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文档简介

黑龙江省哈尔滨市阿城区二中2027届物理高二第一学期期末预测试题注意事项: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、粗糙水平面上静止放置质量均为m的A、B两物体,它们分别受到水平恒力F1、F2的作用后各自沿水平面运动了一段时间,之后撤去F1、F2,两物体最终都停止,其v-t图象如图所示,下列说法错误的是()A.A、B两物体与地面间的滑动摩擦因数之比为1:2B.F1与A物体所受摩擦力大小之比为3:1C.F1和F2大小之比为2:1D.A、B两物体通过的总位移大小相等2、电流传感器A的作用相当于一个电流表,它与计算机相连接可以捕捉到瞬间电流的变化,并能在屏幕上显示电流随时间变化的图象。下列说法正确的是()A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立即增大B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,L右端电势比左端的高C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,R中的电流逐渐减小D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流逐渐增大3、如图所示,闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程经过水平匀强磁场区域,虚线为该磁场的竖直边界,已知磁场区域的宽度大于圆环的直径若不计空气阻力,则A.圆环在摆动过程中始终产生感应电流B.圆环在摆动过程中,机械能始终守恒C.圆环磁场区域中摆动时,机械能守恒D.圆环最终将静止在竖直方向上4、如图所示,小圆环线圈水平放置,竖直的条形磁铁下端为N极,当条形磁铁从小线圈上方向下穿过到小线圈下方的过程中,有关小线圈中的感应电流的方向(从上往下看),下列说法正确的是A.逆时针方向B.顺时针方向C.先顺时针后逆时针D.先逆时针顺时针5、一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的交变电流电动势如图所示,下面说法正确的是A.交流电动势的有效值为20VB.交流电动势的有效值为10VC.t=0.01s线圈处于中性面D.交流电动势的频率为50Hz6、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知()A.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大D.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度二、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,在一矩形区域内,不加磁场时,不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为t.若加上磁感应强度为B水平向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出时偏离原方向60°,利用以上数据可求出下列物理量中的()A.带电粒子的比荷B.带电粒子在磁场中运动的周期C.带电粒子的初速度D.带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角8、在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,电流表A、电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器.在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是ΔI、ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的有A.电源的内阻消耗的电功率变大B.灯泡变亮、电容器所带电量减少C.等于外电路总电阻,变小D.等于电源的内电阻,不变9、如图所示,用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为,极板间的距离为,静电计指针偏角为.实验中,极板所带电荷量保持不变A.若保持不变,增大,则变大B.若保持不变,增大,则变小C.若保持不变,减小,则变小D.若保持不变,减小,则变大10、如图所示,光滑的水平轨道AB与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,AB水平轨道部分存在水平向右的匀强电场,半圆形轨道在竖直平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m、带正电的小球从距B点x的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB向右运动,恰能通过最高点,下列说法中正确的是A.R越大,x越大B.m与R同时增大,电场力做功增大C.m越大,x越小D.R越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大三、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)如图所示,当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A,当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A,则电源的电动势E=____________V,内阻r=____________Ω。12.(12分)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,通过一块电压表和一块多用电表的欧姆挡接成电路就能一次性既能测出电压表的内阻又能测出多用电表中欧姆挡的内部电源的电动势.已知电压表的内阻约在15~25kΩ之间,量程为15V,多用电表欧姆挡的电阻刻度中间值为20.(1).请用笔迹代替导线将红、黑表笔连在电压表上____(2).他们在实验过程中,欧姆的选择开关应拨至倍率为“×________”(3).在实验中,同学们读出电压表的读数为U,欧姆表指针所指的刻度为n,并且在实验过程中,一切操作都是正确的,由此可得欧姆表内电池的电动势的表达式为________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】A.由速度与时间图象可知,两个匀减速运动的加速度之比为1:2;由牛顿第二定律f=ma可知A、B受摩擦力大小1:2,可知摩擦因数之比为1:2,A正确;B.由速度与时间图象可知,A物体加速与减速的位移之比为1:2,由动能定理可得解得B正确;C.由速度与时间图象可知,B物体加速与减速的位移之比为2:1,由动能定理可得解得F2:f2=3:2又A、B受摩擦力大小之比因此可知F1和F2大小之比为C错误;D.由速度与时间图象面积表示位移可知,A、B两物体加速与减速的位移相等,D正确。故错误的选C。2、B【解析】A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,由于线圈中产生自感电动势的阻碍作用,电流只能逐渐增大,故A错误;B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,由“楞次定律”可得,L右端电势比左端的高,故B正确;C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,但没有回路,所以R中的电流立即减为0,故C错误;D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立刻增大,故D错误。故选B。3、C【解析】A.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流。故A错误。B.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒。故B错误。C.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒。故C正确。D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化一直是最大值,所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置。故D错误。故选C。4、D【解析】由图示可知,在磁铁下落过程中,穿过圆环的磁场方向向下,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,在磁铁远离圆环时穿过圆环的磁通量减小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流先沿逆时针方向,后沿顺时针方向,故ABC错误,故D正确.故选D5、B【解析】由图可读出电动势的最大值,计算有效值.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生正弦交变电流.磁通量为零,感应电动势最大;磁通量最大时,感应电动势为零,线圈恰好通过中性面.由图可读出周期,计算频率【详解】AB、由图象可得Em=20v,有效值为:E=V=10V,故A错误,B正确;C.t=0.01s时电动势最大,磁通量为零,线圈平面与中性面垂直,故C错误;D.由图象可得交流电的周期为T=0.04S,所以频率为:f=1/T=1/0.04Hz=25Hz,故D错误;故选B.6、A【解析】AB.电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧,所以电场力的方向向右;若粒子从P经过R运动到Q,电场力做负功,电荷的电势能增大,动能减小,知道R点的动能大,即速度大,而P点电势能较小,故A正确,B错误;C.根据能量守恒定律,带电质点在运动过程中各点处的动能与电势能之和保持不变。故C错误;D.由电场线疏密确定出,R点场强大,电场力大,加速度大,故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、ABD【解析】A.由带电粒子在磁场中运动的偏向角,可知带电粒子运动轨迹所对的圆心角为60°,因此由几何关系由得所以又未加磁场时有所以可求得比荷,A正确;B.根据周期公式,可得带电粒子在磁场中运动的周期B正确;C.由于半径未知,所以初速度无法求出,C错误;D.根据几何关系可得带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角为60°,D正确故选ABD。8、BD【解析】该电路R1和R2串联,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,根据闭合电路的动态分析即可;【详解】A、滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离接入电路的的电阻变大,则总电阻变大,总电流变小,根据公式可知电源内阻消耗的电功率变小,故选项A错误;B、由于总电阻变大,总电流变小,则内电压变小,则路端电压增大,故灯泡变亮,即灯泡的电流变大,则通过电阻的电流变小,即电阻两端电压减小,则电容器两端电压减小,根据公式可知电容器所带电量减小,故选项B正确;C、电压表测量路端电压,根据部分电路欧姆定律可知:,则,通过上面的分析可知总电阻变大,即等于外电路总电阻,变大,故选项C错误;D、根据闭合电路欧姆定律可知:,则不变,故选项D正确【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析,特别要理解9、AD【解析】AB.根据电容的决定式:知当保持S不变,增大d时,电容减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式:知板间电势差增大,则静电计指针的偏角变大,故A正确,B错误CD.根据电容的决定式:知当保持d不变,减小S时,电容减小,电容器极板所带的电荷量Q不变,由电容的定义式:知板间电势差增大,静电计指针的偏角变大,故C错误,D正确10、AB【解析】小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球经最高点时的速度,根据动能定理求出初速度v0与半径R的关系.小球经过B点后的瞬间由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿运动定律研究小球对轨道的压力与半径的关系【详解】小球在BCD部分做圆周运动,在D点,有:mg=m①从A到D过程,由动能定理有:qEx-2mgR=mvD2,②由①②得:,③可知,R越大,x越大.m越大,x越大,故A正确,C错误从A到D过程,由动能定理有:W-2mgR=mvD2,⑥由①⑥解得:电场力做功W=mgR,可知m与R同时增大,电场力做功越多,故B正确.小球由B到D的过程中,由动能定理有:-2mgR=mvD2-mvB2,vB=,④在B点有:FN-mg=m⑤解得:FN=6mg,则知小球经过B点瞬间轨道对小球的支持力与R无关,则小球经过B点后瞬间对轨道的压力也与R无关,故D错误.故选AB【点睛】动能定理与向心力知识综合是常见的题型.小球恰好通过最高点时速度与轻绳模型类似,轨道对小球恰好没有作用力,由重力提供向心力,临界速度v=,做选择题三、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、①.12②.20【解析】[1][2]由闭合回路欧姆定律可得(R表示外电路总电阻)故当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A时有A当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A时有A联立两式可得V,Ω12、①.②.×1k③.【解析】(1)[1].欧姆表内电源正极接在欧姆表的负接线柱上,故红表笔应接电压表的负接线柱,黑表笔应接电压表的正接线柱(2)[2].电压表的内阻较大,故欧姆挡选择开关应选倍率为“×1k(3)[3].欧姆表内阻等于中值电阻()因为多用电

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