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2027届福建省福州市福州师范大学附属中学物理高二第一学期期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、空间中存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面的磁场(图中未画出),一带电小球在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b,不计空气阻力,则下列说法不正确的是A.小球带正电B.磁场方向垂直纸面向外C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能增加D.运动过程突然将磁场反向,小球仍能做匀速圆周运动2、如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线.当导线中通以由外向内的电流时磁铁仍然保持静止,则()A.磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力增大B.磁铁受到向右的摩擦力,对桌面的压力减小C.磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力减小D.磁铁不受摩擦力,对桌面的压力不变3、如右图所示的可变电容器,旋转动片使之与定片逐渐重合.则电容器的电容将A.逐渐增大 B.逐渐减小C.保持不变 D.先增大后减小4、下面有关物理学史的叙述正确的是()A.库仑首先提出了电场的概念,并引用电场线形象地表示电场的强弱和方向B.法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系C.法国物理学家库仑在前人工作的基础上通过实验确立了库仑定律D.楞次发现了电磁感应现象,并研究提出了判断感应电流方向的方向---楞次定律5、如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一带正电粒子以速度v0从A点沿直径AC方向射入磁场,从D点离开磁场,半径OD与OC成60°角,不计粒子重力,则带电粒子的比荷为()A.BC.D.6、如图所示电路中,电源电压U恒定,由于某元件出现故障,使灯L1变亮,灯L2不亮,其原因可能是()A.R1断路 B.R2断路C.R2短路 D.R1短路二、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,传送带的水平部分长为L,速率为v,在其左端无初速度释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左端运动到右端的时间可能是A. B.C. D.8、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知等势面b的电势为6V.一电子经过a时的动能为10eV,从a到d过程中克服电场力所做的功为6eV.不计重力,下列说法正确的是()A.该电子经过平面c时,其电势能为4eVB.该电子可能会到达平面fC.平面f上的电势为零D.该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍9、如图所示,电源的电动势E=12V,内阻r=2Ω,直流电动机额定功率为6W,额定电压为3V,内阻R0=0.5Ω,调节滑动变阻器R,使电动机刚好正常工作,则此时滑动变阻器通以电流部分的阻值R和电动机的输出功率P分别为()A.R=2.5ΩB.R=3.5ΩC.P=2WD.P=4W10、如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法中正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大三、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)某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻.他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱.该同学顺利完成了这个实验①实验过程包含以下步骤,其合理的顺序依次为____(填步骤的字母代号);A.合上开关S2B.分别将R1和R2的阻值调至最大C.记下R2的最终读数D.反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1,使G2的指针偏转到满刻度的一半,此时R2的最终读数为rE.合上开关S1F.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数为I1,记下此时G1的示数②仅从实验设计原理看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比___(填“偏大”、“偏小”或“相等”);③若要将G2量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出须在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=____12.(12分)在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:A.干电池1节B.滑动变阻器(0~20Ω)C.电压表(0~3V,内阻约为20kΩ)D.电流表(0~0.6A,内阻RA=0.2Ω)E.电流表(0~3A,内阻约为0.01Ω)F.开关、导线若干(1)为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中电流表应选__.(填写器材前的序号)(2)某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U﹣I图象如图乙所示,由图象可得电池的电动势为__V,内电阻为__Ω.(保留到小数点后1位)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、B【解析】A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,受到重力、电场力和洛伦兹力,电场力与重力平衡,则知小球带正电,故A正确;B.电小球在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,故B错误;C.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,小球的电势能增大,故C正确;D.运动过程突然将磁场反向,重力与电场力仍平衡,洛伦兹力反向,带电小球仍做匀速圆周运动,故D正确。故选B。2、C【解析】先判断电流所在位置的磁场方向,然后根据左手定则判断安培力方向;再根据牛顿第三定律得到磁体受力方向,最后对磁体受力分析,根据平衡条件判断.【详解】条形磁铁外部磁场又N指向S,根据左手定则知,直导线所受的安培力的方向斜向左下方,根据牛顿第三定律知,条形磁铁所受力的方向斜向右上方,可知条形磁铁有向右的运动趋势,所受的摩擦力方向向左,磁铁对桌面的压力减小;故C正确,A、B、D错误.故选C.【点睛】本题关键先对电流分析,得到其受力方向,再结合牛顿第三定律和平衡条件分析磁体的受力情况.3、A【解析】旋转动片使之与定片逐渐重合时,相当于增加了电容器的正对面积,则由电容器的决定式C=可知,电容将逐渐增大,故BCD错误,A正确.故选A【点睛】本题考查平行板电容器决定式的应用,要注意明确平行板电容器是通过改变旋转动片来改变正对面积,从而起到改变电容的作用4、C【解析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献【详解】法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场,故A错误;奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象与磁现象之间的联系,故B错误;库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律,确立了库仑定律,故C正确;法拉第发现了电磁感应现象,楞次研究提出了判断感应电流方向的方向--楞次定律,故D错误.所以C正确,ABD错误【点睛】题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆5、C【解析】设粒子做匀速圆周运动的半径为r,如图所示,,所以r=R;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿运动定律得:,解得,故选C.【点睛】带电粒子在匀强磁场中匀速圆周运动问题,关键是画出粒子圆周的轨迹,找圆心和半径,往往用数学知识求半径6、D【解析】A.若R1断路,则总电阻变大,总电流变小,L1变暗,不符合题意,故A错误;B.若R2断路,电路不通,则灯L1和灯L2都不亮,不符合题意,故B错误;C.若R2短路,总电阻变小,总电流变大,灯L1变亮,L2是发光的,不符合题意,故C错误;D.若R1短路,总电阻变小,总电流变大,灯L1变亮,L2被短路不亮,符合题意,故D正确二、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、ACD【解析】A.木块在传送带上先做匀加速直线运动,速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动。匀加速直线运动的加速度a=μg,匀加速运动的时间,匀加速直线运动的位移,匀速运动的时间,则木块从左端运动到右端的时间,故A正确;BD.木块在传送带上可能一直做匀加速直线运动,到达右端的速度恰好为v,根据平均速度推论知,,则运动的时间,故B错误,D正确;C、木块在传送带上可能一直做匀加速直线运动,根据得,,故C正确。故选:ACD。8、BCD【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解【详解】虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为6V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面f上的电势为零,故C正确;c等势面的电势为4V,则该电子经过平面c时,其电势能为-4eV,选项A错误;由上分析可知,电子在a等势面的电势能为-8eV,动能为10eV,则总能量为2eV,则若电子能到达f平面,则动能应为2eV,选项B正确;在平面b上电势为6V,则电子的电势能为-6eV,则动能为8eV,在平面d上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,则动能为4eV;即该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍,故D正确;故选BCD【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键9、AD【解析】AB.根据可知电动机中的电流为:,滑动变阻器两端的电压为:,故滑动变阻器连入电路的电阻为:,A正确B错误;CD.电动机的输出功率为:,C错误D正确。故选AD。10、AD【解析】A.滑片向下滑动,回路电阻减小,电流增大,螺线管产生磁场变强,根据右手定则判断穿过a线圈的磁感应强度竖直向下,所以感应电流产生磁场竖直向上,根据右手定则判断,线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流,A正确B.因为螺线管产生磁场变强,线圈a面积不变,,线圈a的磁通量变大,B错误C.根据楞次定律,“增缩减扩”原理可以判断,线圈有收缩的趋势,C错误D.根据楞次定律,“来拒去留”原理可判断,a线圈磁通量增大,所以线圈a有远离b的趋势,对桌面压力变大,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.BEFADC②.相等③.【解析】闭合开关前将R1和R2阻值调至最大,以免烧坏电流表,本实验用半偏法测电流表的量程和内阻,实验时通过反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1保持不变,使G2和R2的电流相等,等G2满刻度的一半,G2和R2并联,则G2和R2电阻相等.由并联电路关系可得分流电阻RS=12、①.D②.1.5③.0.8【解析】(1)[1].由于本实验中通过电源的电流不能太大,由图可知,最大电流不超过0.6A;所以电流表应选D;(2)[2][3].将RA等效于电源的内阻,根据U

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