山东省济宁邹城一中2027届高二物理第一学期期末质量检测试题含解析_第1页
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山东省济宁邹城一中2027年高二物理第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、甲、乙两车在同一地点同时做直线运动,其v-t图象如图所示,则()A.它们的初速度均为零B.甲的加速度大于乙的加速度C.0~t1时间内,甲的速度大于乙的速度D.0~t1时间内,甲的位移大于乙的位移2、如图所示,三根长直导线垂直于纸面放置,通以大小相同、方向垂直纸面向外的电流,ac⊥bd,且ab=ad=ac,则a点处磁感应强度的方向为()A.沿纸面由a向bB.沿纸面由a向cC.垂直于纸面向外D.垂直于纸面向里3、2018年2月12日,我国以“一箭双星”方式成功发射“北斗三号工程”的两颗组网卫星.若某北斗导航卫星在离地高度为2.15万公里的圆形轨道上运行,已知地球同步卫星离地的高度约为3.58万公里,线速度的大小约为3.08km/s.下列说法正确的是A.此北斗导航卫星绕地球运动的周期大于24小时B.此北斗导航卫星的线速度大于3.08km/sC.此北斗导航卫星的角速度小于地球自转的角速度D.此北斗导航卫星的加速度大于地球表面处的重力加速度4、图甲是洛伦兹力演示仪.图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹.图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变B.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小C.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变D.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小5、通电长直导线中有恒定电流I,方向竖直向上,矩形线框与直导线在同一竖直面内,现要使线框中产生沿abcd方向的感应电流,则应使线框()A.稍向左平移B.稍向右平移C.稍向上平移D.以直导线为轴匀速转动6、某组同学在实验室利用如图所示的电路图连接好电路,并用于测定定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r.调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1测量数据,另一同学记录了电流表A和电压表V2的测量数据.根据所得数据描绘了如图所示的两条U-I直线.则有()A.图象中的图线乙是电压表V1的测量值所对应的图线B.由图象可以得出电源电动势和内阻分别是E=1.50V,r=1.0ΩC.当该电源只给定值电阻R0供电时R0消耗的功率为0.55WD.图象中两直线的交点表示在本电路中该电源的效率达到最大值二、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、等腰直角三角形闭合线框,直角边长为L,在拉力F的作用下从图示位置以速度v水平向右匀速穿过两个条形区域的匀强磁场,磁场区域宽度均为L,两部分磁场磁感应强度大小相等方向相反,如图所示,线框穿越磁场过程中,以下描述感应电流(逆时针方向为正)、安培力(向左为正)、拉力(向右为正)、电功率随时间或位移变化的图像中,正确的是()A. B.C. D.8、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是()A.电压表V的示数变小B.电流表A2的示数变小C.电流表A1的示数变大D.电流表A的示数变大9、如图所示,矩形线圈abed在匀强磁场中分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时A.线圈绕P1转动时产生的感应电流等于绕P2转动时产生的感应电流,且均为0B.线圈绕P1转动时产生的感应电动势等于绕P2转动时产生的感应电动势C.线圈绕P1和P2转动时产生的感应电流的方向相同,都是a-b-c-dD.线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力10、如图所示,甲、乙为两个独立电源(外电路为纯电阻)的路端电压与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是()A.电源甲的电动势大于电源乙的电动势B.电源甲的内阻小于电源乙的内阻C.路端电压都为U0时,它们的外电阻相等D.电流都是I0时,两电源的内电压相等三、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)在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示,回答下列问题:(1)将未完成的电路补充完整______________________________;(2)连接好电路后,写出能产生感应电流的一种情况:______________________________12.(12分)有一金属材料制成的圆柱形物体,当用游标卡尺来测它的截面直径d时,示数如图甲所示,则d=________mm。然后利用伏安法测量该物体的小电阻,此时电压表和电流表的示数如图乙、丙所示,则金属物体两端的电压为U=________V,流过该物体的电流为I=________A。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、B【解析】A.当t=0时,甲的初速为零,乙的初速度不为零,所以A错误;B.v-t图像斜率可知,斜率表示加速度,由可知,,所以选择B正确。C.v-t图像可知0~t1时间内甲的速度小于乙的速度,选项C错误;D.v-t图像面积画线与t轴围成的面积代表位移大小,由图像可知,0~t1时间内乙的位移大于甲的位移,所以D错误。故选B。2、A【解析】先用安培定则确定三根通电直导线在a点产生的磁场的方向,利用矢量的叠加分析叠加后磁场大小和方向,从而作出判断;【详解】根据安培定则知:直导线b在a点产生磁场与直导线d在a点产生磁场方向相反,大小相等,则合磁场为零;而直导线c在a点产生磁场,方向沿纸面由a向b,即为沿纸面由a向b,故A正确,BCD错误【点睛】解决本题时要知道磁感应强度既有大小,又有方向,是矢量,它的合成遵循矢量合成的平行四边形法则3、B【解析】A.根据万有引力提供向心力,有:得:,,,北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗卫星周期小于同步卫星的24小时,故选项A错误;B.北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗卫星的线速度大于同步卫星的线速度,即大于,故选项B正确;C.由于北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗导航卫星的角速度大于同步卫星的角速度,由于同步卫星角速度与地球角速度相同,故其大于地球自转的角速度,故选项C错误;D.根据牛顿第二定律:,则此北斗导航卫星的加速度为:在地球表面处,忽略地球自转,则:由于此北斗导航卫星的的轨道半径大于地球半径,故此北斗导航卫星的加速度小于地球表面处的重力加速度,故选项D错误【点睛】本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,要能根据题意选择恰当的向心力的表达式4、D【解析】电子在加速电场中加速,由动能定理有:eU=mv02;电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=m,解得:;增大电子枪的加速电压,轨道半径变大,选项AB错误;增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,可以使电子束的轨道半径变小.故C错误,D正确;故选D.5、B【解析】A.由右手螺旋定则判断知,线框所在处磁场方向向里,使线框向左平移,穿过线框的磁通量将增加,产生感应电流,根据楞次定律判断知感应电流方向沿逆时针方向,与图示相反,故A错误;B.使线框向右平移,穿过线框的磁通量将减小,产生感应电流,根据楞次定律判断知感应电流方向沿顺时针方向,与图示相同,故B正确;C.线框稍向上平移,穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流,故C错误;D.以直导线为轴匀速转动时,穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流。故D错误。故选B。6、B【解析】由图可知,V1测电源的路端电压,V2测量R0两端的电压;则两条U-I图象表示的意义不同,根据图象的意义可知交点的意义,并求出电源的输出功率及定值电阻R0上消耗的功率【详解】A项:由图可知,V1测电源的路端电压,V2测量R0两端的电压,路端电压随电流增大而减小,定值电阻两端电压随电流增大而增大,由图乙所示图象可知,图线甲是电压表V1的测量值所对应的图线,图线乙是V2的测量值所对应的图线,故A错误;B项:由电源的U-I图象可知,图象与总轴的交点纵轴坐标轴是1.5,则电源电动势E=1.5V,电源内阻r=,故B正确;C项:两图象交点表示两电压表示数相等,此时滑动变阻器接入电路的阻值为零,只有定值电阻接在电源两端,由图象可知,此时电阻两端电压为1V,电路电流为0.5A,则当该电源只给定值电阻R0供电时R0消耗的功率P=UI=1×0.5=0.5W,故C错误;D项:电源的效率为:,外电路电阻R越大,电源效率越高,图象两直线相交时,外电路电阻最小,电源效率最低,故D错误故选B【点睛】本题考查测定电动势和内电阻实验的数据处理方法,要结合电路分析图线的意义,注意分析交点及截距等图象给出的隐含条件二、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、AD【解析】A线框刚进入磁场时磁通量向里增加,感应磁场向外,因此感应电流方向为逆时针,电流i应为正;随着线框的运动,导线切割磁感线长度增加,感应电流增加,由于底边的长度为L,故电流正方向增加的时间为,线框进入右边磁场之后,由楞次定律可知,磁通量向里减小,根据楞次定律可知感应电流为顺时针,且逐渐增加,且两边均切割磁感应线,感应电流方向一致,所以最大电流为完全进入磁场时的2倍;当线框出磁场的过程中,磁通量向内减小,根据楞次定律可知感应电流为逆时针,且电流强度逐渐增大,故A正确。B线圈向右运动过程中,所受的安培力总是向左的,即总是正值,不可能是负值,选项B错误;C设开始时经过时间t,则线圈进入磁场内的距离为vt,切割磁感线的有效长度也为vt,则电动势E=Bv2t,因安培力等于外力,则可知外力与时间不是线性关系,则选项C错误;D由A分析可知,电流与时间成线性关系,则不妨设I=kt,则电功率P=I2R=k2Rt2,则电功率与时间的平方成正比;且由于线圈进入右边磁场后最大电流为为完全进入磁场时的2倍,则最大安培力等于4倍,则选项D正确;故选AD.8、BCD【解析】当滑片向右滑动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则由U=E-Ir可知,路端电压增大;则可知电流表A的示数减小,电压表V的示数增大;故A错误,D正确;因路端电压增大,A1中电流增大;因总电流减小,而R1中电流增大,则A2中电流减小,故BC正确.故选BCD9、BD【解析】AB.根据交变电流的产生规律可知,感应电动势最大值Em=NBSω,当线圈平面转到与磁场方向平行时,根据法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电动势最大,由于两次转动的角速度相同,线框面积相同,则它们产生的最大值相同,因此线圈绕P1转动时的电动势等于绕P2转动时的电动势,根据欧姆定律可知,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,此时感应电流最大,不为0,故A错误,B正确。

C.对cd边由右手定则可得,在图示位置时,线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→d→c→b,故C错误。

D.当线圈平面转到与磁场方向平行时,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,而安培力F=BIL,则线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力,故D正确。故选BD。10、AC【解析】根据欧姆定律可知外电阻R路端电压U与电流I的关系为R=U/I,图线与U轴交点的坐标值表示电动势的大小,与I轴交点的坐标值表示电路中的短路电流,图线的斜率大小表示电源内电阻的大小(电动势与短路电流的比值),电源的内电压等于通过电源的电流与电源内阻的乘积,即U内=Ir【详解】图线与U轴交点的坐标值表示电动势的大小,由图线可知,甲与U轴交点的坐标值比乙的大,表明甲的电动势大于乙的电动势,故A正确.图线的斜率大小表示电源内电阻的大小(电动势与短路电流的比值),图线甲的斜率大于图线乙的斜率,表明甲的内阻大于乙的内阻,故B错误.根据欧姆定律可知外电阻R路端电压U与电流I的关系为R=U/I,在U-I图线中甲、乙两图线的交点坐标为(I0,U0),说明两电源的外电阻相等,故C正确.电源的内电压等于通过电源的电流与电源内阻的乘积,即U内=Ir,因为甲的内阻较乙的内阻大,所以当电流都为I0时,甲电源的内电压较大,故D错误.故选AC【点睛】本题利用图象考查了闭合电路欧姆定律,要特别注意图象与两轴交点分别表示电动势和短路电流,图象斜率表示内阻大小分卷II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.闭合与断开开关瞬间【解析】(1)[1]探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路;电路连接如图所示:(2)[2]穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路会产生感应电流:把小线圈插入大线圈中,闭合与断开开关瞬间;闭合开关后把小线圈插入大线圈过程;闭合开关后移动滑动变阻器滑片过程等都会产生感应电流故答案为(1)电路图如图所示;(2)闭合与断开开关瞬间12、①.30.50mm②.2.25V③.0.42A【解析】[1].游标卡尺主尺上读的毫米数为30mm,游标尺上第10条刻度线与主尺某刻度线对齐,由于游标卡尺是20分度的,

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