2027届张家口市重点中学高二物理第一学期期末联考试题含解析_第1页
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2027届张家口市重点中学高二物理第一学期期末联考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、一质量为m=1kg物体在水平恒力F作用下沿直线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是()A.F=9N,Ff=2N B.F=8N,Ff=3NC.F=8N,Ff=2N D.F=9N,Ff=3N2、在赤道上空,水平放置一根通以由东向西方向电流的直导线,则此导线()A.受到竖直向上的安培力B.受到竖直向下的安培力C.受到由南向北的安培力D.受到由西向东的安培力3、磁场中某区域的磁感线如图所示,则()A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>BbB.a、b两处磁感应强度的大小不等,Ba<BbC.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小4、回旋加速器是加速带电粒子装置,其主体部分是两个D形金属盒。两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,a、b分别与高频交流电源两极相连接,下列说法正确的是()A.粒子从磁场中获得能量B.带电粒子的运动周期是变化的C.粒子由加速器的中心附近进入加速器D.增大金属盒的半径粒子射出时的动能不变5、如图所示,、、为电场中同一条水平方向电场线上的三点,为的中点,、电势分别为、。下列叙述正确的是()A.该电场在点处的电势一定为B.点处的场强一定大于点处的场强C.一正电荷从点运动到点电势能一定减少D.一正电荷运动到点时受到的静电力由指向6、如果人造地球卫星受到地球的引力为其在地球表面时的一半,则人造地球卫星距地面的高度是(已知地球的半径为R)A.R 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、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下列结论正确的是()A.电源的电动势为6.0V B.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.6A D.电流为0.2A时的外电路的电阻是28Ω8、如图所示,一束离子从P点垂直射入匀强电场和匀强磁场相互垂直的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向未发生偏转,这些离子从Q点进入另一匀强磁场中分裂为a、b、c三束。关于这三束离子下列说法正确的是()A.a、b、c的速度大小一定相同B.a、b、c的电量一定不同C.a、b、c的比荷一定不同D.a、b、c的动能可能相同9、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大10、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)在输送一定功率的电能时,为减少输电导线因发热而损失的电能,有效的方法是______(填“提高”成“降低”)送电的电压:若变压器副线圈两端的电压大于原线圈两端的电压,则副线圈的匝数_______(填“大于”“小于“或“等于”)原线圈的匝数。12.(12分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0﹣3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0﹣0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0﹣20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0﹣200Ω,lA)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学发现上述器材中没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是__图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__(填写器材前的字母代号)(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),但坐标纸不够大,他只画了一部分图线,则由图线可得被测电池的电动势E=__V,内阻r=__Ω(3)若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为_________A.I1(R0+Rg1)B.I1•R0C.I2(R0+Rg2)D.I1•Rg1四、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、D【解析】根据图线分别求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出恒力F和阻力的大小【详解】由图线知,匀加速直线运动的加速度匀减速直线运动的加速度大小根据牛顿第二定律得F-Ff=ma1Ff=ma2解得F=9NFf=3N故D正确、ABC错误故选D。【点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过图线得出加速度,结合牛顿第二定律进行求解2、B【解析】直导线的电流方向由东向西,赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则即可判断安培力方向。【详解】赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向北穿过手心,则手心朝南.四指指向电流方向,则由西向东,拇指指向安培力方向:竖直向下,B正确,ACD错误。故选B。【点睛】考查左手定则的运用。3、A【解析】AB.磁感线的疏密程度表示磁感应强度的大小,由a、b两处磁感线的疏密程度可判断出Ba>Bb所以A正确,B错误;CD.安培力的大小跟该处的磁感应强度的大小B、电流大小I、导线长度L和导线放置的方向与磁感应强度的方向的夹角有关,故C、D错误。故选A。4、C【解析】A.粒子在磁场中受到洛伦兹力,但不做功,故不能在磁场中获得能量,故A错误;B.带电粒子虽速度增大,但在磁场中运动的周期与速度无关,所以粒子的运动周期是固定的,故B错误;C.根据可知随着粒子速度增大,半径会增大,故粒子由加速器的中心附近进入电场中加速后,进入磁场中偏转,故C正确;D.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动根据得圆周半径带电粒子从D形盒中射出时的动能联立可得即带电粒子q、m一定时,随磁场的磁感应强度B、D形金属盒的半径R的增大而增大,与加速电场的电压和狭缝距离无关,故D错误。故选C。5、C【解析】AB.该电场的电场线分布情况不明,所以在c点处的电势不一定为4V,a点处的场强Ea不一定大于b点处的场强Eb。故AB错误;CD.因c点的电势一定高于b点,由公式易知,一正电荷从c点运动到b点,电势能一定减少。根据“沿电场线方向电势逐渐降低”可得c点的场强方向由a指向c。所以正电荷运动到c点时受到的电场力由a指向c。故C正确,D错误。故选C。6、C【解析】由万有引力定律得:,,解得r=R,则卫星距地面的高度h=r-R=(-1)R;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】A.根据闭合电路的欧姆定律可得由图可知直线与y轴截距电源电动势,即,故A正确;B.图像中纵轴的起点不是原点,电源内阻为直线斜率的绝对值,即故B错误;C.电源短路时外电阻为零,因此短路电流故C错误;D.当时,外电阻的阻值代入数据解得可解得,故D正确。故选AD。8、ACD【解析】A.因为粒子进入电场和磁场正交区域时,不发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,有得出能不偏转的粒子速度应满足所以a、b、c的速度大小一定相同,A正确;BCD.粒子进入磁场后受洛伦兹力作用,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,即所以圆周运动的半径由于粒子又分裂成几束,也就是粒子做匀速圆周运动的半径不同,进入第二个匀强磁场时,粒子具有相同大小的速度,由半径公式可知,所以粒子能分裂成几束的粒子的比值不同,则比荷一定不相同,而质量可能相同,则动能也可能相同,B错误,CD正确。故选ACD。9、BD【解析】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意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.提高②.大于【解析】[1].根据P损=I2R,要减少输电导线因发热而损失的电能,在R不变的情况下,需要减小线路上的电流,输入功率一定,根据P=UI,可以升高输送电的电压来解决问题;[2].根据,电压和线圈匝数成正比,若变压器副线圈两端的电压大于原线圈两端的电压,则副线圈的匝数大于原线圈的匝数。12、①.(1)b②.D③.(2)1.48④.0.84⑤.(3)A【解析】(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大:Im=A=1.5A;故电流表至少应选择0~0.6A量程;故应将3mA故应将电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用.电表流A由于内阻较小;故应采用相对电源来说的外接法;故a、b两个参考实验电路,其中合理的是b;因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D(R1),(2)根据电路结构结合闭合电路欧姆定律知解得:所以图像的纵坐标;解得:图像的斜率解得:(3)根据闭合电路欧姆定律可知U=E﹣Ir,若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为路段电压,而U=I1(R0+Rg1),即图线的纵坐标应该为I1(R0+Rg

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