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文档简介
2027届山东省冠县武训高级中学物理高二第一学期期末达标测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,一小鸟沿着较粗的均匀树枝从右向左缓慢爬行,小鸟从A运动到B的过程中()A.树枝对小鸟的弹力先减小后增大B.树枝对小鸟的摩擦力先增大后减小C.树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大D.树枝对小鸟的合力先减小后增大2、将闭合通电导线圆环平行于纸面缓慢地竖直向下放入水平方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,则在通电圆环从刚进入到完全进入磁场的过程中,所受的安培力的大小A.逐渐增大B.逐渐变小C.先增大后减小D.先减小后增大3、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是()A.圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势B.圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势C.圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势D.圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势4、如图所示,质量、电量分别为m1、m2、q1、q2的两球,用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α、β,则下面可能正确的是()A.若m1=m2,q1<q2,则α<βB.若m1=m2,q1<q2,则α>βC.若m1>m2,q1=q2,则α>βD.若m1>m2,q1<q2,则α<β5、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,一个带电小球从a点进入场区并刚好能沿ab直线斜向上做匀速运动,下面说法正确的是()A.小球一定带正电B.a点的电势高于b点的电势C.运动过程中小球电势能增加D.运动过程中小球机械能增加6、用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中a、b两点电势差是()A.Uab=0.1V B.Uab=-0.1VC.Uab=0.2V D.Uab=-0.2V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、等量异种点电荷电场中,是两点电荷连线的中垂线,一带电粒子仅在电场力作用下从a处沿虚线轨迹运动到b,则()A.a处的电势小于b处的电势B.粒子在a处的电势能大于在b处的电势能C.粒子在b处的加速度大小大于在a处的加速度大小D.粒子在a处的速率小于在b处的速率8、在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是()A.灯L1变亮,电压表的示数增大B.灯L2变暗,电流表的示数增大C.电容器C所带电荷量增加D.电容器C所带电荷量减小9、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向下移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是()A.灯泡变亮 B.灯泡变暗C.带电量Q减小 D.带电量Q增大10、我们通常用阴极射线管来研究磁场对运动电荷的作用,图为阴极射线管的示意图,两个电极的连线沿x轴方向.玻璃管内部已抽成真空,当两个电极连接到高压电源两端时,阴极会发射电子,电子在电场的加速作用下,由阴极沿x轴方向飞向阳极,电子束掠射到荧光板上,显示出电子束的径迹.要使电子束的径迹向z轴正方向偏转,下列措施中可采用的是A.加磁场,磁场方向沿x轴正方向B.加磁场,磁场方向沿y轴负方向C.加电场,电场方向沿z轴正方向D加电场,电场方向沿z轴负方向三、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)(1)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”)(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数)(4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”)12.(12分)用多用电表测量一个阻值约为200Ω的电阻,测量步骤如下:(1)将选择开关旋转到“Ω”挡()位置.(填“×1”、“×10"、“×100”或“×1k”)(2)将红,白表笔分别插入“+”,“—”插孔,并将两表笔短接,进行()使电表指针对准右侧“0”刻线(3)将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,若电表读数如图所示,该电阻的阻值为()Ω(4)测量完毕,将选择开关旋转到“OFF”位置四、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、C【解析】对小鸟受力分析如图所示:小鸟所受的弹力N=mgcosθ,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则弹力先增大后减小,故A错误;小鸟所受的摩擦力f=mgsinθ,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则摩擦力先减小后增大,故C正确,B错误;树枝对小鸟的作用力与小鸟的重力等值反向,所以树枝对小鸟的合力大小不变,故D错误.所以C正确,ABD错误2、C【解析】通电圆环受到的安培力大小,其中I、B分别为所通电流大小、磁感应强度大小,L指有效长度,它等于圆环所截边界线的长度.由于L先增大后减小,故安培力先增大后减小,C正确;ABD错误;故选C3、B【解析】因为金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错【点睛】当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.4、D【解析】对球1分析,球1受重力m1g、水平方向的库仑力F、绳子的拉力T,由平衡条件知:同理AB.若m1=m2,则,故α=β,A、B错误;CD.若m1>m2,则,故α<β,故C错误,D正确故选D。【点睛】库仑定律、共点力的平衡条件及运用5、D【解析】对带电粒子进行受力分析,受到竖直向下的重力,水平向左的电场力和垂直于虚线向右上的洛伦兹力,由于带电粒子做直线运动,可判断粒子合外力为零,再根据各力的做功情况,即可解题【详解】根据做直线运动的条件可知受到竖直向下的重力,水平向左的电场力和垂直于虚线向右上的洛伦兹力,如图所示:由于带电粒子做直线运动,可判断粒子合外力为零,所以小球一定带负电,且做匀速直线运动,故A错误;沿场强方向电势逐渐降低,所以b点的电势高于a点的电势,故B错误;由于电场力向左,对小球做正功,电势能减小,故C错误;由能量守恒可知,电势能减小,机械能一定增加,故D正确.所以D正确,ABC错误【点睛】带电粒子在重力场、电场、磁场的复合场中,只要是做直线运动,一定是匀速直线运动(v与B不平行).若速度是变的,洛伦兹力会变,合力就是变的,合力与速度不在一条直线上,带电体就会做曲线运动6、B【解析】由于磁场是均匀增强的,而原磁场的方向垂直纸面向里,所以由楞次定律可知,线圈中产生的磁场方向是垂直纸面向上的,再由右手定则可知,线圈中的电流方向沿逆时针方向,故电流由b向右再回到a点,可见,ab间的电势差是负值,所以AC错误;线圈产生的电动势E=10T/s×(0.2m)2/2=0.2V,又因为ab两点正好在线圈的中点上,所分的线圈的两侧电阻相等,故Uab=-E/2=-0.2V/2=﹣0.1V,选项B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、BD【解析】A.从正电荷到负电荷是一条电场线,沿着电场线方向,电势逐渐降低,中垂线是一条等势线,则a处的电势大于b处的电势,故A错误;B.根据运动轨迹可知,轨迹往右偏,则受到的电场力大致向右,则电场力做正功,电势能要减小,则粒子在a处的电势能大于在b处的电势能,故B正确;C.观察图中可以发现,a处电场强度大于b处电场强度,则a处受到的电场力更大,再由牛顿第二定律知,所以粒子在a处的加速度大小大于在b处的加速度大小,故C错误;D.电场力做正功,则动能增加,可知粒子在b处的速率大于在a处的速率,故D正确。故选:BD8、BD【解析】AB.将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮;R与灯L2并联电路的电压U并=U-U1,U减小,U1增大,则U并减小,灯L2变暗。流过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大,故A错误,B正确;CD.R与灯L2并联电路的电压减小,电容器板间电压减小,则其带电量减小。故C错误,D正确。故选BD。9、BC【解析】AB.当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,灯A的电压减小,则灯A变暗。故A错误,B正确。CD.电容器板间电压等于变阻器两端的电压。由上得知,路端电压减小,则通过A灯的电流减小,而干路电流增大,则通过R1的电流增大,R1的电压也增大,则变阻器两端的电压减小,电容器所带电量Q减小。故C正确,D错误。故选BC。10、BD【解析】负电荷在电场中的受力应该和电场方向相反,而在磁场中的受力要根据左手定则来判断,由于向上偏转则受力向上可判断出磁场的方向【详解】电子带负电,要是负电荷向上偏转,根据左手定则可知应该加沿y轴负方向的加磁场,若加电场,根据负电荷受力和场强方向相反可知应该加沿电场方向沿z轴负方向的电场,故BD对;AC错;故选BD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).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均给分)④.0.70(0.67—0.72均给分)⑤.(4).偶然误差【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图;(2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小于真实值;而电压值的示数是准确的,故U-I图象将向下移动,故电源的电动势将小于真实值;(3)根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电源的电动势,故E=1.45V;图象的斜率表示内阻,故(4)这种用图象法处理数据是为了减少偶然误差【点睛】本题考查了实验电路选择、实验误差分析、实验数据处理,知道实验原理、实验注意事项、分析清楚图象即可正确解题12、①.×10②.欧姆调零③.190【解析】(1)待测电阻的阻值为200Ω,则应将选择开关旋转到“Ω”挡的“×10”位置(2)将红,白表笔分别插入“+”,“—”插孔,并将两
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