江西省抚州市南城第一中学2027届高二上物理期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

江西省抚州市南城第一中学2027届高二上物理期末达标测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、某电场的分布如图所示,带箭头的实线为电场线,虚线为等势面,A、B、C三点的电场强度分别为EA、EB、EC,电势分别为、、,关于这三点的电场强度和电势的关系,下列判断中正确的是()A.,B.,C.,D.,2、如图磁感线分布情况,以O点(图中白点)为坐标原点,沿Z轴正方向,磁感应强度B大小的变化最有可能为()A. B.C. D.3、如图,螺线管导线的两端与两平行金属板相连接,一个带正电的小球用绝缘丝线悬挂于两金属板间并处于静止状态.线圈置于方向竖直向上的均匀增大的磁场中,现将s闭合,当磁场发生变化时小球将偏转.若磁场发生了两次变化,且第一次比第二次变化快,第一次小球的最大偏角为;第二次小球的最大偏角为,则关于小球的偏转位置和两次偏转角大小的说法正确的()A.偏向B板,θ1>θ2B.偏向B板,θ1<θ2C.偏向A板,θ1>θ2D.偏向A板,θ1<θ24、如图所示,长为L的细线一端固定,另一端系一质量为m的小球,小球在竖直平面内摆动,通过最低点时的速度大小为v,则此时细线对小球拉力的大小为()A.mg B.C. D.5、电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图所示的电路。当开关S闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。现将开关S断开,则以下判断正确的是()。A.液滴仍保持静止状态B液滴将向下运动C.电容器上的带电量将减为零D.电容器上的带电量将增大6、如图所示,甲、乙两个电路中的电感线圈的自感系数足够大,且直流电阻不可忽略,闭合开关S,待电路达到稳定后,灯泡均能发光,现将开关S断开,这两个电路中灯泡亮度的变化情况不可能是()A.甲电路中灯泡将渐渐变暗B.乙电路中灯泡将渐渐变暗C.甲电路中灯泡将先变得更亮,然后渐渐变暗D.乙电路中灯泡将先变得更亮,然后渐渐变暗二、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,两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场,圆的直径和正方形的边长相等,两个电子以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形磁场的电子初速度方向对准圆心;进入正方形磁场的电子初速度方向垂直于边界,从中点进入。则下面判断正确的是()A.两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同B.两电子在磁场中运动的时间一定不相同C.进入圆形磁场区域的电子一定先飞离磁场D.进入圆形磁场区域的电子一定不会后飞离磁场8、单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量φ随时间t的变化图象如图所示,则A.在t=0时,线圈中磁通量最大,感应电动势也最大B.在0〜2×10-2s时间内,线圈中感应电动势的平均值为零C.在t=2×10-2s时,线圈中磁通量最大,感应电动势最小D.在t=1×10-2s时,线圈中磁通量最小,感应电动势最大9、如图甲,半径为r、电阻为R的圆形单匝导线框处于垂直于线框平面的变化磁场中,磁感应强度B随时间变化的图线如图乙(垂直纸面向里为正方向)。下列说法正确的是()A.从纸面外向里看,线框中有顺时针方向的感应电流B.从纸面外向里看,线框中有逆时针方向的感应电流C.线框中感应电流为D.线框中感应电流为10、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒构成,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是()A.离子由加速器的中心附近进入加速器B.离子从磁场中也能加速C.D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大D.D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大三、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,放置在水平桌面上的平行光滑金属框架宽为0.6m,金属棒ab垂直框架两边放置,电阻R=1Ω,金属棒ab的电阻r=0.2Ω,其余电阻不计,整个装置处于竖直向下的的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,当ab棒以4m/s的速度匀速向右运动时,ab棒中的电流大小为________A,维持金属棒ab匀速运动所需的外力大小为______N。12.(12分)某同学利用电容器放电测电容,实验步骤如下:(1)按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最___(填“上端”或“下端”),电阻箱R调至最大值。(2)闭合,调节__,使电压表的示数为一个合适的值,然后闭合S,给电容器充电,稳定时,电压表和电流表的示数分别为2.5V、288μA。(3)同时断开和S并开始计时,这时电容器通过R放电,每隔一段时间(如5s)记录一次电流值,直到电流消失。(4)作出放电电流IC随时间t的变化图象如图所示.根据图象算出电容器初始时所带的电量Q=____C(保留1位有效数字)。(6)调节,改变电压表的示数,重复(3)、(4)、(5),求出电容的多个值,再取平均值,即能准确测出电容器的电容C=___。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)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)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、B【解析】电场线越密的位置电场强度越大,所以,根据沿电场强度方向电势降低可知故ACD错误,B正确。故选B。2、C【解析】磁感线的疏密表示磁感应强度B的大小,所以从题图中可以看出,从O点沿着Z轴向上的过程中,磁感应强度B先减小到0,再增大,所以C正确,ABD错误。故选C。3、C【解析】由题意可知,线圈置于竖直向上的均匀增大的磁场中,根据法拉第电磁感应定律会产生稳定的电动势,判断出电感应电动势的高低,分析小球受力方向及力的大小【详解】线圈置于方向竖直向上的均匀增大的磁场中,据楞次定律可知线圈的感应电动势下高上低,则B板电势高,A板电势低,小球向A偏转,当磁场变化快时电动势大,偏角大,则C正确,ABD错误;故选C4、D【解析】在最低点,根据牛顿第二定律得,F−mg=,解得F=mg+.故ABC错误,D正确故选D.5、D【解析】AB.开关闭合时,电容器两板间的电压等于电阻R2两端的电压,小于电源的电动势。当开关断开时,电路稳定时,电路中没有电流,电容器板间电压等于电源的电动势,则知电容器板间电压增大,根据可知场强变大,电场力变大,粒子会向上加速,故AB错误;CD.由于电容器的电压增大,由公式Q=CU可知,电容器上的带电量将增大,故C错误,D正确。故选D。6、C【解析】AC.对甲图,灯泡和L中的电流一样,断开开关时,L相当于电源,甲电路中灯泡将渐渐变暗,灯泡不可能先变得更亮,然后渐渐变暗,故A正确,C错误;B.对乙图,开关断开时,L相当于电源,若L中的电流小于或等于灯泡中的电流,则乙电路中灯泡将渐渐变暗,故B正确;D.若L中电流大于灯泡中的电流,则乙电路中灯泡将先变得更亮,然后渐渐变暗,故D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、AD【解析】A.两个电子以相同的速度分别飞入两个磁感应强度相同的磁场区域,两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同,选项A正确;BCD.电子在磁场中的可能运动情况如图所示电子从O点水平进入由于它们进入圆形磁场和正方形磁场的轨道半径、速度是相同的,把圆形磁场和矩形磁场的边界放到同一位置如图所示,由图可以看出进入磁场区域的电子的轨迹1,先出圆形磁场,再出正方形磁场;进入磁场区域的电子的轨迹2,同时从圆形与正方形边界处磁场;进入磁场区域的电子的轨迹3,先出圆形磁场,再出正方形磁场;所以电子不会先出正方形的磁场,即进入圆形区域的电子一定不会后飞离磁场。如图轨迹2所示,粒子转过的圆心角是相等的,则运动时间相等。故BC错误D正确。故选AD。8、CD【解析】A.t=0时刻,线圈中磁通量最大,线圈与磁场垂直,磁通量的变化率最小,感应电动势最小,故A错误。

B.在0~2×10-2s时间内,磁通量的变化量不为零,则线圈中感应电动势的平均值不为零,故B错误。

C.在t=2×10-2s时刻,线圈中磁通量最大,线圈与磁场垂直,磁通量的变化率最小,感应电动势最小,故C正确。

D.在t=1×10-2s时,线圈中磁通量为零,最小,磁通量的变化率最大,感应电动势最大,故D正确。故选CD。9、AD【解析】AB.穿过线框的磁场方向垂直纸面向里,且正在减弱,根据楞次定律可知感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,也是垂直纸面向里,根据安培定则可知感应电流方向从纸面外向里看为顺时针方向,A正确,B错误;CD.线框的面积为:根据图线知:由法拉第电磁感应定律可得产生的感应电动势为:根据欧姆定律可得产生的感应电流为:C错误,D正确。故选AD。10、ACD【解析】A.离子由加速器的中心附近进入加速器,从边缘离开加速器,选项A正确;B.离子进入加速器后在电场中加速,在磁场中偏转,选项B错误;C.根据得离子出D形盒的速度,则离子出D形盒的动能,D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大,选项C正确;D.由知D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大,选项D正确。故选ACD。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、①.1②.0.3【解析】[1]根据法拉第电磁感应定律,由闭合电路欧姆定律,联立代入数据得[2]ab棒所受的安培力为由于ab棒匀速,所以由平衡可知,维持金属棒ab匀速运动所需的外力大小为0.3N。12、①.下端②.③.4×10-3C④.1.6×103μF【解析】(1)[1]为了不使电源短路,按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最下端;(2)[2]闭合,使电压表的示数为一个合适的值,应调节变阻器的阻值;(4)[3]根据I-t图中通过电流表的电流变化,由曲线与坐标轴围成的面积(32格)得电荷量约为;(6)[4]电容器电容。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)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电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水

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