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河南省九师联盟2027届高二物理第一学期期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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,R是一个定值电阻,A、B为水平正对放置的两块平行金属板,B板接地,两板间带电微粒P处于静止状态,则下列说法正确的是()A.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,P的电势能将减小B.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,P将向下运动C.若增大A、B两金属板的间距,则有向右的电流通过电阻RD.若增大A、B两金属板的间距,P将向上运动2、在如图所示的电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭3、如图所示,电动机M与电阻R串联后两端接在电压恒为U的电源上,电动机M的线圈电阻r与电阻R阻值相等,电动机正常工作,下列判断正确的是A.流过电动机的电流小于流过电阻R的电流B.电动机两端电压小于电阻R两端电压C.电动机的发热功率等于电阻R的发热功率D.电动机的总功率等于电阻的功率4、如图所示,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于光滑的水平面上。一颗子弹水平射入木块A,并留在其中。在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()A.动量守恒、机械能守恒B.动量守恒、机械能不守恒C.动量不守恒、机械能守恒D.动量、机械能都不守恒5、如图甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图象如图乙所示,比较A、B两点电势的高低和电场强度大小可知()A.φA>φB B.φA<φBC.EA<EB D.EA与EB无法比较6、如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间的距离的关系如图中曲线所示.F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则()A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动B.乙分子由a到d运动过程中,加速度先减小后增大C.乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减小D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增大二、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、关于光电效应,下列说法正确的是()A.入射光的光强一定时,频率越大,单位时间内逸出的光电子数就越多B.逸出功W0和极限频率vc之间应满足关系式W0=hvcC.用同一种单色光照射同一种金属,那么从金属中逸出的所有光电子的初动能不一定相同D.用同一种单色光先后照射两种不同金属的表面都能发生光电效应,则遏止电压相同8、如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得逆时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面放置)()A.向右匀速运动 B.向左减速运动C.向右减速运动 D.向右加速运动9、如图所示,用绝缘轻绳悬吊一个带正电的小球,放在匀强磁场中.现把小球拉至悬点右侧a点,轻绳被水平拉直,静止释放后,小球在竖直平面内来回摆动.在小球运动过程中,下列判断正确的是()A.小球摆到悬点左侧的最高点与a点应在同一水平线上B.小球每次经过最低点时所受洛伦兹力大小相等C.小球每次经过最低点时所受洛伦兹力方向相同D.小球每次经过最低点时轻绳所受拉力大小相等10、如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,A,B为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则()A.圆环向右穿过磁场后,不能摆至原来的高度B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流C.圆环进入磁场后离平衡位置越近速度越大,感应电流也越大D.圆环最终不能静止在平衡位置三、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)一理想变压器原、副线圈匝数比::原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u.如图所示,副线圈仅接入一个的电阻.则该交变电压的周期是______;副线圈输出电压的有效值为______;流过电阻的最大电流为______12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是________________.(填写各器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表________(填“内”或“外”)接法(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=________A,U=________V.(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求下面的方框图中画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图,然后根据你设计的原理电路用笔画线代替导线将给定的器材连成实验电路.________________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、A【解析】考查带电微粒在电场中的电势能与电场力做功有关,以及决定平行板电容器电容的因素【详解】A.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,A板也是金属板,两板紧贴相接触,相当为一块金属板,因此,等效于A、B两金属板的间距减小,根据知,减小,变大,两板间电压不变,A、B两金属板间的电场强度变大,带电微粒P受电场力增大,P向上运动,电场力做正功,P的电势能减小,故A正确;B.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,根据知,,所以电容增大,两板间电压不变,A、B两金属板间的电场强度不变,P保持静止,故B错误;C.若增大A、B两金属板的间距,由A选项知,电容器的电容C变小,由电容器带的电荷量,因不变,所以减小,则有向左的电流通过电阻,故C错误;D.据C选项分析,若增大A、B两金属板的间距,电容器的电容C变小,因不变,A、B两金属板间的电场强度变小,P受电场力减小,P将向下运动,故D错误,故选A.【点睛】平行板电容器电容决定式,,电场强度,电容器电容的定义式,联合应用2、C【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序【详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确故选C【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流3、C【解析】电动机M与电阻R串联,电流相等,根据焦耳定律分析放出的热量关系.R是纯电阻电路,电动机是非纯电阻电路,根据欧姆定律分析R的电压与电流的关系,判断电动机两端电压的关系.根据能量守恒定律分析消耗的功率关系【详解】A项:电动机M与电阻R串联,电流相等,故A错误;B项:设电动机M线圈电阻与电阻R的电阻均为R,电路中电流为I,根据欧姆定律得:电阻两端的电压UR=IR,电动机是非纯电阻电路,其电压UM>IR,则有UM>UR,所以电阻两端电压小于电动机两端电压,故B错误;C项:电阻相等,根据P=I2R可知,电动机的发热功率等于电阻的发热功率,故C正确;D项:电动机消耗的功率PM=UMI,电阻消耗的功率PR=URI,UM>UR,则PM>UR,即电动机消耗的功率大于电阻消耗的功率,故D错误故选C【点睛】本题中电炉是纯电阻电路,电动机是非纯电阻电路,两个电路焦耳定律都适用,但欧姆定律只适用于电炉,不适用于电动机4、B【解析】根据系统动量守恒的条件:系统不受外力或所受合外力为零判断动量是否守恒。根据是否是只有弹簧的弹力做功判断机械能是否守恒。【详解】子弹击中木块A及弹簧被压缩的整个过程,系统在水平方向不受外力作用,系统动量守恒,但是子弹击中木块A过程,有摩擦力做功,部分机械能转化为内能,所以机械能不守恒,B正确,ACD错误。故选B。5、B【解析】根据受力方向判断电场线方向,根据加速度的大小判断场强大小的变化【详解】负电荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明负电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由B指向A,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA<φB.选项B正确,A错误;负电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(乙图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,由E=F/q知,EA>EB.故CD错误.故选B6、C【解析】A.从a到b,分子力引力,分子力做正功,做加速运动,由b到c为引力做加速运动,故A错误;B.乙分子由a到d的运动过程中,先是吸引力先增后减,后来是斥力逐渐变大,则加速度先是先增后减,后来又逐渐变大,选项B错误;C.乙分子由a到b的过程中,分子力一直做正功,故分子势能一直减小,故C正确;D.由b到c为引力做正功,由b到d的过程中,分子力做负功,故两分子间的分子势能先减小后增大,故D错误。故选C。【点睛】该题考查分子之间的相互作用,分子间的势能要根据分子间作用力做功进行分析,可以类比重力做功进行理解记忆。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、BC【解析】A.光的强度等于单位时间发出光电子数目与光子能量的乘积,入射光光强一定时,频率越高,光子能量越大,则单位时间内逸出的光电子数就越少,故A错误。B.逸出功W0和极限频率vc之间应满足关系式W0=hvc.故B正确。C.根据光电效应方程EKm=hγ-W0,可知,用同一种单色光照射同一种金属,从金属中逸出的所有光电子的最大初动能一定相同,但逸出的所有光电子的初动能不一定相同,故C正确。D.设遏止电压为Uc,由动能定理得-eUc=0-EKm结合EKm=hγ-W0,得不同金属逸出功W0不同,则遏止电压不同,故D错误。故选BC。8、BD【解析】根据棒的切割磁感线,依据右手定则可确定感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律来确定感应电流的大小;从而由右手螺旋定则来确定线圈M的磁通量的变化,再根据楞次定律,即可确定线圈N中的感应电流的方向【详解】若要让N中产生逆时针的电流,M必须让N中的磁场“减小”或“×增大”所以有以下两种情况.垂直纸面向外的磁场()且大小减小,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向左减速运动;同理,垂直纸面向里的磁场(×)且大小增大,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向右加速运动;故B,D正确,A,C错误;故选BD.【点睛】考查右手定则、法拉第电磁感应定律、右手螺旋定则与楞次定律的应用,注意各定律的作用,同时将右手定则与左手定则区别开9、AB【解析】由于洛伦兹力不做功,小球机械能守恒,每次到达的高度相同;每次运动到最低点的速度大小相等,所受洛伦兹力大小相等.但是由于运动方向有向左或向右,所以洛伦兹力方向可能向下或向上.每次需要的向心力一样大,则拉力不同。故选AB10、ABD【解析】圆环向右穿过磁场后,会产生电流,根据能量守恒求解.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流.最终整个圆环在磁场区域来回摆动,不产生感应电流,机械能守恒【详解】A项:圆环向右穿过磁场后,会产生电流,圆环中将产生焦耳热,根据能量守恒知圆环的机械能将转化为电能,所以回不到原来的高度了,故A正确;B项:当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,故B正确;C项:整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒.离平衡位置越近速度越大,感应电流为零,故C错误;D项:在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化(一直是最大值),所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置,故D正确故选ABD【点睛】本题为楞次定律的应用和能量守恒相合.注意楞次定律判断感应电流方向的过程,先确认原磁场方向,再判断磁通量的变化,感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化三、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、①.②.100V③.【解析】由图象可知,交变电流的周期,根据图象可以知电压最大值,求得输出电压的有效值,再根据电压与匝数成正比结合欧姆定律的知识即可求副线圈的有效值和电流最大值【详解】由图象可知,交变电流的周期是,原线圈中电压的最大值为,所以电压的有效值为220V,根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压有效值为100V,最大值为,副线圈的电阻为,所以流过电阻的电流的有效值是【点睛】掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题12、①.ACDFH②.外③.0.48④.2.20⑤.【解析】(1)[1]AH.必用且唯一,故AH正确;BC.估算回路中的电流电流表选择0.6A,故C正确,B错误;DE.因电源电压为3V,电压表选3V量程读数准确,故D正确,E错误;FG.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A),额定电流较小,易烧坏,故F正确,G错误;故选择ACDFH选项。(2)[2]金属导线的电阻约为5Ω,满足,待测电阻为小电
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