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文档简介

河北省大名县第一中学2027届高二上物理期末达标测试试题考生须知: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、“跳马”是集技术、力量、勇气于一体的高难度竞技体操项目,运动员完成空中动作落地时,通常要下蹲后再站起。这样做是为了()A.增大运动员的动量变化量B.减小运动员的动量变化量C.减小运动员的动量变化率D.增大地面对运动员的冲量2、如图所示,两个灯泡、的电阻相等,电感线圈L的电阻可忽略,开关S从断开状态突然闭合,稳定之后再断开,下列说法正确的是()A.闭合开关之后立刻变亮、逐渐变亮,然后、逐渐变暗B.闭合开关之后、同时变亮,然后逐渐变亮,逐渐变暗C.断开开关之后立即熄灭、逐渐变暗D.断开开关之后逐渐变暗,闪亮一下再熄灭3、按图连接电路后,灯泡L不亮,用欧姆表检查灯泡L,发现L是好的,用电压表测得Ucd=Ubd=0,Uad=6V.由此可断定该电路可能发生的故障是()A.R1短路BR2短路C.R1断路D.R2断路4、质量为m的带电小球在正交的匀强电场、匀强磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动,轨迹平面在竖直平面内,磁场方向垂直平面向里,如图所示,由此可知()A.小球带正电,电场方向向上 B.小球带负电,电场方向向上C.小球带正电,电场方向向下 D.小球带负电,电场方向向下5、两个完全相同的金属小球(视为点电荷),带异种电荷,带电量绝对值之比为1:7,相距r.将它们接触后再放回原来的位置,则它们之间的相互作用力大小变为原来的A.B.C.D.6、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个小量程电流表改装成的,V1的量程是5V,V2的量程是15V,为了测量15~20V的电压,我们把两个电压表串联起来使用,以下的叙述正确的是A.V1和V2的示数相等B.V1和V2的指针偏转角度相同C.V1和V2的示数不相等,指针偏转角度也不相同D.V1和V2的示数之比等于两个电压表的内阻之比的倒数二、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,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D.若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变小8、在静电场中,将一个电子由a点移到b点,电场力做功5J,下面判断中正确是A.a、b两点电势差Uab=-5V B.电势零点未确定,故a、b两点的电势没有确定值C.电场强度的方向一定由b指向a D.电子的电势能增加了5J9、如图所示,直线MN上方有磁感应强度为B的匀强磁场.正、负电子同时从同一点O以与MN成30°角的同样速度v射入磁场,设电子质量为m、电荷量为e,则()A.正、负电子在磁场中运动的半径和周期是相同的B.正、负电子从磁场中射出点到O点的距离相等C.正、负电子在磁场中运动的时间差是D.正、负电子在磁场中运动的时间差是10、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI,则:A.变化过程中ΔU和ΔI的比值保持不变B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变C.电阻R0两端电压减小,减小量为ΔUD.电容器的带电荷量增大,增加量为CΔU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)(1)如图甲所示为某多用电表内部简化电路图,作为欧姆表使用时,选择开关S应接________(填“1”“2”“3”“4”或“5”)(2)某同学想通过该多用电表的欧姆挡测量某定值电阻的阻值,主要步骤如下:①把选择开关拨到“×100”的欧姆挡上;②把两表笔相接触,旋转欧姆调零旋钮,使指针指在________(填“电阻”或“电流”)零刻度处;③把红、黑表笔与待测电阻两端相接,发现这时指针偏转角度很大;④换用________(填“×10”或“×1k”)欧姆挡重新调零后测量,发现这时指针偏转适中,如图乙所示,记下电阻阻值为________Ω;⑤把选择开关调至空挡或交流电压最高挡后拔下表笔,把多用电表放回桌上原处,实验完毕。12.(12分)某同学进行了以下测量:(1)用游标卡尺测出正方体木块的边长,其示数如图甲所示,则正方体木块的边长为_____cm(2)用螺旋测微器测量小球的直径,其示数如图乙所示,则小球的直径为_____mm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、C【解析】运动员完成空中动作落地时,通常要下蹲后再站起,是为了延长运动员与地面间的作用时间,从而减小运动员的动量变化率,最终使运动员受地面的作用力减小,故ABD错误,C正确;故选C。2、B【解析】AB.S闭合瞬间,由于自感线圈相当于断路,所以两灯是串联,电流相等,两灯同时亮;待电路达到稳定时,线圈相当于导线,把灯L2短路;所以然后L2逐渐变暗,而灯L1逐渐变亮,选项A错误,B正确;CD.S闭合稳定后再断开开关,L1立即熄灭;由于线圈的自感作用,L相当于电源,与L2组成回路,L2突然闪亮一下再逐渐熄灭,故CD错误。3、C【解析】由题意可知说明电源没问题;说明电路中没有电流,应该是断路,说明ad间有断路其余部分是连通的,可判断断路,故选C故选C考点:电路故障判断点评:中等难度.判断方法:用电压表检测电路故障;(1)若电路中某两点电压不为零,说明电压表上有电流通过,则在并联路段之外无断路或并联电路内无短路;(2)若电路中某两点电压为零,说明电压表上无电流通过,则可能在并联路段之外有断路或并联电路内有短路4、A【解析】小球沿逆时针方向做匀速圆周运动,可知重力和电场力平衡,由洛伦兹力提供向心力,根据题意和左手定则可知小球带正电;由重力和电场力平衡可知电场力方向竖直向上,故A正确,B、C、D错误;故选A。5、C【解析】考查库仑定律,根据库仑定律直接计算可得【详解】设两个小球带电量分别为q,-7q,由库仑定律可得两小球接触后带电量都为3q,由库仑定律可得则故C符合题意ABD不符合题意【点睛】两个完全相同的金属小球相互接触后带的电量,若为同种电荷电量之和均分,异种电荷时先中和再均分.利用库仑定律计算时电量只代入绝对值6、B【解析】两表的示数与内阻成正比,而两表量程不同,内阻不同,则示数不同.故A错误.因是串联关系,电流大小一样,则指针偏转角度相同,故B正确.两表指针偏转角度相同,示数不等.故C错误.因是串联关系,分压之比为内阻之比,即两表示数之比等于两个电压表的内阻之比.故D错误.故选B【点睛】考查的是电压表的改装原理,电压表的内部电路为串联关系,相同的电流表电流相同,偏转角度一样,而对应刻度由量程决定二、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】滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电阻变大,则干路电流变小,则R1消耗的功率变小,A错误;干路电流变小,R1分压变小,则电压表V的测量的电压变大,示数变大,则B正确;因输出电流变小,则输出功率变小即输入功率变小,电流表A1示数变小,则C错误;闭合开关S并联支路增加,电阻变小,则副线圈即R1的电流变大,分压变大,则R2的分压变小,电流变小.电流表A1示数随副线圈电流的变大而变大,则D错误【点睛】考查电路的动态分析:本题中P的移动与电键的闭合均会引起电阻的变小,再由电路的连接关系可分析各表的示数的变化,可见明确电路的结构是求解的关键8、AB【解析】A、a、b两点电势差,故A正确;B、电势是相对的,是相对零电势点的,根据已知条件只能求出a、b间电势差,不能确定a、b两点的电势,故B正确;C、电子由a点移到b点,电场力做功5eV,由于不知道电子运动的轨迹是否与电场线重合,电子的位移方向不一定沿a到b,电场强度的方向不一定由b指向a,故C错误;D、由于电场力对电子做功5eV,电子电势能就减少了5eV,故D错误;故选AB9、ABC【解析】A.正、负电子在磁场中的回旋轨迹如图所示由解得:粒子运动的周期:所以正、负电子在磁场中运动的半径和周期相同,故A正确;B.由图根据几何关系可知,正、负电子从磁场中射出点到O点的距离相等,都等于:故B正确;CD.正电子受力的方向向下,偏转角是60°,在磁场中运动的时间为:负电子受力的方向向上,偏转角是300°,在磁场中运动的时间为:射出的时间差为:故C正确,D错误;故选ABC。【点睛】本题考查带电粒子在有界磁场中的运动,解题关键在于由几何关系找出圆心和半径,再由洛仑兹力充当向心力及圆的性质可得出几何关系及转动时间。10、AD【解析】A.根据闭合电路欧姆定律可得,可以画出图象,图象的斜率表示电源内阻与定值电阻之和,所以恒定不变.A正确B.由图可知,因为电阻增大,所以电压表示和电流表的示数的比值变大.故B错误C.闭合开关,增大可变电阻的阻值后,电流中的电流减小,由欧姆定律可得电阻两端的电压减小,两端的电压增大,而它们总的电压即路端电压增大,所以电阻两端的电压减小量小于.故C错误D.两端的电压增大量为,因为电容器与并联,所以电容器两端电压增大量为,电容器的带电荷量增量为.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、①.3②.电阻③.×10④.220【解析】(1)[1]接3时电源连入电路,为欧姆档。(2)②[2]换档的要进行欧姆调零,把两表笔相接触旋转欧姆调零旋钮使指针指在电阻零刻度处。④[3]偏角过大说明电阻小,换用“×10”欧姆挡,重新调零后测量。[4]对应的阻值为。12、①.0.97②.0.990【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;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;【详解】游标卡尺的固定刻度读数为,游标读数为所以最终读数:;螺旋测微器的固定刻度读数为,可动刻度读数为所以最终读数为:【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数,注意游标卡尺不需估读,螺旋测微器需估读四、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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得15、(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

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