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文档简介

2027年安徽省阜阳市第一中学高二上物理期末达标检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中通向右的电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是()A.物理学家安培,小磁针S极垂直转向纸内B.物理学家安培,小磁针N极垂直转向纸内C.物理学家奥斯特,小磁针的S极垂直转向纸内D.物理学家奥斯特,小磁针的N极垂直转向纸内2、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1和R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电荷的微粒从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度v0射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是()A.保持开关S闭合,增大R1,粒子打在O点右侧B.保持开关S闭合,增大R2,粒子打在O点左侧C.断开开关S,M极板稍微上移,粒子打O点右侧D.断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在O点右侧3、方形区域内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,带电粒子a、b是经质谱仪筛选出的具有相同比荷的带电粒子,粒子从磁场左侧边界中点o垂直于边界垂直于磁场射入磁场中,运动轨迹如图所示,a、b粒子分别从方形磁场左下角和右下角离开磁场,则()A.粒子带正电B.a粒子质量大于b粒子C.a粒子在磁场中运动时间小于b粒子D.a粒子进入磁场的速度大于b粒子4、交流发电机正常工作时产生的电动势为e=Emsin2ωt,若将其线圈的匝数变为原来的2倍,而转速减为原来的一半,其他条件不变,则产生的电动势的表达式为:A.e=Emsinωt B.e=2EmsinωtC.e=2Emsin2ωt D.e=Emsin2ωt5、如图所示,两等量异种电荷在同一水平线上,它们连线的中点为O,竖直面内的半圆弧光滑绝缘轨道的直径AB水平,圆心在O点,圆弧的半径为R,C为圆弧上的一点,OC与竖直方向的夹角为37°,一电荷量为+q,质量为m的带电小球从轨道的A端由静止释放,沿轨道滚动到最低点时速度v=,g为重力加速度,取无穷远处电势为零,则()A.电场中B点的电势为B.电场中A点的电势为C.小球运动到B点时的动能为2mgRD.小球运动到C点时,其动能与电势能的和为1.3mgR6、如图所示,在水平长直导线的正下方,有一只可以自由转动的小磁针。现给直导线通以由a向b的恒定电流I,若地磁场的影响可忽略,则小磁针的N极将A.保持不动 B.向下转动C.垂直纸面向里转动 D.垂直纸面向外转动二、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、电流表G由于允许通过的电流或承受的电压过小,要测定较大的电流和电压时需对其进行扩大量程的改装,下列关于将电流表G扩程的说法正确是()A.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)B.把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)C.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表)D.把G并联一个分流电阻,可以测定较大电流,这就改装成了安培表(电流表)8、如图所示,光滑水平桌面上有一竖直向下的有界匀强磁场,有一矩形导体闭合线框的边和边刚好处在磁场的边缘,边长是边长的2倍,第1次用沿方向的水平恒力将线框沿边向右以速度匀速拉出磁场,第2次用沿方向的水平恒力将线框沿边向上以速度匀速拉出磁场,则下列说法正确的是()A.两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同B.两次拉出线框过程中拉力的大小相等C.两次拉出线框过程中点的电势都高于点的电势D.两次拉出线框过程中拉力所做的功相等9、如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=110sin100πt(V)的交变电压,则A.电压表的示数为22VB.电压表的示数为22VC.在滑片P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大D.在滑片P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小10、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽广的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0=的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小v=v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列正确的是()A.小球从M到N的过程经历的时间t= B.从M到N的运动过程中速度大小一直增大C.从M点到N点的过程中小球的机械能先减小后增大 D.可以求出电场强度的大小三、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)一闭合线圈有50匝,总电阻R=20Ω,穿过它的磁通量在0.1s内由均匀增加到,则线圈中的感应电动势的平均值E=______V,感应电流的平均值I=_______A。12.(12分)在研究电磁感应现象的实验中所用的器材有:灵敏电流计、直流电源、带铁芯的线圈L1、线圈L2、开关、滑动变阻器(控制电流大小,以改变磁场的强弱),如图所示(1)按实验要求在实物图上连线____(2)若将滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在开关刚闭合时灵敏电流计指针右偏.那么开关闭合后,滑动变阻器的滑动触头向C移动时,灵敏电流计指针将______(填:左偏、右偏或者不偏)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、D【解析】发现电流周围存在磁场的科学家是奥斯特,根据安培定则可知该导线下方磁场方向垂直纸面向里,因此小磁针的N极垂直转向纸内,故ABC错误,D正确.故选D2、D【解析】A.保持开关S闭合,由闭合电路欧姆定律和欧姆定律可知两端的电压为:增大,可知两端的电压将减小,电容器两端的电压减小,根据可知粒子电场力减小,根据粒子加速度增大,粒子在平行板间运动则有:水平位移为:水平位移将减小,故粒子打在点左侧,故A错误;B.保持开关S闭合,增大,不会影响电阻两端的电压,故粒子打在点,故B错误;C.断开开关,平行板带电量不变,根据,及可得:极板稍微上移,两极板的间距增大,但电场强度不变,故加速度不变,不会影响离子的运动,故还打在点,故C错误;D.断开开关,平行板带电量不变,根据,及可得:极板稍微下移,两极板的间距增大,但电场强度不变,故加速度不变,电场强度不变,加速度不变,不会影响离子的运动,垂直极板方向的运动的位移变大,运动时间变长,沿极板方向运动的位移也增大,故粒子打在点右侧,故D正确;故选D。3、A【解析】A.由左手定则可知,粒子带正电,选项A正确;B.由题中条件不能确定粒子质量关系,选项B错误;C.根据可知,两粒子的周期相同,根据,因a粒子在磁场中的偏转角大,则a粒子在磁场中运动时间大于b粒子,选项C错误;D.根据可知a粒子的运动半径较小,则进入磁场的速度小于b粒子,选项D错误;故选A.4、A【解析】根据Em=NBSω判断电动势的峰值,由e=Emsinωt知电动势的表达式判断新产生的电动势的表达式【详解】由Em=NBSω知若线圈的匝数变为原来的2倍,而转速减为原来的一半时Em不变;转速变为一半,由e=Emsinωt知电动势的表达式为e′=Emsinωt故A正确,BCD错误故选A。5、D【解析】图中过O点的虚线是一条等势线,一直延伸到无穷远,O点的电势为零.小球从A运动到最低点的过程,由动能定理求出AO两点间的电势差,从而得到A点的电势.由对称性求B点的电势.小球从最低点到B的过程,由能量守恒定律求小球运动到B点时的动能,并求得总能量【详解】取无穷远处电势为0,则最低点处电势为0.小球从A点运动到最低点过程中,由动能定理可得:mgR+qUAO=mv2;解得;而UAO=φA-0;解得:φA=,故A错误;由对称性可知:UAO=UOB,即为:φA-0=0-φB;故有:φB=−,故A错误;小球从A点运动到B点过程中,由动能定理得:Ek=qUAB=mgR,故C错误;小球在最低点处动能和电势能的总和为:E1=mv2+0=mgR;由最低点运动到C点过程,动能、电势能、重力势能的总量守恒,而重力势能增加量为:△Ep=mgR(1-cos37°)=0.2mgR;故动能、电势能的综合减少了0.2mgR,所以小球在C点的动能和电势能的总和为:E2=E1-0.2mgR=1.3mgR,故D正确;故选D【点睛】解决本题的关键是要知道等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,其电势与无穷远处相同.在知道运用动能定理是求电势差常用的方法6、C【解析】当通入如图所示的电流时,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,由于小磁针静止时N极的指向为磁场的方向,所以小磁针的N极将垂直于纸面向里转动。A.保持不动,故A不符合题意;B.向下转动,故B不符合题意;C.垂直纸面向里转动,故C符合题意;D.垂直纸面向外转动,故D不符合题意。故选C。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】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,改装成电流表需要并联分流电阻,据此分析答题【详解】把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表),选项A正确,B错误;把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表),选项C错误,D正确;故选AD.8、AD【解析】A.两长方向线框的宽为l,则长为2l,线框的总电阻为R,由于拉出过程中流过横截面的电量为所以两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同,故A正确;B.线框匀速拉出过程,外力和安培力二力平衡,第一次拉出过程外力为第二次拉出过程中外力为所以两次拉出过程中外力不相等,故B错误;C.第一次拉出过程中,cd棒作为电源,根据右手定则可知,电流方向为c到d,所以c端作为电源的负极,c端的电势比d端低;第二次拉出过程中根据楞次定律可知,回路中的电流方向为adcba,所以d点的电势比c点高,故C错误;D.第一次拉出过程,外力做功第二次拉出过程外力做功为所以两次拉力做功相等,故D正确。故选AD。9、BD【解析】根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.【详解】A、B、根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为,所以副线圈的电压的最大值为,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为22V;故A错误,B正确.C、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流表A1的示数变小,故C错误;D、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,由可知,理想变压器的输出的功率变小,所以输入功率也要变小;故D正确.故选BD.【点睛】电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.10、AC【解析】A.小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有:解得:说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右;小球在竖直方向做自由落体运动,可知小球从M到N的过程经历的时间为:联立解得:故A正确;BC.水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故C正确B错误;D.因为MN为电场的等势面,所以小球到N点时水平方向的速度大小为v0,在水平方向上由动量定理得:,可求得电场力大小,但不知道小球的带电量为多少,所以电场强度无法求解,故D错误。故选AC。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、①.4②.0.2【解析】[1]根据法拉第电磁感应定律得线圈中感应电动势为[2]感应电流为12、①.②.右偏【解析】(1)实物连线如图;(2)在电键刚闭合时,回路中的电流增大,原线圈中电流产生的磁场增大,所以副线圈中的磁通量增大,此时电流表指针右偏;电键闭合后滑动变阻器的滑动触头迅速向接线柱C移动时,接

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