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文档简介
2027届四川省任隆中学高二上物理期末综合测试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列各图中,线圈中能产生感应电流的是()A. B.C. D.2、如图所示,竖直长导线通以恒定电流I,一闭合线圈MNPQ与导线在同一平面内,当线圈从图示位置向右逐渐远离导线时,穿过线圈的磁通量将()A.变小 B.变大C.不变 D.先变大,后变小3、将质量为m的小球用绝缘细线相连,竖直悬挂于O点,其中小球带正电、电荷量为q,现加一电场强度方向平行竖直平面的匀强电场(没画出),使小球处于平衡状态,且绷紧的绝缘细线与竖直方向的夹角为θ=30°,如图所示,则所加匀强电场的电场强度大小可能为( )A. B.C. D.4、如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为,乙的圆心为,在两环圆心的连线上有、、三点,其中,此时点的磁感应强度大小为,点的磁感应强度大小为.当把环形电流乙撤去后,点的磁感应强度大小为()A. B.C. D.5、设每个通电的圆环在圆心处产生的磁场的磁感应强度都为B0.如图,两个相互绝缘的都通有电流的圆环相互垂直放置,则这两个圆环中心处的磁场磁感应强度为()A.B0方向斜向右上方 B.B0方向斜向后上方C.B0方向斜向左上方 D.2B0方向斜向后下方6、如图所示,一个带电微粒从两竖直的带等量异种电荷的平行板上方h处自由落下,两板间还存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,带电小球通过正交的电、磁场时,其运动情况是()A.可能做匀速直线运动B.可能做匀加速直线运动C.可能做曲线运动D.一定做曲线运动二、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,在边长为L的正三角形区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场B和平行于MN的匀强电场E,一带电粒子(不计重力)刚好以初速度v0从三角形的顶点O沿角平分线OP做匀速直线运动。若只撤去磁场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,此粒子刚好从N点射出。下列说法中正确的是()A.粒子带负电B.磁感应强度的大小与电场强度的大小之比为=v0C.若只撤去电场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,粒子将在磁场中做半径为L的匀速圆周运动,且刚好从M点射出D.粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间8、如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的关系如图乙所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用。则()A.电子将沿Ox方向运动B.沿Ox方向电场强度一直增大C.电子运动的加速度先减小后增大D.电子的电势能将一直减小9、如图所示,电源E的内阻不计,其中A为理想电流表,V1、V2为理想电压表,R1、R2、R3为定值电阻.开始时S是断开的,当闭合开关S时,各电表的示数变化情况正确的是()A.电压表V1的示数变小B.电压表V2的示数变小C.电流表A示数变小D.电流表A的示数变大10、一根长为0.2m、电流为2A的通电导线,放在B=0.5T的匀强磁场中,受到磁场力的大小可能是A.0.1N B.0.2NC.0.3N D.0.4N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)物理课外活动小组在用单摆测重力加速度的实验中,测出了不同摆长L所对应的周期T,在进行实验数据处理时:①甲同学以摆长L为横坐标、周期T的平方为纵坐标作出了T2—L图线.若他由图象测得的图线斜率为K,则测得的重力加速度g=_____________.若甲同学测摆长时,忘记测摆球的半径,则他用图线法求得的重力加速度___________________(选填“偏大”、“偏小”、“准确”)②乙同学根据公式得,并计算重力加速度,若他测得摆长时,把摆线长当作摆长(忘记加上小球半径),则他测得的重力加速度值__________(选填“偏大”、“偏小”、“准确”)12.(12分)某同学采用如图所示的电路测定电源电动势和内电阻.已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为2Ω;电压表(0~3V,3kΩ)、电流表(0~0.6A,1.0Ω)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只(1)实验中滑动变阻器应选用____(填“R1”或“R2”).在方框中画出实验电路图____(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可较准确地求出该电源电动势E=______V;内阻,r=___Ω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)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L15.(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、C【解析】AB.产生感应电流的条件有两个,一是闭合回路,二是穿过闭合回路的磁通量发生变化,AB选项中闭合线框中的磁通量未改变,所以不会产生感应电流,故AB错误;C.闭合线框中磁通量发生改变,可以产生感应电流,故C正确;D.线框不闭合,不可以产生感应电流,故D错误。故选C。2、A【解析】在通电直导线形成的磁场中,离导线越远,磁场越弱,故导线圈右移时,磁通量变小,故选项A正确3、C【解析】对小球受力分析,受到绳子的拉力,竖直向下的重力,以及电场力作用,如图所示当电场力方向和绳子拉力垂直时,电场力最小,即此时电场强度最小,此时有解得所以故选C。4、A【解析】甲乙两环在点产生的磁感应强度大小相等,方向相同,则两环在点分别产生的场强大小为,两环在点产生的场强大小为,甲环在点产生的场强大小为,两环在点产生的场强方向相同,则乙环在点产生的场强大小为,由于乙环在点产生的场强与甲环在点产生的场强大小相等,则当把环形电流乙撤去后,点的磁感应强度大小为,故A正确;BCD错误;故选A。5、B【解析】该题是关于磁场的叠加问题.首先用安培定则每个圆环在圆心O处产生的磁感应强度B0的方向,利用平行四边形定则进行矢量叠加,求出O处的磁感应强度大小【详解】根据安培定则可知,竖直放置的通电圆环在圆心O处产生的磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为B0,水平放置的通电圆环在圆心O处产生的磁感应强度方向竖直向上,大小为B0,两者相互垂直,根据平行四边形定则进行合成得知,O处的磁感应强度大小为B=B0,方向斜向后上方;故选B6、D【解析】粒子进入两个极板之间时,受到向下的重力,水平方向相反的电场力和洛伦兹力,若电场力与洛伦兹力受力平衡,由于重力的作用,粒子向下加速,速度变大,洛伦兹力变大,洛伦兹力不会一直与电场力平衡,故合力一定会与速度不共线,故粒子一定做曲线运动故选D。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.只撤去磁场,即只有电场时,粒子从N点射出,说明粒子受到的电场力方向水平向右。同时存在电场与磁场时粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力合力为零,所以洛伦兹力方向水平向左,根据左手定则判断可知粒子带负电,故A正确。B.粒子做匀速直线运动时,有qE=qv0B得=v0故B错误。C.若只撤去电场,只存在磁场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qv0B=m只存在电场时,粒子从O点沿角分线OP射入,此粒子刚好从N点射出,粒子在电场中做类平抛运动,则有结合=v0,解得r=L设轨迹圆心为O′,则O′M==L>r所以粒子从OM之间的某位置射出,故C错误。D.粒子在电场中做类平抛运动,运动时间为t1==只有磁场时,因射入磁场时与OM的夹角为30°,在OM之间射出磁场时,速度方向与OM的夹角仍为30°,粒子的偏转角为60°,则粒子在磁场中运动的时间为粒子在电场与磁场中的运动时间之比>1故粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间,故D正确。故选AD。8、ACD【解析】详解】AD.顺着电场方向,电势逐渐降低,可知电场方向沿x轴负方向,因电子只受电场力,故电子沿x轴正方向运动,因电场力做正功,故电子电势能减小,故AD正确;BC.图象切线斜率表示电场强度,可知,电场强度先减小后增大,故电子受到的电场力先减小后增大,加速度先减小后增大,故B错误,C正确。故选ACD。9、ABD【解析】当闭合开关S时,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化、路端电压的变化和电阻R1电压的变化.根据电阻R2的电压与路端电压、R1电压的关系,分析R2的电压变化【详解】A、当闭合开关S时,引起外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,电压表V1的示数U=E-Ir,U变小;故A正确.B、电压表V2的示数U2=E-I(R1+r),I增大,U2变小;故B正确.C、D、干路电流I增大,电流表A的示数变大;故C错误,D正确.故选ABD.【点睛】本题是电路中动态变化分析问题,关键要处理好局部与整体的关系.对于路端电压也可直接根据路端电压随外电阻增大而增大判断.10、AB【解析】当通电导线与磁场垂直时,导线所受的磁场力最大,为当导线与磁场平行时,导线所受磁场力最小为零。则导线所受磁场力范围为故选AB。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.准确③.偏小【解析】①[1][2]如果甲同学以摆长(l)为横坐标、周期(T)的平方为纵坐标作出了T2-l图象,若他测得的图象的斜率为k,则,由公式,可知测得的重力加速度;若甲同学测摆长时,忘记测摆球的半径,将摆线的长误为摆长,由公式可知,与摆长无关,所以测量值准确②[3]乙同学根据公式:得,并计算重力加速度,若乙同学测摆长时,也忘记了测摆球的半径,将摆线的长误为摆长,即摆长L的测量值偏小,所以重力加速度的测量值就偏小12、①.R1②.③.1.47(1.46-1.48)④.1.81(1.78-1.83)【解析】(1)[1].电路中最大电流不超过0.5A,而R2的额定电流为0.1A,同时R2阻值远大于电源内阻r,不便于调节,所以变阻器选用R1;[2].电路如图所示(2)[3][4].由闭合电路欧姆定律U=E-Ir得知,当I=0时,U=E,U-I图象斜率的绝对值等于电源的内阻,图线于纵轴截距即为电动势E=1.47V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、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BIL
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