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文档简介
江苏省淮安市淮阴区2027届高二上物理期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、边长为L的闭合正三角形金属框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直框架平面向里的匀强磁场中.现用外力F把框架水平匀速拉出磁场(如图),若用E表示感应电动势大小,P表示外力的功率,则各物理量与框架运动位移x的关系图像正确的是()A. B.C. D.2、如图所示,两根绝缘细线分别系住a、b两个带电小球,并悬挂在O点,当两个小球静止时,它们处在同一水平面上,两细线与竖直方向间夹角分别为、,。现将两细线同时剪断,则()A.两球都做匀变速运动 B.落地时两球水平位移相同C.两球下落时间 D.a球落地时的速度小于b球落地时的速度3、下列物理量属于基本物理量且单位属于国际单位制中基本单位的是()A.电流/安培 B.电容/法拉C.电阻/欧姆 D.磁通量/韦伯4、如图所示电路,在平行金属板M,N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点.改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则A.该粒子带正电B.减少R2,粒子将打在O点左侧C.增大R1,粒子在板间运动时间不变D.减少R1,粒子将打在O点左侧5、如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置.A板与静电计金属球相连,静电计的外壳和B板接地,闭合电键S电路达到稳定时,静电计指针偏转一定角度.此时,在A、B板间有一点电荷q(带电量很小)静止在P点,则A.增大R1的阻值,点电荷q保持不动,但静电计指针偏角减小B.增大R2的阻值,点电荷q保持不动,但静电计指针偏角减小C.增大两板间的距离,点电荷q向下运动,但静电计指针偏角不变D.断开电键S,A板不动,将B板向下移动时,点电荷q保持不动6、下列说法正确的是()A.奥斯特发现了电流能够使磁针偏转,并提出了磁能够产生电B.安培将磁铁放在导体线圈附近,线圈中产生了电流C.法拉第把两个线圈绕在同一铁环上,一个线圈接电源,另一个线圈接“电流表”,在给接电源的线圈通电和断电的瞬间,可以观察到另一个线圈中有电流D.法拉第发现了电磁感应现象,库仑发现了电流的磁效应二、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、一矩形金属线圈共10匝,在匀强磁场中绕垂直磁场方向的转轴匀速转动,产生交变电流的电动势为e=220sin(100πt)V,对于这个交变电流的说法正确的是()A.此交变电流的频率为50HzB.此交变电流电动势有效值为220VC.t=0时,线圈平面与中性面重合,此时磁通量最大D.耐压为230V的电容器能够在该交变电路中使用8、如图所示,在匀强磁场上方将一个半径为R、质量为m的导体圆环从静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相同.已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g.下列说法正确的是A.圆环进入磁场的过程中,圆环的右端电势高B.圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR9、如图所示,竖直放置,AB边水平,,,。带电小球a固定在顶点A,带电小球b固定在顶点B,另一个带电小球c在库仑力和重力的作用下静止在顶点C。设小球a、b所带电荷量比值的绝对值为k。则()A.a、b带异种电荷 B.a、b带同种电荷C. D.10、如图所示的闭合电路中,两只理想电压表V1、V2从示数分别为U1和U2,理想电流表示数为I,在滑片P从b滑向a的过程中,V1、V2示数变化量的绝对值分别为△U1和△U2,电流表示数变化量的绝对值为△I,则以下正确的是()A.U1和U2变小,I变大B.△U1>△U2C.变小,不变D.变小,不变三、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)现有一电池,电动势大约为20V,内阻约为5Ω,无法从标签上看清其电动势等数据.现要准确测量其电动势和内阻,实验室备有下列器材:A.电流表(量程0~0.6A,内阻=2Ω);B.电压表(量程0~25V,内阻约为15kΩ);C.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω);D.定值电阻=10Ω;E.定值电阻=1Ω;F.开关及导线若干(1)由于实验室中电表量程不恰当,需要先将电表改装,电流表应_______联定值电阻_______(选填R1或R2)(2)在虚线框中画出实验电路原理图__________(3)若采用了正确的实验电路,通过改变滑动变阻器的阻值,得到了多组电压表示数U和电流表示数I,作出了U-I图像,若图像在纵轴的截距为a,图像的斜率绝对值为b,则电源电动势为_____________,内阻为________________12.(12分)物理课外活动小组在用单摆测重力加速度的实验中,测出了不同摆长L所对应的周期T,在进行实验数据处理时:①甲同学以摆长L为横坐标、周期T的平方为纵坐标作出了T2—L图线.若他由图象测得的图线斜率为K,则测得的重力加速度g=_____________.若甲同学测摆长时,忘记测摆球的半径,则他用图线法求得的重力加速度___________________(选填“偏大”、“偏小”、“准确”)②乙同学根据公式得,并计算重力加速度,若他测得摆长时,把摆线长当作摆长(忘记加上小球半径),则他测得的重力加速度值__________(选填“偏大”、“偏小”、“准确”)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、B【解析】根据几何知识找出框架切割磁感线的有线长度L与框架穿出磁场的距离x的关系,由E=BLv求出感应电动势,应用欧姆定律求出感应电流,应用安培力公式求出安培力,应用平衡条件求出拉力,应用P=Fv求出拉力的功率,然后分析图示图象答题【详解】当框架穿出磁场x距离后,线框切割磁感线的有效长度:L=2xtan30°=x,感应电动势:E=BLv=Bxv,E与x成正比,故A错误,B正确;感应电流:;安培力:FA=BIL=x2,框架做匀速直线运动,由平衡条件得:F=FA=x2,故C错误;拉力的功率:P=Fv=x2,故D错误;故选B【点睛】本题以图象的形式考查了导体棒切割磁感线时感应电动势的计算、安培力的计算、功率的计算;根据相应的物理规律、公式推导出纵横坐标所表示物理量之间的关系是处理图象问题的关键2、D【解析】设两球之间的库仑力大小为,当两小球静止时,则有因为,所以有将两细线同时剪断后,两球在竖直方向只受重力,在竖直方向做自由落体运动,所以两球下落时间相同;在下落过程中,两球处于同一水平面,在水平方向上,由于库仑斥力的作用下,导致间距的增大,从而使得库仑力减小,则水平方向的加速度减小,所以两球不可能做匀变速运动;根据可知,加速度根据可知两球落地时水平位移根据可知落地时球落地时的速度小于球落地时的速度,故A、B、C错误,D正确;故选D。3、A【解析】A.电流的单位安培是国际单位制中基本单位,A正确;B.电容的单位法拉是导出单位,B错误;C.电阻的单位欧姆是导出单位,C错误;D.磁通量的单位韦伯是导出单位,D错误。故选A。4、D【解析】本题是含容电路的动态分析与带电粒子运动相结合的问题,运用闭合电路欧姆定律和类平抛运动的知识可进行求解【详解】设板间场强为,粒子的电荷量是,板间间距为,则粒子在板间运动时:、A:由电路图知,极板M带负电、极板N带正电,板间场强的方向向上,重力不计的带电粒子向下偏转,粒子带负电.故A项错误B:由于R2与平行金属板串联,稳定时此支路断路,调节R2对电路无影响;减少R2,平行板两端的电压不变,板内场强不变,粒子运动情况不变,仍打在O点.故B项错误CD:增大R1,据串联电路电压分配原理知,平行板两端的电压减小,板内场强减小,粒子在电场中的运动时间变长.减少R1,据串联电路电压分配原理知,平行板两端的电压增大,板内场强增大,粒子在电场中的运动时间变短,粒子将打在O点左侧.故C项错误,D项正确5、C【解析】电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R1的电压,静电计指针偏角显示电容器两端电压的大小;当增大R1的阻值,导致总电流减小,则外电压增大,因此电容器的电压增大,板间场强增强,油滴将向上运动;静电计的指针偏角变大.故A错误.电路稳定时,当增大R2的阻值,不改变电路中的电流,因此电容器的电压不变,板间场强不变,油滴仍静止,静电计指针偏角不变.故B错误.增大两极板间的距离,板间电压不变,由知,板间场强E减小,油滴受到的电场力减小,则油滴将向下运动,静电计指针偏角不变,故C正确.断开开关S,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴将向下运动,静电计指针偏角减为零,故D错误.故选C.【点睛】本题关键分析电容器的电压是否变化,静电计指针偏角显示电容器两端电压.要知道与电容器串联的电阻,电路稳定时相当于导线,不影响电容器的电压6、C【解析】AD.奥斯特发现了电流周围存在磁场,即电流的磁效应,法拉第发现了磁能产生电,即电磁感应现象,故AD错误;B.法拉第在奥斯特的启发下,研究了磁场与电流的关系,最终通过十年的努力终于发现了电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生电流,故B错误;C.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,回路中的磁通量发生变化,能观察电流表的变化,故C正确。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、ABC【解析】A.根据可知,该交流电的频率为,选项A正确;B.该交流电的最大值为,有效值为,选项B正确;C.t=0时,电动势为零,此时线圈处在中性面上,磁通量最大,选项C正确;D.230V小于该交流电的最大值为,所以耐压为230V的电容器不能在该交变电路中使用,选项D错误。故选ABC。8、AD【解析】分析清楚圆环穿过磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向,由电源部分决定哪端电势高低;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出线框的ab边刚进入磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功.【详解】圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由右手定则判断感应电流为逆时针方向,由于进入磁场的下部分相当于电源,可知圆环的右端电势高,故A正确;由于圆环刚进入磁场的过程中产生的感应电流不等,安培力不等,故线圈不可能匀速,故B错误;根据,得,故C错误;由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.故D正确.故选AD【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况9、BC【解析】AB.根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,且小球c所受库仑力的合力的方向竖直向上,可知,a,b的电荷同号,故A错误,B正确;CD.对小球c受力分析,如图所示因AB=5cm,BC=3cm,CA=4cm,因此CA⊥BC,那么两力的合成构成矩形,依据相似三角形之比,则有而根据库仑定律,综上所得故C正确,D错误。故选BC。10、BC【解析】路结构,在滑片P从b滑向a的过程中,滑动变阻器的阻值减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流增大,则电流表示数I变大,流过电阻R的电流增大,则两端电压增大,故电压表V2的示数U2变大,电路的内电压增大,路端电压减小,滑动变阻器两端的电压减小,故电压表V1的示数U1变小,故A错误;B.根据欧姆定律可知,将定值电阻R看作内阻,根据闭合电路欧姆定律可知其中r为电源内阻,分析可知,△U1>△U2,故B正确;CD.根据以上分析可知,在滑片P从b滑向a的过程中,滑动变阻器的阻值减小,变小,不变,不变,不变,故C正确,D错误。故选:BC。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.(1)并②.R2③.(2)电路原理图如图所示;④.(3)a⑤.b/3【解析】(1)根据电表的改装原理可知电压表应串联电阻进行分压,而电流表应并联电阻分流进行分析;(2)根据实验原理进行分析,确定误差最小的电路图;(3)根据改装原理确定路端电压和电流,再根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻【详解】(1)为了给电流表扩大量程,应并联一个小电阻进行分流,故应并联的电阻R2;(2)由于电源内阻约为5Ω,而改装后的电流表内阻为,电压表内阻约为15kΩ,所以电压表内阻远大于电源的内阻,故应采用相对电源的电流表外接法;原理图如图所示;(3)根据改装原理可知,电源的路端电压为U;电流为3I;则由闭合电路欧姆定律可知:U=E-3Ir则由图象可知,图象与纵轴的截距a=E;斜率b=3r;解得:E=a;r=b/3;【点睛】本题考查电源的电动势和内电阻的测量实验原理和方法,要注意明确电表的改装原理,同时掌握根据图象分析实验数据的基本方法12、①.②.准确③.偏小【解析】①[1][2]如果甲同学以摆长(l)为横坐标、周期(T)的平方为纵坐标作出了T2-l图象,若他测得的图象的斜率为k,则,由公式,可知测得的重力加速度;若甲同学
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