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文档简介
2027年山西省大同市铁路第一中学高二上物理期末达标测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、最早发现电流的磁效应的科学家是()A奥斯特 B.罗兰C.安培 D.法拉第2、在如图所示的电路中,当滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列说法中正确的是()A.路端电压变小 B.电流表的示数变大C.电路的总电阻变大 D.电源内阻消耗的功率变小3、把一个带负电的球放在一块接地的金属板附近,对于球和金属板之间形成电场的电场线,在图中描绘正确的是()A.B.C.D.4、粗糙水平面上静止放置质量均为m的A、B两物体,它们分别受到水平恒力F1、F2的作用后各自沿水平面运动了一段时间,之后撤去F1、F2,两物体最终都停止,其v-t图象如图所示,下列说法错误的是()A.A、B两物体与地面间的滑动摩擦因数之比为1:2B.F1与A物体所受摩擦力大小之比为3:1C.F1和F2大小之比为2:1D.A、B两物体通过的总位移大小相等5、如图所示,一束粒子射入质谱仪,经狭缝S后分成甲、乙两束,分别打到胶片的A、C两点.其中,已知甲、乙粒子的电荷量相等,下列说法正确的是A.甲带正电 B.甲的比荷小C.甲的速率小 D.甲、乙粒子的质量比为2:36、如图所示,间距为L的竖直平行金属导轨MN、PQ上端接有电阻R,质量为m、电阻为r的金属杆ab,跨在平行导轨上,垂直导轨平面的水平匀强磁场的磁感应强度为B,不计导轨电阻及一切摩擦,且ab与导轨接触良好.若金属棒ab在竖直向上的外力F作用下以速度V匀速上升,则以下说法正确的是()A.a、b两点间的电压为BLVB.b端电势高于a端电势C.作用在金属棒ab上的各个力的合力做功等于零D.拉力F所做的功等于电路中产生的热量二、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、图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是()A.在t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同B.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6mC.从t=0.10s到t=0.6s,质点P通过的路程为100cmD.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(m)8、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(
)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E9、如图甲所示,质量的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长L=0.20m,处于磁感应强度大小B1=0.1T,方向水平向右的匀强磁场中,有一匝数n=300,面积S=0.01m2的线圈通过开关S与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直,沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示,t=0.22s时闭合开关S,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20m,不计空气阻力,重力加速度,下列说法正确的是A.0~0.10s内线圈中的感应电动势大小为3VB.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由C到DC.磁感应强度B2的方向竖直向下D.开关S闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03C10、如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是:()A.微粒一定带负电 B.微粒动能一定减小C.微粒的电势能一定增加 D.微粒的机械能一定增加三、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)在研究力的合成的实验中:(1)某同学在水平放置的木板上垫一张白纸,并使白纸固定,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点达到某一位置O点,下列关于此时应记录的数据的说法中正确的是__________A.只需记录下此时两弹簧秤的读数F1与F2及对应的两拉力的方向;B.需记录下此时两弹簧秤的读数F1与F2、对应的两拉力的方向以及结点对应的位置O(2)接着该同学改用一个弹簧秤来拉橡皮条,关于此时的操作及应记录的数据的说法中正确的是_________A.拉橡皮条时不必使结点与位置O重合B.拉橡皮条时必须使结点与位置O重合C.此时必须要记录下弹簧秤的读数F′以及拉力的方向D.只需记录下拉力的方向而不必记录下弹簧秤的读数F′(3)此后为了探究F1、F2与F′的关系,应作出F1、F2与F′的__________A.力的图示B.力的示意图12.(12分)在“测定金属电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量电阻丝直径,如图所示,则该电阻丝直径的测量值d=__________mm;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,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14.(16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、A【解析】最早发现电流的磁效应的科学家是奥斯特,故选A.2、A【解析】滑片由a向b移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则外电路总电阻减小,电路的总电阻变小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,则内电压增大,由P=I2r可知,内电阻上消耗的功率变大。路端电压U=E-Ir,因I增大,故U变小。又电流表的示数,因U变小,故IA变小。故A正确,BCD错误。故选A。3、B【解析】静电平衡状态下,整个金属板是个等势体,所以金属板附近电场线与金属板表面垂直,选项A、D错误;金属板接地,金属板只带有正电荷,且分布在金属板的左表面,所以金属板右表面没有电场存在,选项B正确,C错误4、C【解析】A.由速度与时间图象可知,两个匀减速运动的加速度之比为1:2;由牛顿第二定律f=ma可知A、B受摩擦力大小1:2,可知摩擦因数之比为1:2,A正确;B.由速度与时间图象可知,A物体加速与减速的位移之比为1:2,由动能定理可得解得B正确;C.由速度与时间图象可知,B物体加速与减速的位移之比为2:1,由动能定理可得解得F2:f2=3:2又A、B受摩擦力大小之比因此可知F1和F2大小之比为C错误;D.由速度与时间图象面积表示位移可知,A、B两物体加速与减速的位移相等,D正确。故错误的选C。5、D【解析】A.甲粒子在磁场中向上偏转,根据左手定则知甲粒子带负电,故A错误;B.根据洛伦兹力提供向心力,则有:解得:由图可知r甲<r乙,则甲的比荷大于乙的比荷,故B错误;C.能通过狭缝S0的带电粒子,根据平衡条件:解得:甲、乙都能通过狭缝进入右边的磁场,所以两个粒子的速率相等,故C错误;D.由题知,甲、乙粒子的电荷量相等,根据洛伦兹力提供向心力,则有:解得:变形得:由题知,两个粒子的半径之比为:则两个粒子的质量之比为:故D正确6、C【解析】A.ab棒切割磁感线产生的电动势为,ab棒相当于电源,由于电源有内阻,所以ab棒两端电压小于,故A错误;B.由于ab棒匀速上升,由右手定则可知,a端电势更高,故B错误;C.由于ab棒匀速上升,由动能定理可知,作用在金属棒ab上的各个力的合力做功等于零,故C正确;D.根据功能关系可知,拉力F做的功等于重力势能的增加量和电路中产生的热量之和,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、CD【解析】t=0.10s时Q点在平衡位置上,由乙图知下一时刻向下振动,从而确定了该波向左传播.根据时间与周期的关系,分析质点P的位置和加速度,求出通过的路程.根据甲、乙两图可以读出该波的波长和周期,从而求出波速,根据x=vt求解波传播的距离.根据图象读出振幅A,结合数学知识写出Q点的振动方程【详解】在t=0.10s时,质点Q向y轴负方向运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动,由图b读出周期T=0.2s,从t=0.10s到t=0.25s经过的时间为:△t=0.15s=T,则在t=0.25s时,质点P位于x轴下方,加速度方向与y轴正方向相同,故A错误;因波长λ=8m,从t=0.10s到t=0.25s,经过的时间为:△t=T,该波沿x轴负方向传播了6m,选项B错误;从t=0.10s到t=0.6s,经过的时间为0.5s=2.5T,则质点P通过的路程为2.5×4A=10A=100cm,选项C正确;质点Q简谐运动的表达式为y=Asint=0.1sint=0.10sin10πt(cm),故D正确;故选CD.【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系,要知道质点做简谐运动时,在一个周期通过的路程是4A,半个周期内通过的路程是2A,但时间内通过的路程不能类推,要根据起点位置分析.8、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.9、BD【解析】A.由图像可知内,线圈中感应电动势大小,A错误;BC.由题意可知细杆所受安培力方向竖直向上,由左手定则可知电流方向为,由安培定则可知感应电流的磁场方向竖直向上,由图示图像可知,在内穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律可得磁感应强度方向竖直向上,故B正确C错误;D.对细框由动量定理得,细框竖直向上做竖直上抛运动,电荷量,解得,D正确10、AD【解析】对该种粒子进行受力分析得:它受到竖直向下的重力,水平方向的电场力,垂直速度方向的,其中重力和电场力是恒力,由于粒子沿直线运动,则可以判断出其受到的洛伦兹力也是恒定的,即该粒子是做匀速直线运动,动能不变,故B错误;如果该粒子带正电,则受到向右的电场力和向左下方的洛伦兹力,所以粒子受到的力不会平衡,故该种粒子一定是带负电,故A正确;该种粒子带负电,向左上方运动,所以电场力做正功,电势能一定是减小的,故C错误;因为重力势能增加,动能不变,所以该粒子的机械能增加,故D正确三、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.(1)B②.(2)BC③.(3)A【解析】在实验中,需要研究两个力的作用效果和一个力的作用效果是否相同,必须将橡皮筋的结点拉到同一位置,且记下两次情况下拉力的大小和方向【详解】(1)在该实验中,需要研究两个力的作用效果和一个力的作用效果是否相同,当用两根弹簧秤拉时,需记下两弹簧秤的读数F1与F2、对应的两拉力的方向以及结点对应的位置O.故B正确,A错误.故选B(2)当用一根弹簧秤拉时,要使得一根弹簧秤的拉力效果和两根弹簧秤的拉力效果相同,则需将结点与位置O重合,同时需记下弹簧秤的示数和方向.故BC正确,AD错误.故选BC(3)在探究力的关系时,需将力的大小和方向都反映出来,所以采用力的图示法.故A正确,B错误.故选A【点睛】在“验证力的平行四边形定则”实验中,我们要知道分力和合力的效果是等同的,这要求同学们对于基础知识要
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