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文档简介

2027届山西省长治市屯留县一中物理高二上期末达标测试试题注意事项: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、某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律.当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时,通过电流计的感生电流方向是()A.a→G→bB.先a→G→b,后b→G→aC.b→G→aD.先b→G→a,后a→G→b2、在如图所示的电路中,为两个完全相同的灯泡,为自感系数很大的线圈、为定值电阻,假设电源的内阻和线圈的直流电阻可忽略不计.下列说法正确的是A.闭合开关的瞬间,灯泡同时亮B.闭合开关,待稳定后,灯泡比灯泡亮C.闭合开关,待电路稳定后再断开开关瞬间,灯泡中的电流大小不同D.闭合开关,待电路稳定后再断开开关瞬间,灯泡中的电流方向为从右向左3、在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω.闭合开关S后,电动机转动,理想电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是()A.电动机两端的电压为7.0VB.电动机的输出功率为14WC.电动机的发热功率为4.0WD.电源输出的电功率为24W4、下列电器工作时主要利用涡流使物体发热的是A.电熨斗 B.电磁炉C.电饭锅 D.电热水器5、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,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则()A.电压表读数增大B.电流表读数减小C.质点P将向上运动D.上消耗的功率逐渐减小6、如图所示,光滑的水平面上有竖直向下的匀强磁场,水平面上平放着一个试管,试管内壁光滑,底部有一个带电小球.现在对试管施加一个垂直于试管的水平拉力F,在拉力F作用下,试管向右做匀速运动,带电小球将从管口飞出.下列说法正确的是A.小球带负电B.小球离开试管前,洛伦兹力对小球做正功C.小球离开试管前的运动轨迹是一条抛物线D.维持试管做匀速运动的拉力F应为恒力二、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,图中的三个电表均为理想电表,闭合电键后,电流表A和电压表V1、V2示数分别用I、U1、U2表示,当滑动变阻器滑片P向右端滑动时,电流表A和电压表V1、V2示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2表示,下面说法正确的是()A.I增大、U1减小、U2增大B.ΔU1>ΔU2C.减小,不变D.电源的效率降低8、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知等势面b的电势为6V.一电子经过a时的动能为10eV,从a到d过程中克服电场力所做的功为6eV.不计重力,下列说法正确的是()A.该电子经过平面c时,其电势能为4eVB.该电子可能会到达平面fC.平面f上的电势为零D.该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍9、关于原子核的结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.铯原子核()的结合能小于铅原子核()的结合能D.比结合能越大,原子核越不稳定10、如图,A、B为水平放置的平行板电容器,两极板间有一个质量为m的带电粒子静止于P点.现将下极板向下移动一小段距离,则下列说法正确的是()A.电流计指针发生短时间的偏转B.电容器所带电荷量增大C.电容器量板间的电场强度变小D.粒子将向上极板运动三、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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1.0Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图1而不选用图2的电路图来完成实验,请说明理由:_______________.(2)实验中所用电压表应选用________,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______.(用序号字母表示)(3)把图3中所示的实验器材按图1用笔画线代替导线连接成实物电路图______(4)某同学通过实验测量得到的数据已经描在了图4所示的I-U坐标系中,请用一光滑的曲线将各描点连接好_____.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“不变”或“减小”)12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V2W”字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线.现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻约1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(2)在线框内画出实验电路图_______,并根据所画电路图进行实物连接_______(3)利用实验数据绘出小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,分析曲线说明小灯泡电阻变化的特点:________________________________(4)若把电阻元件Z和小灯泡接入如图乙所示的电路中时,已知电阻Z的阻值为5Ω,已知A、B两端电压恒为2.5V,则此时灯泡L的功率约为________W.(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)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、D【解析】当条形磁铁沿固定线圈的中轴线自上至下经过固定线圈时,穿过线圈的磁通量向下,且先增加后减小,根据楞次定律,感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,故感应电流的磁场先向上后向下,故感应电流先逆时针后顺时针(俯视),即先b→G→a,后a→G→b,故ABC错误,D正确。故选D。2、D【解析】根据题图可知,考查了自感现象;当电键K闭合时,通过线圈L的电流实然增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断感应电动势的方向和作用,分析哪个灯先亮【详解】A、灯B与电阻R串联,当电键K闭合时,灯B立即发光.通过线圈L的电流增大时,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,A逐渐亮起来.所以B比A先亮,A错误;B、由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,感应电动势减小,A灯电流逐渐增大,A灯逐渐变亮,比B灯亮,故B错误;CD、稳定后,断开开关S,由于自感现象,两个灯串联,电流大小一样,B中电流方向与原方向相反,故C错误,D正确3、A【解析】A.电动机两端的电压:UM=E-I(r+R0)=12-2×(1.0+1.5)=7V,故A正确;BC.电路中电流表的示数为2.0A,所以电动机的总功率为:P总=UMI=7×2=14W,电动机的发热功率为:P热=I2R=22×0.5=2W,所以电动机的输出功率为:P出=14W-2W=12W,故BC错误;D.电源的输出的功率为:P输出=EI-I2R=12×2-22×1W=20W,故D错误。故选A。4、B【解析】电熨斗、电饭锅以及电热水器都是利用电流的热效应来使物体发热的;而电磁炉是利用涡流使物体发热的,故选B.5、D【解析】ABC.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b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,则流过并联部分的电流增大,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,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,电荷向下运动,故ABC错误;D.因R3两端的电压减小,由可知,R3上消耗的功率减小;故D正确。故选D。6、C【解析】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电;故A错误.B.洛伦兹力是不做功的,因为在向上的洛伦兹力产生的同时,还产生了与F方向相反的一个洛伦兹力,两个洛伦兹力抵消,不做功;故B错误.C.设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动.小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿管子做匀加速直线运动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线;故C正确.D.设小球沿管子的分速度大小为v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力F2=qv2B,v2增大,则F2增大,而拉力F=F2,则F逐渐增大;故D错误.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.滑片P向右滑动,电阻减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律:可知干路电流增大,电流表示数增大,定值电阻分压增大,根据:可知路端电压减小,则滑动变阻器上的分压减小,A正确;B.根据闭合电路欧姆定律:结合数学知识可知:所以,B正确;C.对B选项中的变化量表达式分析:根据欧姆定律可知:则:所以和均不变,C错误;D.电源的效率:路端电压减小,电动势不变,电源效率减小,D正确。故选ABD。8、BCD【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解【详解】虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为6V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面f上的电势为零,故C正确;c等势面的电势为4V,则该电子经过平面c时,其电势能为-4eV,选项A错误;由上分析可知,电子在a等势面的电势能为-8eV,动能为10eV,则总能量为2eV,则若电子能到达f平面,则动能应为2eV,选项B正确;在平面b上电势为6V,则电子的电势能为-6eV,则动能为8eV,在平面d上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,则动能为4eV;即该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍,故D正确;故选BCD【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键9、ABC【解析】A.由原子核的结合能定义可知,原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子时所需的最小能量,故A正确;B.一重原子核衰变成粒子和另一原子核,要释放能量,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,故B正确;C.原子核的结合能大小取决于核子数,铯原子核的核子数比铅原子核的核子数少,因此铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能,C正确;D.比结合能越大,原子核越稳定,故D错误。故选ABC。10、AC【解析】A、根据电容的定义式,电容器与电源保持相连,则U不变,当下极板竖直向下移动一小段距离,间距增大,根据可知C减小,则Q也减小,电容器处于放电,短时间电流指针会发生偏转,故A正确,B错误;C、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,故C正确;D、由C选项分析可知,因电场强度减小,则电场力减小,那么粒子会向下运动,故D错误;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.电压应从零开始变化(意思表达相似即可)②.A③.D④.E⑤.连接实物图:⑥.如图所示:⑦.增大【解析】(1)在用伏安法描绘这个灯泡的图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,所以电路图选用图1;(2)因灯泡的额定电压为,为保证安全选用的电压表量程应稍大于,但不能大太多,量程太大则示数不准确,故只能选用的电压表,故电压表选A;由得,灯泡的额定电流,故电流表应选择的量程,故电流表选D;而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器选E;(3)对照电路图连接实物图,注意电流从电流表电压表正接线柱流入,如图所示:(4)画出的图线如图所示:由于图线斜率的倒数等于电阻的阻值,则由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而增大12、①.(1)A②.D③.E④.(2)如图;⑤.如图;⑥.(3)小灯泡电阻随温度的升高而增大⑦.(4)0.31【解析】本题(1)的关键是根据小灯泡的规格中的额定电压与额定电流大小来选择电压表与电流表的量程,根据实验要求电流从零调可知变阻器应用分压式接法,可知应选择电阻选择变阻器.题(2)的关键是根据小灯泡电阻满足,可知电流表应用外接法,又变阻器应用分压式接法,即可画出电路图和实物图.题(3)的关键是根据电阻定义可知,电阻大小与I-U图线上的点与原点连线的斜率倒数成正比,说明小灯泡的电阻随温度的升高而增大.题(4)的关键是在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,根据I-U图象读出当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2.5V时对应的电压和电流大小,然后根据P=UI求出功率即可【详解】(1):根据小灯泡的规格“4V,2W”可知,电压表应选A,电流,所以电流表应选D;由于描绘小灯泡伏安特性曲线实验要求电流从零调,所以变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器E(2):由于小灯泡电阻较小,满足,所以电流表应用外接法,又变阻器采用分压式接法,所以电路图和实物连线图如图所示:(3)根据可知,小灯泡电阻与I-U图象上各点与原点连线的斜率倒数成正比,所以小灯泡电阻随温度的升高而增大(4)在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,由I

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