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文档简介

2027届苏州大学附属中学高二物理第一学期期末综合测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图甲所示,n=50匝的圆形线圈M,它的两端点a、b与内阻很大的电压表相连,线圈中磁通量的变化规律如图乙所示,则a、b两点的电势高低与电压表的读数为()A.φa>φb,20VB.φa>φb,10VC.φa<φb,20VD.φa<φb,10V2、在如图所示的闭合电路中,当滑片P向左移动时,则()A.电流表示数变大,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变大C.电流表示数变大,电压表示数变小D.电流表示数变小,电压表示数变小3、如图所示,环形导线周围有三只小磁针a、b、c,闭合开关S后,三只小磁针N极的偏转方向是()A.全向里 B.全向外C.a向里,b、c向外 D.a、c向外,b向里4、有关电容的单位及换算正确的是()A.电容的单位是库仑 B.1F=10-6μFC.电容的国际单位是法拉 D.法拉是个很小的单位5、如图所示,A、B为两个等量同种点电荷,a、O、b在点电荷A、B的连线上,c、O、d在连线的中垂线上Oa=Ob=Oc=Od,则()A.O点是中垂线cd上场强最大的点,也是中垂线上电势最高的点B.O点是A、B连线上场强最小的点,也是A、B连线上电势最低的点C.a、b两点的场强相同,电势也相同D.c、d两点的场强不相同,电势不相同6、两个相同的金属小球(均可看做点电荷),原来所带的电荷量分别为+5q和-q,相互间的库仑力大小为F.现将它们相接触,再分别放回原处,则两金属小球间的库仑力大小变为()A.9F/5 B.FC.4F/5 D.F/5二、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,固定在水平绝缘平面上足够长的金属导轨不计电阻,但表面粗糙,导轨左端连接一个电阻R,质量为m的金属棒ab(电阻也不计)放在导轨上,并不导轨垂直,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,用水平恒力F把ab棒从静止起向右拉动的过程中()A.恒力F做的功等于电路产生的电能B.克服安培力做的功等于电路中产生的电能C.恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能D.恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和8、如图所示,两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°、60°,则它们在磁场中运动的()A.轨迹半径之比为1∶2B.速度之比为2∶1C.时间之比为3∶2D.周期之比为2∶19、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(

)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E10、如图所示,将某一电源E的路端电压随干路电流的变化关系和某一电阻R的电压与通过该电阻的电流关系画在同一个U-I图象中,若将该电源与这个电阻R构成闭合回路,则下列分析正确的是()A.甲图反映电源的U-I关系,其内阻为2.0ΩB.乙图反映电源的U-I关系,其电动势为3.0VC.通过电阻R的电流大小为1.0AD.电源内阻r消耗的热功率为2.0W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)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:直流电源(电压为4V);电键一个、导线若干电流表(量程为0-0.3A,内阻约0.5Ω);电压表(量程为0-3V,内阻约3kΩ);(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)(2)如图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)(4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(保留两位有效数字)12.(12分)在探究小灯泡伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0V开始变化(1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压式”或“限流式”);(2)某同学已连接如图所示的电路,在闭合开关前,应将滑动变阻器触头置于最____端;(选“左”或“右”)(3)某电流表表头内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,按如图改装成量程为3V和15V的电压表,R1=____Ω,R2=_____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)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、B【解析】由图可知磁通量均匀增大,根据楞次定律知,线圈中感应电流为逆时针方向,又线圈相当于内电路,故φa>φb;,因而电压表的读数为10V,故B正确,ACD错误2、C【解析】当滑片P向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,则电路的总电流变大,即电流表的示数变大;总电流变大,则电源内阻和所占电压变大,由闭合电路欧姆定律知,滑动变阻器R两端的电压变小,即电压表的示数变小,故C正确,ABD错误考点:闭合电路的欧姆定律【名师点睛】本题是电路动态变化分析问题.要注意因滑动变阻器电阻和电流同时发生了变化,无法直接由欧姆定律求得两端的电压,故先求得与之串联定值电阻两端的电压,再根据总电压不变,得出滑动变阻器两端的电压3、D【解析】线圈中的电流方向为顺时针方向,根据安培定则a、c向外,b向里,故D正确,ABC错误4、C【解析】电容的国际单位是法拉,库伦是电量单位,选项A错误,C正确;1F=106μF,选项B错误;法拉不是个很小的单位,比法拉小的还有微法和皮法,选项D错误;故选C.5、B【解析】场强是矢量,只有大小和方向都相同,场强才相同.作出电场线,根据顺着电场线电势降低判断电势的高低【详解】根据等量同种电荷的电场分布可知,O点是中垂线cd上电势最高点,同时根据电场强度的叠加可知,O点的电场强度等于零,是中垂线cd上场强最小点,故A错误O点场强为零,是A、B连线上场强最小的点,顺着电场线电势降低,则O点也是A、B连线上电势最低的点,选项B正确;根据电场线分布可知,a、b两点场强方向相反,则场强不同;根据对称性可知,a、b两点电势相同,选项C错误;由对称性可知,c点电势等于d点电势,两点的场强等大反向,故D错误.故选B6、C【解析】根据库仑定律则,接触后放回原位,则接触时先中和,后平均分配,此刻两球电量分别为+2q,所以,所以此刻库仑力为C考点:库仑定律点评:此类题型考查了库仑定律的理解,并结合了电荷中和的知识.带入库仑公式中便能求出库仑力大小二、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】导体棒在恒力作用下沿粗糙导轨做切割磁感线,产生感应电动势,出现感应电流,棒又受到安培力.因此棒做加速度减小的加速运动,最终达到匀速直线运动状态,根据功能关系进行判断【详解】AB.由功能关系可得,克服安培力做功等于电路中产生的电能,即:Wf=W电故A错误,B正确CD.定理可得:恒力、安培力与摩擦力的合力做的功等于棒获得的动能,即:WF-Wf-W安=Ek则恒力F和摩擦力的合力做的功等于电路中产生的电能和棒获得的动能之和WF-Wf=W电+Ek故C错误,D正确;故选BD【点睛】由功能关系可知:合力做功等于物体动能的变化,而安培力做功等于电路中消耗的电能,摩擦力做功则产生内能8、AC【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系可确定粒子的半径,根据半径公式可确定初速度;根据粒子的运动的轨迹和粒子做圆周运动的周期公式可以判断粒子的运动的时间【详解】A项:设粒子的入射点到磁场下边界的磁场宽度为d,画出粒子轨迹过程图,如图所示,由几何关系可知:第一个粒子的圆心为O1,由几何关系可知:R1=d;第二个粒子的圆心为O2;由几何关系可知:R2sin30°+d=R2,解得:R2=2d;故各粒子在磁场中运动的轨道半径之比为:R1:R2=1:2,故A正确;B项:由可知v与R成正比,故速度之比也为:1:2,故B错误;C、D项:粒子在磁场中运动的周期的公式为由此可知,粒子的运动的周期与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同;由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,所以有,故C正确,D错误故应选:AC【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,要注意根据几何关系确定粒子的半径,再由洛仑兹力充当向心力来确定半径与初速度的关系,利用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子在磁场中运动的时间9、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.10、BC【解析】由电源的路端电压与电流的关系图象与纵轴的交点读出电源的电动势,其斜率大小等于电源的内阻.电阻R的伏安特性曲线的斜率等于电阻.两图线的交点读出电流与电压,求出电源内阻的的热功率【详解】根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则,故B正确,A错误.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=1.0A,则通过电阻R的电流大小为1.0A,电源内阻r消耗的热功率为I2r=1W.故C正确,D错误;故选BC【点睛】对于图线关键要根据物理规律,从数学角度来理解其物理意义.本题要抓住图线的斜率、交点的意义来理解图象的意义三、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.A②.增大③.0.10W【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A(2)连线如下:(3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来越小,说明电阻越来越大,所以小灯泡的电阻随电压增大而增大(4)将定值电阻和电源内阻看成一体,在图中作出电源的外特性曲线:,图像交点为灯泡的工作点,由图可知,电流为0.1A,灯泡两端电压为1V,算得功率12、①.分压式②.右③.1300④.6000【解析】(1)[1]探究小灯泡的伏安特性曲线要求电压从0到额定电压变化,所以滑动变阻器必须采用分压接法;(2)[2]闭合开关前,应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大,所以应将滑动变阻器的滑片P置于右端;(3)[3][4]表头满

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