北京市延庆区2027届高二物理第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
北京市延庆区2027届高二物理第一学期期末复习检测试题含解析_第2页
北京市延庆区2027届高二物理第一学期期末复习检测试题含解析_第3页
北京市延庆区2027届高二物理第一学期期末复习检测试题含解析_第4页
北京市延庆区2027届高二物理第一学期期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

北京市延庆区2027届高二物理第一学期期末复习检测试题注意事项: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、如图所示,水平桌面上的固定圆形金属框通过导线与桌面上的平行金属导轨相连接,圆形金属框处在垂直桌面里、感应强度随时间如图乙所示变化的磁场中,平行金属导轨处于垂直桌面向里的匀强磁场中,导轨上固定一根导体棒,导体棒与导轨接触良好,设水平向右为安培力的正方向,则导体棒所受的安培力随时间变化的图象正确的是A. B.C. D.2、如图所示,在竖直平面xoy内,固定一半径为R的光滑绝缘的圆形轨道,圆心在O点,第四象限(含x、y轴)内有水平向右的匀强电场,一质量为m,带电荷量为+q的小球,从图中A点静止释放,沿圆弧内侧轨道运动,第一次恰能通过圆弧轨道的最高点,已知重力加速度为g,则匀强电场的电场强度大小为()A B.C. D.3、磁场中某区域磁感线如图所示,下列论述正确的是()A.a,b两处的磁感应强度大小Ba>BbB.同一电流元放在a处受力不一定比b处受力小C.两条磁感线的空隙处不存在磁场D.磁感线上某点的切线方向就是在该点放置的相对磁场静止的正点电荷所受力的方向4、如图所示,正方形线圈abcd的一半处于匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直.在线圈以ab为轴旋转90°的过程中,穿过线圈的磁通量大小()A.一直减小 B.先减小后不变C.先不变后减小 D.先增大后减小5、如图所示,电源电动势为E,内阻为r。电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是()A.在只逐渐增大光照强度的过程中,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动的过程中,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动的过程中,电压表示数变大,带电微粒向下运动D.若断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动6、如图所示是一个平行板电容器,其电容为C,带电荷量为Q,上极板带正电,两极板间距离为d.现将一个检验电荷+q由两极板间的A点移动到B点,A、B两点间的距离为s,连线AB与极板间的夹角为30°,则电场力对检验电荷+q所做的功等于()A. B.C. 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、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加8、A、B两个带电粒子同时从匀强磁场的直线边界上的M、N点分别以45°和30°(与边界的夹角)射入磁场,又同时分别从N、M点穿出,如图所示.设边界上方的磁场范围足够大,下列说法中正确的是()A.A粒子带正电,B粒子带负电B.A、B两粒子运动半径之比为1∶C.A、B两粒子速率之比为1∶D.A、B两粒子的比荷之比为3∶29、如图,北斗导航卫星先沿椭圆轨道I飞行,后在远地点P处由椭圆轨道变轨进入地球同步圆轨道II。下列说法正确的是()A.椭圆轨道I中卫星在P点的加速度是最小的B.卫星在椭圆轨道I上的P点处加速进入轨道IIC.卫星在轨道II运行时的速度大于7.9km/sD.椭圆轨道中卫星的机械能总是变化的10、如图,速度选择器中磁感应强度大小为B,电场强度大小为E,两者相互垂直,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过速度选择器后从狭缝P进入另一磁感应强度大小为B、的匀强磁场,最后打在平板S的D1、D2,不计粒子重力,则()A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里B.通过狭缝P的带电粒子速度为v=B/EC.打在D1、D2处的粒子在磁场B、中运动的时间不一定相同D.带电粒子打在平板S上的位置越靠近P,粒子的比荷越大三、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)在“研究电磁感应现象”的实验中,如图甲、乙、丙所示是实验中连接的三个回路.其中判别电流表指针的偏转方向与电流方向关系的回路是_______(填“甲”、“乙”或“丙”),显示是否产生了感应电流的回路是________(填“甲”、“乙”或“丙”)12.(12分)(1)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图所示的读数是_____cm。(2)某同学先用多用电表粗测其电阻,用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“_____”档位(选填“×100”或“×1”),然后进行_____,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示,则此段电阻丝的电阻为_____Ω(电阻丝电阻结果保留3位有效数字)。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】根据题图和“导体棒所受的安培力随时间变化的图象”可知,考查了电磁感应中的力学问题;根据楞次定律和法拉第电磁感应定律以及安培力的计算公式进行分析求解即可【详解】在0~1.0s内B1磁场方向垂直线框平面向下,且大小变大,则由楞次定律可得线圈感应电流的方向是逆时针,即导体棒的电流方向从b到a.再由左手定则可得安培力方向水平向左,由法拉第电磁感应定律可得线圈感应电流的大小是恒定的,即导体棒的电流大小是不变的.再由F=BIL可得安培力大小随着磁场变化而变化,由于导体棒所在的磁场B2是不变的,则安培力大小不变,此时只有C选项符合要求,故选C,同理可分析后阶段的安培力情况2、B【解析】小球恰好通过最高点,则有:,解得小球在最高点的速度为:,小球从A点到最高点的过程中,根据动能定理可得:,解得:,故B正确ACD错误。故选B。3、B【解析】磁感应的疏密表示磁场的强弱,某点的切线方向就是该点的磁场方向,磁感线是假想的,不实际存在;静止电荷在磁场中不受力的作用【详解】A.由磁感线的疏密可知Ba<Bb,故A错误;B.一定的通电导线在磁场中受到的安培力大小不仅与磁感应强度大小有关,还与磁场方向与导线之间的夹角有关,故B正确;C.磁感线是为了形象描述磁场假想的,并不实际存在,空隙处依然存在磁场,故C错误;D.某点的切线方向就是该点的磁场方向,静止电荷在磁场中不受力的作用,故D错误故选B.4、C【解析】根据磁通量的公式Φ=BScosθ分析磁通量的变化,注意有效面积的判断【详解】在线圈以ab为轴旋转90°的过程中,由于线圈在垂直于磁场平面上的投影面积不变,即有效面积不变,故开始时磁通量不变;而当cd过进入磁场后,有效面积减小;故磁通量减小;故只有C正确;故选C5、A【解析】A.在只逐渐增大光照强度的过程中,光敏电阻阻值减小,则通过电阻R0的电流增大;根据热功率公式P=I2R可知电阻R0消耗的电功率变大,电容器两端电压增大,电容器充电,电阻R3中有向上的电流,选项A正确;B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动的过程中,电路总电阻不变,则电源输出电流不变,电源消耗的功率不变,选项B错误;C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动的过程中,电容器两端电压增大,电容器充电,带电微粒所受电场力增大,微粒向上运动;电源路端电压减小,电压表示数变小,选项C错误;D.若断开开关S,电容器放电,电容器所带电荷量变少,电容器两端电压减小,带电微粒所受电场力减小,带电微粒向下运动,选项D错误;故选A。6、C【解析】根据:解得则电容器两板间的电场强度EA、B两点间的电势差UAB=Essin30°=则电场力对电荷做的功W=qUABC正确,ABD错误。故选C。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】由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带电量都增加,故D正确;故选BD8、ABD【解析】A.A向右偏转,磁场方向垂直纸面向外,根据左手定则知,A为正离子,B向左偏转,根据左手定则知,B为负离子,A正确;B.离子在磁场中做圆周运动,由几何关系可得(l为MN之间的距离)因为:,则A、B两离子的半径之比为,B正确;C.离子的速率(为轨迹所对圆心角),时间相同,半径之比为,圆心角之比为3:2,则速率之比为,C错误;D.根据知,因为速度大小之比为,半径之比为,则比荷之比为,D正确;故选ABD。9、AB【解析】A.卫星绕行,万有引力提供加速度处距离中心天体最远,加速度最小,A正确;B.根据卫星变轨原理可知,卫星在椭圆轨道I上的点做离心运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应该卫星应加速,增加所需向心力,进入轨道II,B正确;C.即第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度。而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,万有引力提供向心力解得根据的表达式可以发现同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,C错误;D.椭圆轨道上运行时,只有万有引力做功,机械能不变,D错误。故选AB。10、CD【解析】粒子经过速度选择器时所受的电场力和洛伦兹力平衡,根据带电粒子在磁场中的偏转方向判断电荷的电性.根据平衡求出粒子经过速度选择器的速度.通过带电粒子在磁场中的偏转,根据半径的大小判断粒子比荷的大小【详解】A.带电粒子在磁场中向下偏转,根据左手定则,知该粒子带正电,而速度选择器中正电荷受到电场力向上,因些磁场方向垂直纸面向外,故A错误:B.粒子经过速度选择器时所受的电场力和洛伦兹力平衡,有:qE=qvB.则v=E/B,故B错误;C.打在DlD2处的粒子,在磁场B'中做匀速圆周运动,运动的时间等于t=T/2,,则,与带电粒子的比荷有关,故C正确;D.经过速度选择器进入磁场B'的粒子速度相等,根据知,粒子打在平板S上的位置越靠近P,则半径越小,粒子的比荷越大,故D正确;故选CD【点睛】解决本题的关键知道粒子在速度选择器中做匀速直线运动,在磁场中做匀速圆周运动,明确洛伦兹力充当向心力的正确应用是解题的关键三、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.甲②.乙【解析】甲图中,电源与电流表串联,当开关闭合后,则电流表指针会偏转,从而可判定指针的偏转方向与电流方向的关系;乙图中,线圈与电流表串联,当穿过线圈的磁通量变化时,则线圈会产生感应电动势,那么线圈中会有感应电流,即可通过指针的偏转,则可判定;丙图中,没有电表,不能确定点睛:考查电磁感应现象,掌握感应电流产生的条件,注意电流表指针偏转方向与电流方向的关系,不是所有电表均一样12、①.0.680mm②.×1欧姆③.调零④.12.0Ω【解析】(1)[1]由图示螺旋测微器可知,,故固定刻度的读数为0.5mm,可动刻度读数为0.01×18.0mm=0.180mm,所以最终读数为:

5mm+0.180mm=0.680mm(2)[2]选择开关指向欧姆挡“×10”挡位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,说明所选挡位太大,为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论