江苏盐城市时杨中学2027届物理高二上期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

江苏盐城市时杨中学2027届物理高二上期末监测试题注意事项: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、如图所示,质量为m的带电小球用绝缘丝线悬挂于O点,并处在水平向左的匀强电场E中,小球静止时丝线与竖直方向夹角为,则电场强度大小为A. B.C. D.2、如图所示,一小钢球在光滑水平桌面上沿AB直线运动,C处有一小球门,BC垂直于AB.现用同一根细管分别沿甲、乙、丙三个方向对准B处吹气,可将钢球吹进球门的是()A.甲方向B.乙方向C.丙方向D.都有可能3、对于一个电容器,下列说法中正确的是()A.电容器所带的电量越多,电容越大B.电容器两极板间的电势差越大,电容越大C.电容器两极板间的电势差减小到原来的一半,它的电容也减小到原来的一半D.电容器所带的电量增加为原来的两倍,两极板间的电势差也增加为原来的两倍4、相互平行的光滑导轨上放置一导体棒,整个装置放在匀强磁场中,如图所示,当接通电源时导体棒受到向左的磁场力,则这个匀强磁场的方向可能是A.垂直于纸面向外B.平行于纸面向左C.垂直于纸面向里D.平行于纸面向右5、关于电功W和电热Q的说法正确的是()A.在任何电路中都有W=UIt、Q=I2Rt,且W=QB.在任何电路中都有W=UIt、Q=I2Rt,但W不一定等于QC.W=UIt、Q=I2Rt均只有在纯电阻电路中才成立D.W=UIt在任何电路中都成立,Q=I2Rt只在纯电阻电路中才成立6、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v-t图象,图中数据均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向B.MN和PQ之间的距离为v1(t2-t1)C.磁场的磁感应强度为D.金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t3-t1)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、在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的磁场与轨道所在平面垂直.如图所示.一个带正电荷的小球由静止开始从半圆形轨道的最高点A滑下,则()A.小球经过最低点C的速率比无磁场时大B.小球运动到最低点C所用的时间比无磁场时短C.小球经过最低点C的速度与无磁场时相等D.小球运动到最低点C所用的时间跟无磁场时相等8、如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是A.小球的初速度B.若小球沿杆向下的初速度,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止C.若小球沿杆向下的初速度,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止D.若小球沿杆向下初速度,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为9、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关k,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电流表、电压表V2示数变化量的绝对值分别为ΔI、ΔU2,下列说法正确的是A.I减小 B.U1、U2均减小C.变小,变大 D.10、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知()A.三个等势面中,c的电势最高B.带电质点在P点的电势能比在Q点的电势能小C.带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D.带电质点在P点的加速度比在Q的加速度大三、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)某同学要测定一个圆柱体的电阻率,进行了如下操作:(1)用准确到0.1mm的游标卡尺测量圆柱体的长度,用螺旋测微器测量其直径如下图所示.可知其长度为_____mm,其直径为_____mm;(2)用已调零且选择旋钮指向欧姆档“×1”位置的多用电表粗略测量该圆柱体的电阻,根据如图所示的表盘,可读出被测电阻阻值为_____Ω(3)为了精确的测量该圆柱体的电阻,实验室准备了如下实验器材,用伏安法进行测量:电压表V1(量程0~3V,内电阻约1kΩ);电压表V2(量程0~15V,内电阻约5kΩ);电流表A1(量程0~3A,内电阻约0.2Ω);电流表A2(量程0~600mA,内电阻为1Ω);滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为1A);电池组E(电动势为4V、内电阻约为0.1Ω);开关及导线若干为使实验能正常进行,减小测量误差,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流﹣电压关系图线,则①电压表应选用_____(填实验器材的代号)②电流表应选用_____(填实验器材的代号)③完成实验电路图(4)这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图所示.由图可知,电流表读数为_____A,电压表的读数为_____V12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是________________.(填写各器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表________(填“内”或“外”)接法(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=________A,U=________V.(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求下面的方框图中画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图,然后根据你设计的原理电路用笔画线代替导线将给定的器材连成实验电路.________________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、D【解析】小球受重力、电场力和拉力处于平衡,如图所示由平衡条件可得:解得:故选D2、C【解析】小球若进入球门,则吹气后小球的速度方向沿BC方向,画出小球的初速度、末速度的方向,由平行四边形定则画出小球速度变化的方向如图,则:由图可知钢球的速度变化的方向沿丙的方向,加速度方向沿丙的方向,所以沿丙的方向吹气,故C正确,ABD错误3、D【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关【详解】ABC、是比值定义式,C与U、Q无关,电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.故A、B、C均错误,D、由,得,则电量增加为原来的两倍,两极板间的电势差也增加为原来的两倍,故D正确故选D【点睛】电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定4、A【解析】A.由图可知导体中的电流向下,根据左手定则四指向下,大拇指向左指,则掌心朝里,可知磁场的方向垂直于纸面向外是可能的.故A正确;B.如磁场方向平行于纸面向左,磁场力垂直纸面向里.故B错误;C.如磁场方向垂直于纸面向里,则磁场力向右.故C错误;D.如磁场方向平行于纸面向右,磁场力垂直纸面向外,故D错误;故选A5、B【解析】纯电阻电路,电功可用公式计算,也可用公式计算,非纯电阻电路,电功用公式计算,电热用公式计算【详解】非纯电阻中,用来求电功,用来求电热,但W>Q;只有在纯电阻电路,根据能量守恒电功和电热电相等,电功可用公式计算,也可用公式计算,可用于任何电路求总电功,而可以适用任何电路求热功,故B正确,A、C、D错误;故选B。【点睛】关键是了解纯电阻电路、非纯电阻电路,对于电功、电热计算,注意灵活选取公式6、C【解析】(1)根据楞次定律判断感应电流的方向;(2)由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,根据时间和速度求解金属框的边长和MN和PQ之间的距离;(3)由图知,金属线框进入磁场做匀速直线运动,重力和安培力平衡,可求出B.(4)由能量守恒定律求出热量【详解】金属线框刚进入磁场时,根据楞次定律判断可知,感应电流方向沿abcda方向.故A错误.由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为v1,运动时间为t2-t1,所以金属框的边长:L=v1(t2-t1).MN和PQ之间的距离要大于金属框的边长,故B错误.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力:mg=BIL;;又L=v1(t2-t1)联立解得:.故C正确.金属框在进入磁场过程中金属框产生的热为Q1,重力对其做正功,安培力对其做负功,由能量守恒定律得:Q1=mgL=mgv1(t2-t1);金属框在磁场中的运动过程中金属框不产生感应电流,所以金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t2-t1).故D错误;故选C【点睛】本题电磁感应与力学知识简单的综合,培养识别、理解图象的能力和分析、解决综合题二、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】滑块下滑时受到重力、洛伦兹力、轨道的支持力,洛伦兹力与轨道支持力不做功,只有重力做功;由动能定理可以判断滑块到达最低点时的速度关系,由向心力公式可以判断加速度大小,对轨道压力大小,根据滑块的速度关系判断运动时间【详解】AC、滑块下滑时受到重力、洛伦兹力、轨道的支持力,洛伦兹力与轨道支持力不做功,只有重力做功,由动能定理可知,滑块到达最低点时的速度与磁场不存在时的速度相等,故A错误,C正确;BD、滑块在下滑过程中,在任何位置的速度与有没有磁场无关,因此滑块从M点到最低点所用时间与磁场不存在时相等,故B错误,D正确;故选CD8、BD【解析】A.对小球进行受力分析如图电场力的大小由于重力的方向竖直向下,电场力的方向水平向右,二者垂直,合力由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反。所以qv0B=2mg所以故A错误;B.若小球的初速度为,则洛伦兹力f=qv0B=mg<则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力f=μFN小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,故B正确;C.若小球的初速度为,则洛伦兹力f=qv0B=3mg>则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力f=μFN小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动,故C错误;D.若小球的初速度为,则洛伦兹力f=qv0B=4mg>则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力f=μFN小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动。小球克服摩擦力做功为故D正确;故选BD。9、AD【解析】AB.P下滑,R2增加则总电阻增加,则I变小,内电压变小,路端电压变大,则U3变大,根据欧姆定律可知,定值电阻R1两端的电压U1变小,滑动变阻器R2两端的电压U2变大,故A正确,B错误;C.根据闭合电路欧姆定律可知解得恒定不变,故C错误;D.根据伏安特性曲线可知恒定不变,根据闭合电路欧姆定律得则故D正确10、AD【解析】由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧,由于质点带负电,因此电场线方向与受力方向相反;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大。【详解】A.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于质点带负电带,因此电场线方向垂直对应等势面向上,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A正确;B.根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B错误;C.带电粒子在电场中只受电场力,从P到Q过程中电场力做功等于动能的变化,带电质点在电场中运动过程中动能与电势能之和不变,故C错误;D.等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确。故选AD。【点睛】解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。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、①.29.8②.2.130③.7.0④.①V1⑤.②A2;③⑥.0.46⑦.2.40【解析】(1)解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)欧姆表的读数是指针的读数乘以欧姆档的倍数;(3)根据电源的电动势和待测电阻的大约阻值,求出电流最大值的大约值,从而确定电流表的量程.根据待测电阻的大小确定电流表的内外接,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法(4)根据图示电表确定其分度值,读出其示数【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为:2.9cm=29mm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为8×0.1mm=0.8mm,所以最终读数为:29mm+0.8mm=29.8mm螺旋测微器的固定刻度为2.0mm,可动刻度为13.0×0.01mm=0.130mm,所以最终读数为2.0mm+0.130mm=2.130mm(2)欧姆表指针的读数为7.0,乘以欧姆档的倍数为“×l”,所以欧姆表的读数为7.0×l=7.0Ω(3)①电源电动势为4V,则电压表选择电压表V1,最大电流,则电流表应选用电流表A2,②实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法.待测电阻远小于电压表的内阻,与电流表内阻接近,属于小电阻,则电流表采用外接法(4)根据图3可知,由图示电流表可知,其分度值0.02A,示数为0.46A;由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.40V故答案为(1)29.8;2.130;(2)7.0;(3)①V1;②A2;③如图所示;(4)0.46;2.40【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,正确使用这些基本仪器进行有关测量,欧姆表的读数要乘以欧姆档的倍数,难度适中12、①.ACDFH②.外③.0.48④.2.20⑤.【解析】(1)[1]AH.必用且唯一,故AH正确;BC.估算回路中的电流电流表选择0.6A,故C正确,B错误;DE.因电源电压为3V,电压表选3V量程读数准确,

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