势能减小,故AD正确;BC.图象切线斜率表示电场强度,可知,电场强度先减小后增大,故电子受到的电场力先减小后增大,加速度先减小后增大,故B错误,C正确。故选ACD。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、①.22.46②.0.850③.25.0④.508⑤.【解析】(1)[1]毫米刻度尺读数要估读到0.1mm,故读数为224.6mm=22.46cm;[2]螺旋测微器固定刻度读数为0.5mm;可动刻度读数故毫米刻度尺读数为;(2)①[3]C.微安表最小分度为1μA,故指针示数为25.0μA;E.[4]由电阻箱示数可知,电阻箱的读数为:5×100+0+8×1=508Ω;②[5]扩大量程要并联电阻分流,并联的电阻为:。12、①.C②.D③.④.【解析】明确灯泡的额定值,从而根据安全和准确性原则进行分析,确定电表;根据实验原理明确实验中采用的接法,明确本实验采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法;在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,两图象的交点即为灯泡的工作点,再根据欧姆定律即可求得电阻大小;【详解】解:(1)由题意可知,灯泡的额定电压为2.5V,电流为0.5A,因此为了保证实验中的安全和准确,电压表

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