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文档简介

2027年内蒙古喀喇沁旗锦山蒙古族中学物理高二上期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示为电流天平,可用来测定磁感应强度.天平的右臂上挂有一匝数为N的矩形线圈,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当线圈中通有电流I(方向如图)时,发现天平的左端低右端高,下列哪些调节方案可以使天平平衡A.减小电流I大小B.增长线框的宽度C.增大左盘砝码的质量D.增加线圈的匝数N2、如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场.一带电粒子垂直磁场边界从a点射入,从b点射出.下列说法正确的是A.粒子带正电B.粒子在b点速率大于在a点速率C.若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出D.若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短3、如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面上放了一根长L,质量为m的导线,当通以如图示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B必须满足()A.,方向竖直向下B.,方向垂直斜面向下C.,方向垂直纸面向外D.,方向垂直纸面向里4、如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的.若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是(

)A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动C.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥D.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动5、如图所示,是通有恒定电流的某段导体。在2s内有10C的负电荷向右通过横截面A,则导体内电流的大小和方向分别是()A8×10-19A、向右 B.8×10-19A、向左C.5A、向左 D.5A、向右6、电流方向每秒改变100次的交变电流,它的周期和频率分别是()A.0.02s,50Hz B.0.04s,50HzC.0.02s,25Hz D.0.04s,25Hz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、关于晶体、非晶体、液晶,下列说法正确的是A.所有晶体都表现为各向异性B.晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属一定是非晶体C.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点D.液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变化而变化8、某电容式话筒的原理如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属极板,对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,当P、Q间距离增大时,下列判断中正确的是()A.P、Q构成的电容器的电容增加 B.P上电荷量保持不变C.有电流自M经R流向N D.PQ间的电场强度减小9、矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示,下列结论正确的是:A.在和时,电动势最大B.在和时,电动势改变方向C.电动势的最大值是157VD.在时,磁通量变化率最大,其值10、如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,电压恒为U.一电子(不计重力)从N板静止释放,它运动到M板时速率为v.现将M板水平向右移动一段距离,再将电子从N板静止释放,下列判断正确是A.金属板M、N的带电量不变B.电子运动过程的加速度变大C.电子运动到M板所用的时间变短D.电子运动到M板时速率变小三、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)一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________档.如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是__________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是________Ω12.(12分)放在光滑水平面上的物体,受到大小为2N的水平恒力作用,在2s内沿力的方向前进3m,则在此过程中,这个力对物体所做的功为_______J。这个力对物体做功的平均功率为________W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L14.(16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15.(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、A【解析】根据天平原理,根据左手定则、安培力公式进行判断;【详解】天平是等臂杠杆,当线圈中通有电流I时,根据左手定则,右端线圈受到的安培力竖直向上,天平的左端低右端高,要使天平水平平衡,可以减小左端的砝码的质量,也可以减小安培力,即减小匝数、电流、线框宽度等,故选项A正确,选项BCD错误【点睛】本题关键明确天平的工作原理是等臂杠杆,然后判断出安培力方向,得到控制平衡的方法2、C【解析】由左手定则确粒子的电性,由洛伦兹力的特点确定粒子在b、a两点的速率,根据确定粒子运动半径和运动时间由题可知,粒子向下偏转,根据左手定则,所以粒子应带负电,故A错误;由于洛伦兹力不做功,所以粒子动能不变,即粒子在b点速率与a点速率相等,故B错误;若仅减小磁感应强度,由公式得:,所以磁感应强度减小,半径增大,所以粒子有可能从b点右侧射出,故C正确,若仅减小入射速率,粒子运动半径减小,在磁场中运动的偏转角增大,则粒子在磁场中运动时间一定变长,故D错误3、A【解析】磁场竖直向下时,安培力水平向左,导体棒还受到重力和支持力,根据平衡条件和安培力公式,有mgtanα=BIL,解得:,故A正确;磁场方向垂直斜面向下时,根据左手定则,安培力沿斜面向上,导体棒还受到重力和支持力,根据平衡条件和安培力公式,有:mgsinα=BIL,解得:,故B错误;磁场垂直向外时,由于电流与磁场方向垂直,故安培力为零,故不可能平衡,故C错误;磁场方向垂直纸面向里时,磁场方向与电流方向平行,导体不受安培力,导线不能保持静止,故D错误.所以A正确,BCD错误4、C【解析】当磁铁N极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它远离磁铁,即被推开;故A错误;磁铁N极远离A环时,圆环A的磁通量变小,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它随磁铁运动;故B错误;当磁铁的任意一磁极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,使A环被排斥,故C正确;对于圆环B,当磁铁的靠近时,虽磁通量变大,有感应电动势,但由于不闭合,所以没有感应电流,则不受安培力作用.所以对于圆环B,无论靠近还是远离,都不会有远离与吸引等现象,故D错误;故选C.【点睛】本题也可以直接使用楞次定律的推论解答.从楞次定律相对运动角度可得“来拒去留”;即近则斥,远则吸5、C【解析】据根据电流的定义式得电流的大小为电流方向规定为正电荷定向移动的方向,与负电荷移动的方向相反,故电流向左。故ABD错误,C正确。故选C。6、A【解析】解:一个周期内电流方向改变两次,所以f==50Hz则:T===0.02s故选A【点评】解得本题要知道频率与周期的关系,知道一个周期内电流方向改变两次,难度不大,属于基础题二、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、CD【解析】单晶体表现为各向异性,多晶体表现为各向同性,选项A错误;单晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属是多晶体,选项B错误;所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点,选项C正确;液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变化而变化,选项D正确;故选CD.8、CD【解析】A.电容式话筒与电源串联,电压保持不变。在PQ间距增大过程中,根据电容决定式得电容减小,故A错误;BCD.根据电容定义式得电容器所带电量减小,电容器的放电电流通过R的方向由M到N,再根据场强知场强变小,故CD正确,B错误。故选CD。9、CD【解析】从题图中可知,在0.1s和0.3s时刻,穿过线圈的磁通量最大,此时刻磁通量的变化率等于零;0.2s和0.4s时刻,穿过线圈的磁通量为零,但此时刻磁通量的变化率最大;由此得选项A、B错误.根据电动势的最大值公式:Em=nBSω,Φm=BS,ω=2π/T,可得:Em=50×0.2×2×3.14/0.4V="157"V;磁通量变化率的最大值应为=3.14Wb/s,故C、D正确.考点:交流电点评:本题考查了交流电的产生,或者考查了法拉第电磁感应定律中关于磁通量变化率的理解.通常可以理解为该点的切线的斜率大小10、BC【解析】MN两金属板构成了电容器,并且始终与电源相连,电容器的电压不变,根据和C=Q/U可以判断可以判断电容器的电容和电荷量的变化.根据E=U/d可以判断电场强度的变化,从而判断出加速度的变化,在根据匀变速直线运动的规律可以判断电子的运动的时间.由动能定理分析速度的变化【详解】由于电源电压恒定,当M板水平向右移动一段距离后,极板之间的距离减小,根据电容的决定式可知,电容变大,由C=Q/U可知,此时金属板M、N的带电量将变大,故A错误;电源的电压不变,两板之间的距离减小,根据E=U/d可知,电场强度要变大,所以电子所受的电场力变大,加速度也变大,故B正确;电子在极板之间做的是匀加速直线运动,根据d=at2可知,由于极板之间的距离d减小,加速度a变大,所以电子的运动的时间要减小,故C正确;在整个的运动的过程中,电压不变,只有电场力做功,根据动能定理得:qU=mv2,可知电子运动到M板时速率不变,故D错误.故选BC【点睛】题根据电子的运动的规律,列出方程来分析电子的加速度、运动的时间和速度分别与哪些物理量有关,根据关系式判断即可三、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.×100②.欧姆调零(或重新欧姆调零)③.2.2×103(或2.2k)【解析】[1].用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,则可能是档位选择偏低,为了较准确地进行测量,应换到×100档[2][3].如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零(或重新欧姆调零),若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是2.2×103(或2.2k)Ω12、①.6②.3【解析】[1].力对物体所做的功为[2].这个力对物体做动的平均功率为四、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、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14、(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=3N15、(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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