广东省珠海一中2027届高二物理第一学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

广东省珠海一中2027年高二物理第一学期期末统考试题考生须知: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、如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动地一起向左加速运动,在加速运动阶段()A.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大B.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小C.甲、乙向左运动的加速度不变D.乙物体对地面的压力不变2、下列关于通电直导线在匀强磁场中受安培力的说法,正确的是()A.若导线所在处的磁感应强度为0导线受到的磁场力必为0B.若导线受到的磁场力为0,导线所在处的磁感应强度必为0C.安培力的方向必与磁场方向垂直,磁场方向必与电流方向垂直D.若某段通电导线在匀强磁场中取某一方向时受到的磁场力最大,此时导线不一定与磁场方向垂直3、下列关于物理学史的说法中正确的是()A.奥斯特发现了电磁感应现象B.库伦发现了库伦定律,并由卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量C.焦尔发现了电流的热效应,定量给出了电能和内能之间的转换关系D.安培发现了电流的磁效应,总结了电现象与磁现象之间的联系4、如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地.现将电容器的b板向下稍微移动,则()A.点电荷所受电场力增大 B.点电荷在P处的电势能减少C.P点电势减小 D.电容器的带电荷量增加5、一带电粒子在匀强磁场中,沿着垂直于磁感线的方向运动,现将磁场的磁感应强度增大一倍,则带电粒子所受的洛仑磁力()A.增大两倍 B.增大一倍C.减小一半 D.保持原来的大小不变6、一辆汽车以的加速度行驶了12s,驶过了汽车开始加速时的速度是多少?()A.7

B.C. D.12

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、如图所示是一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,开关S闭合.一带电液滴悬浮在两板间P点不动,下列说法正确的是(

)A.带电液滴带正电B.增大两极板距离的过程中,电阻R中有从b到a的电流C.断开S,减小两极板正对面积的过程中,液滴将加速上升D.断开S,减小两极板距离过程中,液滴静止不动8、如图,小灯泡L1与电动机M并联,再与小灯泡L2串联接在电源上。闭合电键K,此时两盏小灯泡都刚好正常发光,且电动机正常转动。已知小灯泡L1额定电压6V、额定功率6W,小灯泡L2额定电压3V、额定功率9W,电源内阻r=1Ω,电动机内阻R=1Ω。则下列说法中正确的是A.通过电动机M的电流为3A B.电源的电动势为9VC.电动机M的输出功率为8W D.电源内阻消耗的热功率为9W9、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,电流表、电压表均为理想电表,当开关闭合后,三个小灯泡均能正常发光,当滑动变阻器的触头P向右移动时,关于灯泡的亮度和电表示数变化情况,下列说法正确的是(小灯泡不会烧坏)()A.L1变亮,L2变暗,L3变暗B.L1变暗,L2变暗,L3变亮C.电流表A的示数变大,电压表V的示数变小D.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大10、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,同时向磁场内各个方向均匀发射某种带正电的粒子(不计重力作用和粒子间的相互作用),粒子的比荷为,发射速度大小都为v0,且满足。对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A.一定有粒子打到C点B.与OC边的夹角为θ=30°飞入的粒子在磁场中运动时间最长C.从OC边飞出的粒子数与从AC边飞出的粒子数之比为1:2D.在AC边界上有粒子射出的区域长度大于L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)某中学为了探究额定功率为4W、额定电压为4V的小灯泡消耗的功率与电压的关系,准备了如下的实验器材:A.电压表V1(0~1V,内阻2kΩ)B电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)C.电流表A(0~1A,内阻约1Ω)D.定值电阻R1=6kΩE.定值电阻R2=16kΩF.滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流2A)G.学生电源(直流5V,内阻不计)H.开关、导线若干(1)为了减小实验误差,电压表应选用____,定值电阻应选用____(均用序号字母填写);(2)在探究功率与电压的关系时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,画出满足要求的电路图___;(3)根据设计的电路图,写出小灯泡两端电压U与电压表读数UV的关系U=___.若小灯泡的电功率为P,则关系图线可能正确的是____12.(12分)在电场中把一个电荷量为-6×10-8C的点电荷从A点移到B点,电场力做功为-3×10-5J,将此电荷从B点移到C点,电场力做功4.5×10-5J,则UAC=________.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)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,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

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】甲带正电,在向左运动的过程中,要受到洛伦兹力的作用,根据左手定则可以判断洛伦兹力的方向.根据竖直方向受力平衡,可知甲对乙的压力的变化;根据牛顿第二定律,F=ma,可以判断整体的加速度的变化,和摩擦力的变化【详解】ABC.甲、乙两物块间没有相对的滑动,是静摩擦力,由于乙与地面之间的没有摩擦力,根据牛顿第二定律,F=ma,整体的加速度不变,所以对于甲,静摩擦力作为合力产生加速度,由于整体的加速度不变,所以甲、乙两物块间的摩擦力不变,所以A错误,B错误,C正确;D.甲带正电,在向左运动的过程中,受到的洛伦兹力的方向向下,所以甲对乙的压力变大,故D错误;故选C.2、A【解析】A.安培力是磁场对电流的作用力,若导线所在处的磁感应强度为0导线受到的磁场力必为0,故A正确;B.安培力的大小除了跟磁场的强弱和电流大小有关,还跟导线在磁场中的长度以及导线与磁场的夹角有关。若导线平行于匀强磁场的方向放置,则导线不受磁场力,故B错误;C.根据左手定则可知,安培力必定与磁场方向垂直,也必定与电流方向垂直,但磁场方向可与电流方向不垂直,可成任意角,故C错误;D.引用公式F=BIL时,注意要求磁场与电流垂直,若不垂直应当将导线沿磁场与垂直于磁场分解,因此垂直时安培力最大,最大为F=BIL,所以某段导线在磁场中取某一方向时受到的磁场力最大,此时导线必与磁场方向垂直,故D错误。故选A。3、C【解析】丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应之后,1831年英国科学家法拉第发现了电磁感应定律,故A错误;库伦发现了库伦定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量,卡文迪许用扭秤实验测出了引力恒量,故B错误;焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和内能之间的转换关系,故C正确;丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应,故D错误.所以C正确,ABD错误4、B【解析】A.因电容器与电源始终相连,故两板间的电势差不变,B板下移,则板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由F=Eq可知电荷所受电场力变小,故A错误;BC.板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由U=Ed知,P与a板的电压减小,而a的电势不变,故P的电势升高,由EP=qφ而q为负值,故电势能减小,故B正确,C错误;D.由Q=CU,又有,故C减小,Q减小,故D错误5、B【解析】本题考查了洛伦兹力的计算公式F=qvB,注意公式的适用条件,直接代入公式即可求解.【详解】根据洛伦兹力公式F=qvB可知,若粒子速度与磁场方向垂直,当该磁场的磁感应强度增大为原来的一倍时,洛伦兹力增大一倍,故B正确,ACD错误6、B【解析】汽车以1m/s2的加速度加速行驶了12s,驶过了180m,根据位移时间公式x=v0t+at2代入数据解得v0=9m/s故选B。【点评】本题关键是明确汽车的运动性质,然后选择恰当的运动学公式列式求解,基础题二、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】电容器上板带正电,而油滴所受电场力向上,可知油滴带负电,选项A错误;增大两极板距离的过程中,电容器的电容变小,而电容器板间电压不变,由Q=CU分析知电容器带电量减小,电容器要放电,电阻R中有从a到b的电流,故B错误.断开S,极板上是电量Q不变;减小两极板正对面积的过程中,根据电容的决定式分析知电容减小,由C=Q/U分析可知U增大,由公式E=U/d分析可知E增大,油滴所受的电场力变大,则液滴将加速上升,选项C正确;断开S,电容器极板上带电量不变;减小两极板两极板距离过程中,根据电容的决定式、电容的定义式C=Q/U,以及由公式E=U/d可得与d无关,即E保持不变,所以液滴静止仍然不动.故D正确;故选CD【点睛】本题是电容器动态变化分析问题,关键要抓住不变量.当电容器保持与电源相连时,其电压不变,同时掌握电容定义式与决定式的内容及其区别,并理解的推导过程8、CD【解析】A.两盏小灯泡都刚好正常发光,所以小灯泡L1中的电流为小灯泡L2中的电流为电动机中的电流为故A错误;B.由闭合电路欧姆定律得故B错误;C.电动机M的输出功率为故C正确;D.电源内阻消耗的热功率为故D正确。故选CD。9、BD【解析】CD.滑动变阻器滑片P向右移动,阻值增大,总阻值增大,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流减小,路端电压增大,故电流表示数变小,电压表示数变大,故C错误,D正确;AB.干路电流减小,则灯泡L1两端电压减小,变暗;路端电压增大,则并联电路电压增大,灯泡L3两端电压增大,变亮;流过灯泡L2的电流减小,变暗,故A错误,B正确。故选BD。10、AD【解析】A.由公式,可知粒子的运动半径r=2L,因CO=L因此当即入射时,粒子恰好从C点飞出,故A正确;B.由弦长越长,运动时间越长可知,粒子从C点射出,时,粒子在磁场中运动时间最长,故B错误;C.因,则从AC边上射出的粒子的入射角范围大于60°,可知从OC边飞出的粒子数与从AC边飞出的粒子数之比为小于1:2,故C错误;D.根据图所示,若垂直AC边射出,射出区域长度为1.5L,因此在AC边界上有粒子射出的区域长度会大于L,故D正确。故选AD。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.(或)②.D(或)③.如图所示:④.⑤.C【解析】(1)由于小灯泡的额定电压为4V,若选15V量程,则量程太大,所以应选A,但需要进行改装为U=4V量程的电压表;根据欧姆定律和串并联规律应有:U=,解得:R=6kΩ,所以定值电阻应选D;(2)实验要求电压从零调,说明变阻器应采用分压式接法;根据纯电阻功率P=,灯泡的电阻R==4Ω,电阻远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示:(3)根据串联电路特点知,灯泡电压与电压表示数间的关系为U=UV+U1=UV+;整理得:由于灯泡灯丝电阻随温度的升高而增大,根据灯泡的功率,在P−U2图象中,斜率逐渐变小,所以可知,只有选项C可能是正确的;故选C.12、-250V

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