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文档简介
果洛市重点中学2027年高二物理第一学期期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、两根足够长的固定的光滑平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L.导轨上横放着两根导体棒ab和cd构成矩形回路,如图所示两根导体棒的质量皆为m,ab棒的电阻为R,cd棒的电阻为2R,回路中其余部分的电阻可不计,在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场磁感应强度为B,开始时,cd棒静止,ab棒有指向棒cd的初速度v,若两导体棒在运动中始终不接触,cd榉达到的最大速度为,则在两根棒到达共同速度的过程中,下列说法中错误的是()A.ab棒的最小速度为B.ab棒和cd棒的加速度大小始终相同,方向始终相反C.安培力对cd棒做的功为,cd棒产生热量为D.ab棒克服安培力做功为,两根导体棒生热为2、如图所示的皮带传动装置中,右边两轮粘在一起且同轴,A、B、C三点均是各轮边缘上的一点,半径,皮带不打滑,则:A、B、C三点线速度、向心加速度的比值分别是A.:::1:2:::1:4B.:::2:2:::2:4C.:::1:2:::2:4D.:::2:2:::2:23、下列情境中,纸箱、花盒、花盆、铁球和拖把受到的重力一定做功的是()A. B.C. D.4、下面关于质点的说法中,正确的是()A.计算火车通过站台时间可把火车看成质点B.研究沿地面翻滚前进的体操运动员的动作时,可把运动员看成质点C.蚂蚁很小,可把蚂蚁看成质点D.研究地球的公转时可把地球看成质点5、图甲为“中星9A”在定位过程中所进行的10次调整轨道的示意图,其中的三条轨道如图乙所示,曲线Ⅰ是最初发射的椭圆轨道,曲线Ⅱ是第5次调整后的椭圆轨道,曲线Ⅲ是第10次调整后的最终预定圆轨道;轨道Ⅰ与Ⅱ在近地点A相切,轨道Ⅱ与Ⅲ在远地点B相切。卫星在变轨的过程中质量变化忽略不计,下列说法正确的是()A.卫星在轨道Ⅲ上运行的速度大于第一宇宙速度B.卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的速度等于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的速度C.卫星在轨道Ⅰ上经过A点时的机械能小于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的机械能D.卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的加速度小于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的加速度6、根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是:()A.阻碍引起感应电流的磁通量B.与引起感应电流的磁场反向C.阻碍引起感应电流的磁通量的变化D.与引起感应电流的磁场方向相同二、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,两平行金属板A、B水平放置,板间存在垂直纸面向里的匀强磁场,闭合开关使电容器充电,一个不计重力的带电粒子恰能水平向右匀速通过,则A.仅将极板A上移一小段距离,带电粒子将向下偏B.仅将极板A上移一小段距离,带电粒子仍能沿直线运动C.仅将极板A、B错开一段距离,带电粒子一定向上偏D.仅将极板A下移,此过程中将出现a到b的电流8、足够长的光滑绝缘槽与水平方向的夹角分别为α和β(α<β),如图所示,加垂直于纸面向里的磁场,分别将质量相等,带等量正、负电荷的小球a和b,依次从两斜面的顶端由静止释放,关于两球在槽上的运动,下列说法正确的是()A.在槽上a、b两球都做变加速直线运动,但总有aa>abB.在槽上a、b两球都做匀加速直线运动,aa>abC.a、b两球沿直线运动的最大位移分别为xa、xb,则xa>xbD.a、b两球沿槽运动的时间分别为ta、tb,则ta<tb9、如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S,下列说法正确的有A.路端电压为10VB.电源的总功率为10WC.a、b间电压的大小为5VD.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A10、科学家研究发现:因太阳风的带电粒子吸附作用,土星环正在消失.这是因为土星环中的带电的冰质颗粒,在土星引力和磁场的作用下坠入土星.假设土星的自转方向以及周围的磁场分布与地球相似,土星环中的所有冰质颗粒在土星赤道上空自西向东公转,除带电冰质颗粒外,剩余土星环中的颗粒轨道半径不变,则可以推断()A.若土星磁场是因土星带电而形成,则土星带负电B.土星环中带电冰质颗粒受到的洛伦兹力沿轨道半径远离土星球心C.太阳风中的带正电粒子是冰质颗粒主要吸附的粒子D.因土星吸附了带电冰质颗粒,质量变大,在轨运行的土星环的运动周期将变小三、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)某同学对实验室一个多用电表中的电池进行更换时,发现里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的层叠电池。为了测定层叠电池的电动势和内阻,实验室中提供了如下器材:A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻10Ω)B.电流表A2(0~0.6A~3A,内阻未知)C.滑动变阻器R(0~100Ω,1.0A)D定值电阻R0(阻值990Ω)E.开关S与导线若干(1)该同学根据现有的实验器材,设计了合理的电路。请你在如图所示的方框内画出相应的电路图______。(2)该同学根据上述设计的实验电路测出多组数据,绘出如下图所示的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。(保留两位有效数字)12.(12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_____V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)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
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】A.cd榉达到的最大速度为,两棒的总动量守恒,此时ab棒的速度最小,根据动量守恒定律可得mv=mvA+m⋅解得:vA=故A项与题意不相符;B.根据右手定则可知感应电流方向为cdba,根据左手定则可知ab受到的安培力方向向右、cd受到的安培力方向向左,安培力大小相等,根据牛顿第二定律可得a=所以ab棒和cd棒的加速度大小始终相同,方向始终相反,故B项与题意不相符;C.安培力对cd棒做的功为W=整个过程中动能损失为cd棒产生热量为故C项与题意相符;D.ab棒克服安培力做功为整个过程中动能损失为则两根导体棒生热为,故D项与题意不相符2、C【解析】根据“皮带传动”可知,本题考查匀速圆周运动的物理量的关系,根据和,结合传动过程线速度相等、转动问题角速度相等列式分析.【详解】因为A、B两轮由不打滑的皮带相连,所以相等时间内A、B两点转过的弧长相等,即:.由知;::1又B、C是同轴转动,相等时间转过的角度相等,即:,由知,::2所以::::1:2,再根据得::::2:4【点睛】由知线速度相同时,角速度与半径成反比;角速度相同时,线速度与半径成正比;由结合角速度和线速度的比例关系,可以知道加速度的比例关系.3、A【解析】根据“下列情境中,纸箱、花盒、花盆、铁球和拖把受到的重力一定做功的是”可知,本题考查了功的定义,做功的影响因素有两个:一是有力;二是力的方向上有位移,根据这两个因素判断即可【详解】A、往高处堆放纸箱时,人对纸箱的力向上,物体有向上的位移;故重力做功;故A正确;B、水平移动花盆时,花盆没有竖直方向上的位移;故重力不做功;故B错误;C、没有提起铁球时,铁球没有位移;故重力不做功;故C错误;D、水平移动拖把,由于没有竖直方向上位移;故重力不做功;故D错误;【点睛】本题考查功的计算,要注意明确公式中的位移应为沿力方向上的位移4、D【解析】A.火车长度大于站台的长度,故计算火车通过站台的时间时不能看作质点,故A错误;B.研究沿地面翻滚前进的体操运动员的动作时不能把运动员看成质点,点没有动作,故B错误;C.蚂蚁虽小,但研究蚂蚁的爬动姿态时,不能把蚂蚁看成质点,故C错误;D.研究地球绕太阳公转时,地球大小相对于地球和太阳之间距离来说太小了,完全可以忽略,此时可以看成质点,故选项D正确5、C【解析】A.第一宇宙速度是最大环绕速度,故卫星在轨道Ⅲ上运行的速度小于第一宇宙速度,A错误;B.卫星从轨道Ⅱ到轨道Ⅲ上需要在B点加速,所以卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的速度小于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的速度,故B错误;C.卫星从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ上需要在A点加速,机械能增加。在椭圆轨道上机械能不变,卫星从轨道Ⅱ到轨道Ⅲ上需要在B点加速,机械能增加。故卫星在轨道Ⅰ上经过A点时的机械能小于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的机械能,选项C正确;D.根据得到可知卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的加速度等于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的加速度,故D错误。故选C。6、C【解析】当磁通量增大时,感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向相同;即感应电流的磁场一定是阻碍引起感应电流的磁通量的变化A.阻碍引起感应电流的磁通量,与分析不相符,故A项错误;B.与引起感应电流的磁场反向,与分析不相符,故B项错误;C.阻碍引起感应电流的磁通量的变化,与分析相符,故C项正确;D.与引起感应电流的磁场方向相同,与分析不相符,故D项错误二、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】带电粒子恰能水平向右匀速通过,库仑力等于洛伦磁力,仅将极板A上移一小段距离,电容减小,如果两板间的电压不变,Q=CU,电量减小,但由于二极管的单向导电性,电容无法放电,电量保持不变,根据,,得:,所以电场强度不变,带电粒子仍能沿直线运动,A错误、B正确;仅将极板A、B错开一段距离,电容减小,电容无法放电,电量保持不变,电场强度增大,但无法判断电场力的方向,带电粒子不一定向上偏,C错误;仅将极板A下移,电容增大,电压不变,电量增加,此过程中将出现a到b的电流给电容充电,D正确考点:带电粒子在复合场中的运动、二极管8、BD【解析】两小球受到的洛伦兹力都与斜面垂直向上,沿斜面方向的合力为重力的分力,则其加速度为ab=gsinα
aa=gsinβ,可见在槽上a、b两球都做匀加速直线运动,aa>ab,
故B正确,A错误;当加速到洛伦兹力与重力沿垂直斜面向下分力相等时,小球脱离斜面,则mgcosβ=Bqv又v2=2gsinαxa求得;同理得:;因α<β,则
xa<xb
故C错误,又由v=gsinβta
得,同理得,则ta<tb,故D正确;故选BD9、AC【解析】外阻为R:,则,则外压U=IR=10V,功率P=EI=12W,则A正确,B错误;根据并联电路的特点可求流过a、b电流均为0.5A,所以Uba=0.5×(15-5)=5V,故C正确;a、b间用导线连接后,根据电路的连接可求外电路电阻为,电流,故D错【点睛】考查串并联电路电阻的求解及全电路欧姆定律,计算前要明确电路结构是求解问题的关键;10、AD【解析】A项:由土星磁场与地磁场相似,土星磁场的北极为地理南极,土星磁场的南极为地理北极,由土星转动形成环形电流,根据右手螺旋定则可知,土星带负电,故A正确;B项:由于电冰质颗粒坠入土星,洛伦兹力方向与速度方向垂直,所以土星环中带电冰质颗粒受到的洛伦兹力不会沿轨道半径远离土星球心,故B错误;C项:由于冰质颗粒在土星赤道上空自西向东公转,且土星带负电,所以冰质颗粒应带正电,所以太阳风中带负电粒子是冰质颗粒主要吸附的粒子,故C错误;D项:由公式,由于半径不变,质量变大,所以周期变小,故D错误故应选:AD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、①.②.9.0③.10【解析】(1)[1]没有电压表,用电流表A1与定值电阻R0串联成电压表,原理图如图所示;(2)[2]则由闭合电路欧姆定律可知(由于I1读数远小于I2,所以I2-I1≈I2)I1(R0+RA1)=E-I2r即由图可知,图像与纵坐标的交点为9.0mA,则有
0mA=解得E=9.0V[3]由图像可知,图像的斜率为10×10-3,由公式得图像的斜率等于,故=10×10-3解得r=10Ω12、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
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