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文档简介

2027年陕西省延安市高二物理第一学期期末复习检测试题注意事项: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、如图所示,固定在水平地面上的倾角为θ的粗糙斜面上,有一根水平放在斜面上的导体棒,通有垂直纸面向外的电流,导体棒保持静止.现在空间中加上竖直向下的匀强磁场,导体棒仍静止不动,则A.导体棒受到的合力一定增大 B.导体棒一定受4个力的作用C.导体棒对斜面的压力一定增大 D.导体棒所受的摩擦力一定增大2、中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也.”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意图如图.结合上述材料,下列说法不正确的是()A.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合B.地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近C.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行D.在赤道上磁针的N极在静止时指向地理北极附近3、如图所示,在载流直导线旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两根可自由滑动的导体棒ab和cd,当载流直导线中的电流逐渐减弱时,导体棒ab和cd的运动情况是()A.一起向左运动B.一起向右运动C.相向运动,相互靠近D.相背运动,相互远离4、下面的四个图显示了磁场对通电直导线的作用力,其中正确的是()A. B.C. D.5、如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长为ab=15cm,ad=5cm,ae=2cm,若将A与B接入电路时,电阻为R1;若将C与D接入电路时,电阻为R2,则R1:R2为()A.2:1 B.8:1C.9:1 D.16:16、如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0.若弹簧发生的均是弹性形变,则()A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量大于2x0C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量大于x0D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x0二、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、如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB.T2的原线圈两端的电压为2000VC.输电线上损失的电功率为100WD.T1原线圈输入的电功率为10.1kW8、光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属球从抛物线上y=b(b>a)处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g.则()A.小金属球沿抛物线下滑后最终停在O点B.小金属球沿抛物线下滑后对O点压力一定大于mgC.小金属球沿抛物线下滑后每次过O点速度一直在减小D.小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg(b﹣a)9、如图所示,甲图是一理想变压器,原、副线圈的匝数比为。若向原线圈输入图乙所示的正弦交变电流,图中为热敏电阻(阻值随温度升高而变小),为可变电阻,电压表和电流表均为理想电表,下列说法中正确的是()A.在时,电压表的示数约为B.变压器原、副线圈中的电流之比为C.温度降低时,适当增大可保持两端的电压不变D.温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大10、A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球可视为点电荷两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的为光敏电阻其阻值随所受光照强度的增大而减小,为滑动变阻器,为定值电阻.当的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为电源电动势E和内阻r一定,电表均为理想电表.下列说法中正确的是()A.无论将的滑动触头P向a端移动还是向b端移动,均不会变化B.若将的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则小球重新达到稳定后变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变三、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)质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动,不计带电粒子所受重力.粒子做匀速圆周运动的半径R是__________和周期T是__________12.(12分)(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω.先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示).则根据条件定值电阻R1=______Ω,R2=______Ω(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准.滑动变阻器R有两种规格:A.滑动变阻器(0~20Ω)B.滑动变阻器(0~2kΩ)为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”或“B”)(3)完成图乙中的校准电路图____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______.(填“偏大”或“偏小”)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、C【解析】A.导体棒静止,合力为零,故合力不变,故A错误;B.当加上磁场后,如果mgsinθ=BILcosθ,则导体棒不受摩擦力,此时受3个力,故B错误;C.不加磁场时F′=mgcosθ,加上磁场后对斜面的压力为FN=mgcosθ+BILsinθ,故压力增大,故C正确;D.没加磁场时受摩擦力向上;由于加磁场后安培力有沿斜面向上的分量,则导体棒受到的摩擦力可能变大,也可能减小,故D错误;故选C。2、C【解析】A.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合有一定的夹角,即为磁偏角,故A不符合题;B.磁场是闭合的曲线,地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近,故B不符题意;C.由图可知,地球北半球的磁场有向下分量,不是地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行,故C符合题意;D.地理北极的附近是地磁南极,地理南极的附近是地磁北极,所以在赤道上的磁针的N极在静止时指向地理北极,故D不符合题意3、D【解析】根据安培右手螺旋定则知,直线电流下方的磁场方向垂直纸面向里,当电流减小时,磁场减弱,根据楞次定律得,回路中的感应电流为acdb,根据安培左手定则知,ab所受安培力方向向左,cd所受安培力向右,即ab和cd反向运动,相互远离A.一起向左运动,与分析不符,故A错误B.一起向右运动,与分析不符,故B错误C.相向运动,相互靠近,与分析不符,故C错误D.相背运动,相互远离,与分析相符,故D正确4、A【解析】考查安培力的方向。【详解】A.根据左手定则判断通电导线所受安培力的方向,A项正确;B.安培力应垂直纸面向外,B项错误;C.磁场和导线平行,导线不受安培力,C项错误;D.安培力应向上,D项错误。故选A。5、C【解析】由金属导体电阻决定式进行计算,注意各电阻中的导体长度及截面积【详解】由电阻的决定式可知,将A与B接入电路时,电阻为:,将C与D接入电路时,电阻为:,则R1:R2=9:1,故C正确.故选C6、C【解析】根据库仑定律及胡克定律列式分析,电荷量变化,库仑力变化,两球的距离变化,弹力变化,根据平衡条件列方程计算即可【详解】设弹簧的劲度系数为K,原长为x.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0,则有:…①A.保持Q不变,将q变为2q时,平衡时有:Kx1=…②由①②解得:x1<2x0,故A错误;B.同理可以得到保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于2x0,故B错误;C.保持Q不变,将q变为−q,如果缩短量等于x0,则静电力大于弹力,故会进一步压缩弹簧,故平衡时弹簧的缩短量大于x0,故C正确;D.保持q不变,将Q变为−Q,如果缩短量等于x0,则静电力大于弹力,故会进一步压缩弹簧,故平衡时弹簧的缩短量大于x0,故D错误故选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、AB【解析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率【详解】T2副线圈电流,设输电线中的电流为I3.则比得,则有I3=5A,设T2原线圈两端的电压为U3.则,即得U3=2000V,输电线上的损失电压为U损=I3•2r=5×2=10V,T1的副线圈两端电压U2=U损+U3=10+2000=2010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010V,故AB正确;输电线上损失的功率P损=I32•2r=52×2=50W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为P1=10kW+50W=10.05kW,故D错误.所以AB正确,CD错误【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系8、BD【解析】A.圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,故A错误;B.小金属球沿抛物线下滑后在最低点O只受到重力和支持力的作用,合力提供向心力,加速度的方向向上,所以对轨道的压力一定大于mg,故B正确;C.圆环机械能不再减小时,最终在直线y=a以下来回摆动,之后每次过O点速度不再减小,故C错误;D.圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量等于减少的机械能,即故D正确。故选BD。第II卷(非选择题9、CD【解析】A.由图乙可知交流电压最大值,有效值为即是电压表的读数,A错误;B.根据所以变压器原、副线圈中的电流之比为,B错误;C.温度降低时,电阻增大,在串联电路中适当增大的阻值,致使电路中的电流变小,根据可以保持两端的电压不变,C正确;D.电压表的示数为输入电压,保持不变,根据则副线圈电压不变,温度升高时,阻值减小,根据欧姆定律可得,电流表的示数变大,D正确。故选CD。10、ACD【解析】AB.滑动变阻器处于含容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头P,和所在电路中电流I不变,U也不变,所以角度不变,故A正确,B错误;C.用更强的光线照射,的阻值变小,外电路总电阻减小,电流I增大,内电压和的电压增大,则电容器板间电压减小,板间电场强度变小,小球所受的电场力变小,则减小,故C正确;D.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射的光强,总电阻减小,电流I增大,外电压U减小,根据闭合电路欧姆定律得:,可见,保持不变,故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、①.②.【解析】由洛伦兹力公式,粒子在磁场中受力F,则有:F=qvB,粒子做匀速圆周运动所需向心力为:,粒子仅受洛伦兹力做匀速圆周运动,有:F=F向,联立得:,由匀速圆周运动周期与线速度关系有:,联立得:12、①.100;②.2910;③.A;④.;⑤.偏小;【解析】把电流表改装成大量程的电流表需要并联分流电阻,把嗲刘波改装成电压表需要串联分压电阻,应用串并联电路特点与欧姆定律求出电阻阻值;为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器;根据实验电路应用串并联电路特点分析答题【详解】(1)由图示电路图可知:R1=装后电流表内阻:把电流表改装成电压表,串联电阻:;(2)为方便实验操作滑动变阻器应选择最大阻值较小的A;(3)电压表从0开始全范围的刻度进行校准,滑动变阻器应选择分压接法,标准电压表与改装后的电压表并联,电路图如图所示:(4)表头G上的标称值Rg小于真实值,改装后的电流表内阻偏小,改装后的电压表串联电阻偏大,电压表内阻偏大,两电压表并联,由于改装后的电压表内阻偏大,通过改装电压表的电流偏小

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