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文档简介
2027年云南省勐海县第三中学物理高二上期末学业水平测试试题注意事项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、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v-t图象,图中数据均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向B.MN和PQ之间的距离为v1(t2-t1)C.磁场的磁感应强度为D.金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t3-t1)2、某区域的电场线分布如图所示,电场中有A、B两点。设A、B两点的电场强度大小分别为EA、EB,下列判断正确的是()A.EAEBB.EAEBC.EA=EBD.EAEB3、下列关于电源电动势的说法中正确的是()A.在某电池的电路中,每通过4C的电荷量,电池提供的电能是2J,则该电池的电动势是2VB.电源两极间的电压在数值上等于电源的电动势C.电源的电动势与电压的单位相同,但与电压有本质的区别D.电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越多4、下列设备正常工作时,主要利用电流热效应的是()A.发电机 B.电风扇C.电烙铁 D.移动电话机5、如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L自感系数足够大,电阻可以忽略不计.下列说法中正确的是()A.合上开关S时,A1和A2同时亮B.断开开关S时,A1和A2都要过一会儿才熄灭C.断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭D.断开开关S时,流过A2的电流方向向右6、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量二、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,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8、有一倾角为θ足够长的固定斜面,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m,电荷量为+q的带电滑块(可视为质点),以沿斜面向上的初速度v0开始运动,且v0<,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,不计空气阻力。在滑块沿斜面向上运动的过程中()A.滑块所受摩擦力始终为0B.滑块所受摩擦力始终不为0C.滑块运动的加速度大小不变,始终为D.滑块运动的加速度大小变化,始终大于9、如图所示,一个质量m=0.1g,电荷量q=4×10-4C带正电的小环,套在足够长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动.将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10N/C,B=0.5T.小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2.取g=10m/s2,小环电荷量不变.小环从静止沿棒竖直下落,则()A.小环的加速度一直减小 B.小环的机械能一直减小C.小环的最大加速度为2m/s2 D.小环的最大速度为4m/s10、两根足够长的光滑导轨竖直放置,两导轨间距为L,底端接阻值为R的电阻。将一质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,如图所示,除电阻R外,其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则()A.金属棒将做往复运动,金属棒动能、重力势能和弹簧的弹性势能的总和保持不变B.金属棒最后将静止,静止时弹簧的伸长量为C.金属棒最后将静止,整个过程中电阻R上产生的总热量小于mg·D.当金属棒第一次达到最大速度时,弹簧的伸长量为三、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)如图所示为“探究两物体作用前后动量是否守恒”的实验装置示意图。已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别是ra、rb,图中P点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置。(1)本实验必须满足的条件是___________。A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端的切线可以不水平C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb(2)为了判断动量守恒,需要测量OP间的距离x1,则还需要测量的物理量有___________、___________(用相应的文字和字母表示)。(3)如果动量守恒,须满足的关系式是___________(用测量物理量的字母表示)。12.(12分)对于“研究平抛运动”的实验,请完成下面两问(1)研究平抛运动的实验中,下列说法正确的是______.(请将正确选项前的字母填在横线上)A.应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放B.斜槽轨道必须光滑C.斜槽轨道末端必须保持水平(2)如图是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为抛出点.在轨迹上任取两点A、B,分别测得A点的竖直坐标y1=4.90cm、B点的竖直坐标:y2=44.10cm,A、B两点水平坐标间的距离△x=40.00cm.g取9.80m/s2,则平抛小球的初速度v0为______m/s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、C【解析】(1)根据楞次定律判断感应电流的方向;(2)由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,根据时间和速度求解金属框的边长和MN和PQ之间的距离;(3)由图知,金属线框进入磁场做匀速直线运动,重力和安培力平衡,可求出B.(4)由能量守恒定律求出热量【详解】金属线框刚进入磁场时,根据楞次定律判断可知,感应电流方向沿abcda方向.故A错误.由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为v1,运动时间为t2-t1,所以金属框的边长:L=v1(t2-t1).MN和PQ之间的距离要大于金属框的边长,故B错误.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力:mg=BIL;;又L=v1(t2-t1)联立解得:.故C正确.金属框在进入磁场过程中金属框产生的热为Q1,重力对其做正功,安培力对其做负功,由能量守恒定律得:Q1=mgL=mgv1(t2-t1);金属框在磁场中的运动过程中金属框不产生感应电流,所以金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t2-t1).故D错误;故选C【点睛】本题电磁感应与力学知识简单的综合,培养识别、理解图象的能力和分析、解决综合题2、A【解析】由电场线的特点,电场线越密集,场强越大,所以EA<EB;故A正确,BCD错误;故选A。3、C【解析】A.在某电池的电路中,每通过4C的电荷量,电池提供的电能是2J,则该电池的电动势是0.5V,选项A错误;B.电源的电动势等于在外电路断路时电源两极间的电压,选项B错误;C.电源的电动势与电压的单位相同,都是伏特,但与电压有本质的区别;电动势等于非静电力做的功与电荷量的比值,电压等于电场力做的功与电荷量的比值,故C正确;D.电源的电动势越大,电源移送单位电荷时所能提供的电能就越多;但总的电能不一定多;故D错误;故选C.4、C【解析】A.发电机将机械能转化为电能,A错误,不符合题意;B.电风扇主要是电能转化为机械能。不是利用电流的热效应,B错误,不符合题意;C.电烙铁工作时,电能转化为内能,利用电流的热效应,C正确,符合题意;D.移动电话机接受信号时将电信号转化为声音信号,发送信号时将声音信号转化为电信号,同时还涉及电磁波的接受与发射,与电流的热效应无关,D错误,不符合题意。故选C。5、B【解析】当电键S闭合时,通过线圈L的电流增大,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.断开瞬间也可以按照同样的思路分析.【详解】当开关S闭合时,灯A2立即发光,通过线圈L的电流增大,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,灯A1逐渐亮起来,所以灯A2比灯A1先亮;由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,两灯电流相等,亮度相同,故A错误;稳定后当开关S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,线圈L、灯A2与灯A1构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,由于两灯泡完全相同,线圈的电阻又不计,则灯A2不会出现闪亮一下,且流过灯A2的电流方向向左,故B正确,CD错误.所以B正确,ACD错误【点睛】对于自感现象,是特殊的电磁感应现象,应用楞次定律和法拉第电磁感应定律进行理解.6、D【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容不变,故A错误B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容不变,故B错误C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容不变,故C错误D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确故选D点评:电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定二、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、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;8、BD【解析】AB.滑块受力分析如图所示:由于故滑块受到垂直斜面向上的支持力,故滑块受到沿斜面向下的摩擦力作用,由于滑块做减速运动,速度减小,则洛伦兹力减小,支持力增大,则摩擦力逐渐增大,即滑块所受摩擦力始终不为0,故A错误,B正确;CD.根据牛顿第二定律得根据AB项分析可知故a>gsinθ故C错误,D正确;故选BD。9、BC【解析】对小环进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小环最大速度及最大加速度的状态【详解】小环静止时只受电场力、重力及摩擦力,电场力水平向右,摩擦力竖直向上;开始时,小环的加速度应为,小环速度将增大,产生洛仑兹力,由左手定则可知,洛仑兹力向右,故水平方向合力将逐渐变大,摩擦力变大,故加速度减小;当摩擦力等于重力时,加速度为零,此时速度最大,则mg=μ(qvB+qE),解得v=5m/s,以后圆环将以5m/s的最大速度做匀速运动,开始时的加速度最大,最大值为2m/s2,则C正确,AD错误;小环下落过程中,摩擦力一直做功,机械能减小,选项B正确;故选BC.【点睛】本题要注意分析带电小环的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.同时注意因速度的变化,导致洛伦兹力变化,从而使合力发生变化,最终导致加速度发生变化10、BC【解析】A.根据能量转化和守恒定律得知:金属棒的动能、重力势能与弹簧的弹性势能的总和不断减小,转化为电路中的内能,故A错误;B.金属棒最后将静止,重力与弹簧的弹力二力平衡,由胡克定律得:弹簧伸长量为故B正确;C.据能量守恒知:最终金属棒的重力势能转化为弹簧的弹性势能和电路中的内能,棒的重力势能减小为故知电阻R上产生的总热量小于,故C正确;D.当金属棒速度第一次达到最大时,重力与弹簧弹力和安培力合力平衡,弹簧的伸长量小于,故D错误。故选BC。第II卷(非选择题三、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.C②.OM间的距离③.ON间的距离④.【解析】(1)[1]A.“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;B.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B错误;C.要保证碰撞前的速度相同,入射球每次都要从斜槽的同一位置无初速度释放,C正确;D.为防止两球碰撞后入射球不反弹,需要为了两球发生对心正碰,需要两球的半径相等,即D错误。故选C。(2)[2][3]要验证动量守恒定律定律,即验证小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得得因此实验需要测量:OM间的距离x2,ON间的距离x3、ON间的距离x3(3)[4]要验证动量守恒定律定律,即验证小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得得12、①.AC;②.2;【解析】(1)在实验中要画出平抛运动轨迹,必须确保小球做的是平抛运动所以斜槽轨道末端一定要水平,同时斜槽轨道要在竖直面内要画出轨迹,必须让小球在同一位置多次释放,才能在坐标纸上找到一些点然后将这些点平滑连接起来,就能描绘出平抛运动轨迹(2)根据位移时间公式分别求出抛出点到A、B两点的时间,结合水平位移和时间求出初速度【详解】(1)因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故A正确;小球与斜槽之间的摩擦不影响平
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