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文档简介
2027届天津市英华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、下列说法中正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.平抛运动是匀速运动C.匀速圆周运动是匀变速运动D.只有变力才能使物体做曲线运动2、如图,固定在水平面上的U形金属框上,静止放置一金属杆ab,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度B均匀减小时,杆ab总保持静止,则在这一过程中()A.杆中的感应电流方向是从a到bB.杆中的感应电流大小均匀增大C.金属杆所受安培力水平向左D.金属杆受到的摩擦力逐渐减小3、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1;电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中R′为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是A.原线圈两端电压的瞬时值表达式为VB.变压器原线圈的输入功率和副线圈的输出功率之比为1:4C.R′处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V2的示数变大,D.电压表V2的示数为9V4、如图所示,高速运动的α粒子被位于O点的重原子核散射,实线表示α粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则A.α粒子在M点的速率比在Q点的大B.三点中,α粒子在N点的电势能最大C.在重核产生的电场中,M点的电势比Q点的低D.α粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功5、在赤道附近水平放置一根长为L的直导线,导线中通有恒定电流I,地磁场在赤道的磁感应强度为B,若不考虑地磁偏角的影响,那么地磁场对该导线的作用力大小和方向可能是A.,竖直向下B.,水平向西C.2BIL,水平向西D.2BIL,竖直向下6、“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。有一个质量为的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为、方向水平向东,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为,速度大小为,方向水平向东,则另一块的速度是()A. B.C. 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、如图所示,发电机的矩形线圈面积为S,匝数为N,绕轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度匀速转动。从图示位置开始计时,下列判断正确的是( )A.此时穿过线圈磁通量为NBS,产生的电动势为零B.线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为C.P向下移动时,电流表示数变小D.P向下移动时,发电机的电功率增大8、如图所示,平行板电容器上、下极板M、N分别带等量异种电荷,板间正对区域形成竖直方向的匀强电场。同时在两极板间还存在着水平方向的匀强磁场(图中未画出)。紧贴着极板的右侧有一挡板,上端P与上极板M等高,下端Q与下极板N等高。已知平行板电容器的极板长度与板间距离相同均为L,匀强电场的场强大小为E,匀强磁场的磁感应强度大小为B。一电子从极板左侧中央位置O,以平行于极板方向的初速度v0飞入平行板内,刚好沿直线运动到与入射点等高的挡板的中点O′。若将板间的磁场撤去,电子仅在电场力作用下将刚好打在极板右上方的P点。不计重力。下列说法正确的是A.上极板M带正电B.匀强磁场方向垂直纸面向外C.该电子的初速度D.若使电容器两极板不带电,并恢复原有的磁场,电子仍以原有的初速度从原位置飞入,则电子将打在下极板距右端Q为处9、如图所示,半径为R的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于轨道平面向里.一可视为质点、质量为m、电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A点无初速度滑下,轨道的两端等高,C点为轨道的最低点,小球始终与轨道接触,重力加速度为g,下列说法中正确的有()A.小球能运动至轨道右端的最高点B.小球在最低点C点的速度大小为C.小球在C点的速度向右时,对轨道的压力大小为3mg-qBD.小球在C点的速度向左时,对轨道的压力大小为3mg-qB10、如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电压表和电流表均为理想表.现闭合开关,将滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()A.电容器两极板间电场强度变大,电容器的带电量增加B电流表示数减小,电压表示数变大C.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大D.电源的输出功率可能增大三、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)在图甲中,不通电时电流表指针停在正中央,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏.现在按图乙连接方式将电流表与螺线管B连成一个闭合回路,将螺线管A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合回路.(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(3)螺线管A放在B中不动,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的指针将_________(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将_______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转12.(12分)用如图1所示电路测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:A.电流表(量程0.6A);B.电压表(量程3V);C.定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W);D.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W);E.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);F.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A)那么:(1)要正确完成实验,R0应选择_____,R应选择_____.(填器材前字母)(2)实验测得的6组数据已在U﹣I图2中标出,如图所示,请你根据数据点位置完成U﹣I图线______(3)由图线求出该电池的内阻r=____Ω.(r的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)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)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
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、A【解析】A.曲线运动物体的速度方向与该点曲线的切线方向相同,所以曲线运动的速度的方向是时刻变化的,它的速度的必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,故A正确;B.平抛运动的加速度不变,速度大小和方向时刻改变,做匀变速曲线运动,故B错误;C.匀速圆周运动的加速度始终指向圆心,方向时刻在变,则加速度在变,所以匀速圆周运动是变加速运动,故C错误;D.物体在恒力作用下可能做曲线运动,如:平抛运动,故D错误。故选A。2、D【解析】A.当磁感应强度均匀减小时,穿过回路磁通量减小,根据楞次定律判断得到回路中感应电流方向为逆时针方向(俯视),杆中的感应电流方向是从到,故A错误;B.当磁感应强度均匀减小时,穿过回路的磁通量均匀减小,根据法拉第电磁感应定律可知回路中产生的感应电动势不变,则感应电流大小保持不变,故B错误;C.由左手定则判断可知,金属杆所受安培力水平向右,故C错误;D.根据公式可知安培力减小,根据平衡条件可知金属杆受到的摩擦力逐渐减小,故D正确;故选D。3、D【解析】原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压36v,周期0.02S,故角速度是ω=100π,u=36sin100πt(V),A错误.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,B错误;R1温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,但不会影响输入和输出电压值,C错误;由图知最大电压36v,有效值为36V,电压与匝数成正比,所以副线圈两端电压有效值即电压表V2的示数为9V,D正确。4、B【解析】解法一(从等势线分布入手):重核带正电荷,在其周围形成的电场中,离重核越近电势越高,所以φN>φM>φQ,选项C错误;电势越高,正电荷的电势能越大,所以带正电的α粒子在三点处的电势能大小关系是EN>EM>EQ,即N点的电势能最大,Q点的电势能最小,B正确;α粒子仅受电场力的作用,其电势能和动能相互转化,但电势能和动能之和保持不变,根据EN>EM>EQ可知,EkN<EkM<EkQ,α粒子在M点的动能比在Q点的小,所以α粒子在M点的速率比在Q点的小,选项A错误;由EM>EQ可知,α粒子从M点运动到Q点,电势能减小,电场力对它做的总功肯定为正功(电场力做正功,电势能减小,动能增大),选项D错误解法二(从电场力做功入手)α粒子受到的电场力始终是斥力,在α粒子从M点运动到N点的过程中,电场力做负功,再从N点运动到Q点时,电场力做正功,已知Q点比M点离核更远可知,正功大于负功,所以整个过程,电场力对它做的总功为正功,D错误;已知从M运动到N,电场力做的总功为正功,可知α粒子的动能变大,速度变大,所以α粒子在M点的速率比在Q点的小,A错误;距离带正电荷的重核越近,电势越高,α粒子的电势能越大,结合三点的位置关系可知,电势关系φN>φM>φQ,电势能关系EN>EM>EQ,B正确,C错误5、A【解析】根据“地磁场对该导线的作用力大小和方向”可知,本题考查地磁场的规律和安培力的计算,根据安培力的公式可以求出地磁场对这根导线的作用力大小,根据左手定则可以判断安培力的方向.【详解】根据安培力的公式的适用条件可知地磁场对这根导线的作用力大小为:,当时,最大为BIL;不考虑地磁偏角的影响,赤道处地磁场方向水平,根据左手定则可知:安培力方向与磁场方向垂直,所以安培力方向不可能水平,可能竖直向下,也可能竖直向上,.故A正确,B、C、D错误;故选A.6、C【解析】在最高点水平方向动量守恒,由动量守恒定律可知可得另一块的速度为故选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、BD【解析】A.此时线圈平面与磁场垂直,磁通量最大,磁通量是BS,变化率为零,即感应电动势为零,故A错误;B.过程中产生的感应电动势最大值为故表达式为故B正确;CD.P向下移动时,副线圈匝数增大,根据可得副线圈的输入电压增大,即电流表示数增大,根据可得副线圈消耗的电功率增大,而副线圈消耗的电功率决定发电机的功率,所以发电机的功率增大,故D正确C错误。故选BD。8、AD【解析】A.若将板间的磁场撤去,电子仅在电场力作用下将向上偏,说明电子受到的电场力竖直向上,所以电场强度方向竖直向下,即上极板M带正电,故A正确;B.板间有磁场和电场时,电子做匀速直线运动,电子受的洛伦兹力竖直向下,由左手定则可知,匀强磁场方向垂直纸面向里,故B错误;C.板间有磁场和电场时,电子做匀速直线运动,则得故C错误;D.若将板间的磁场撤去,电子仅在电场力作用下做类平抛运动,则有板间仅有磁场时有联立解得粒子轨迹如图,由几何关系有电子将打在下极板距右端Q为故D正确。故选AD。9、AC【解析】A.小球在光滑半圆弧上运动过程中,只有重力做功,洛伦兹力和支持力都不做功,机械能守恒,故小球能运动至轨道右端的最高点,A错误;B.A到C的过程中由机械能守恒得:解得C点的速度为:,B正确;C.小球在C点的速度向右时,由左手定则可知洛伦兹力向上,根据合力提供向心力有:解得:由牛顿第三定律可知小球在C点对轨道的压力大小为,C正确;D.小球在C点的速度向左时,由左手定则可知洛伦兹力向下,根据合力提供向心力有:解得:由牛顿第三定律可知小球在C点对轨道的压力大小为,D错误。故选AC。10、AD【解析】将变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电阻减小,路端电压随之减小,分析总电流和R2电压的变化,即可知道电容器板间电压的变化,判断出板间场强的变化以及电容器带电量的变化.根据欧姆定律分析电压表的示数U和电流表的示数I的比值的变化.根据内外电阻的关系分析电源输出功率的变化【详解】当变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流变大,R2电压增大,则电容器板间电压增大,板间的电场强度变大,电容器所带电量增大,故A正确.总电流变大,电流表示数变大,则R2电压和内电压均增大,由闭合电路欧姆定律知,R1电压减小,所以电压表示数变小,故B错误.电压表的示数U和电流表的示数I的比值U/I=R1,变小,故C错误.由于电源的内外电阻的大小关系未知,所以不能确定电源输出功率如何变化,则电源的输出功率可能增大,故D正确.故选AD【点睛】本题是电路的动态分析问题,按“局部→整体→局部”的思路进行分析.分析电源的输出功率变化时,要根据推论:内外电阻相等时,电源的输出功率最大来分析三、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.向左②.不发生③.向右④.向右【解析】由安培定则判断出判断出线圈A产生的磁场方向,然后判断出穿过线圈B的磁通量如何变化,最后由楞次定律判断出感应电流的方向,确定电流表指针的偏转方向.【详解】(1)甲电路测出电流表是正进负出向左偏.将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,穿过B的磁场向下,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将左偏转;(2)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁通量不变,不产生感应电流,电流表的指针将不发生偏转;(3)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,A线圈的电流减小,穿过B的磁通量变小,由楞次定律可知感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;(4)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,突然切断开关S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将向右偏转【点睛】熟练掌握并灵活应用安培定则及楞次定律即可正确解题.12、①.C②.E③.;【解析】为使滑动变阻器滑动时电表示数有明显变化,应使R0与电源内阻r尽可能接近,从而确定定值电阻和滑动变阻器选取.根据纵轴截距求出电动势,结合图线的斜率求出内阻的大小【详解】一节干电池电动势一般约为1.5V,内阻较小,为保护电路,应使R0与电源内阻r尽可能接近,因r较小,则考虑选择定值电阻C和滑动变阻器E;根据
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