云南省峨山一中2027届物理高二上期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省峨山一中2027届物理高二上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、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、某同学采用如图所示的电路给一个小电动机供电,电动机线圈的电阻为r,电动机正常工作时,电压表的示数为U,电流表的示数为I。电流表和电压表均可视为理想电表,电动机的机械功率为()A. B.I2rC.UI-I2r D.UI2、关于感应电流的产生及方向,下列描述正确的是()A.导体ab向右切割磁感线时,导体中将产生沿abcda方向的感应电流B.磁铁通过图示位置向下插时,导线中将产生沿ba方向的感应电流C.开关闭合,电路稳定后,G表示数恒定且不为零D.通有恒定电流的导线及闭合线圈在同一竖直面内,线圈向上平移时,线圈将产生abcda方向的感应电流3、如图所示,在匀强电场中,一质量为m、带电量为q的小球从O点由静止开始自由释放,其运动轨迹为一直线,直线与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是A.小球的电势能一定减小 B.小球一定做匀加速直线运动C.小球所受电场力一定做正功 D.小球所受电场力一定为4、如图所示,在光滑的水平绝缘杆上,套有一个通电线圈(从右侧向左看电流为顺时针方向),线圈左侧放置一个与线圈共轴的螺线管。闭合开卷后,将通电线圈由图示位置静止释放。下列说法正确的是A.线圈向右运动,磁通量增大 B.线圈向右移动,磁通量减小C.线圈向左移动,磁通量增大 D.线圈向左移动,磁通量减小5、维修电器的师傅通常用螺丝刀直接吸附小螺丝钉,对吸附螺丝钉现象的正确解释是A.螺丝钉被磁化B.螺丝钉被感应带电C.螺丝钉被摩擦带电D.螺丝钉被接触带电6、如图所示,在垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场中,放置一个金属圆环,圆环平面与磁场方向垂直,若要使圆环中产生如图中箭头所示方向的瞬时感应电流,下列方法可行的是A.使匀强磁场均匀增强B.使匀强磁场均匀减弱C.使圆环向左或向右平动D使圆环向上或向下平动二、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、如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光,如果变阻器的滑片向a端滑动,则A.电灯L变暗,安培表的示数增大B.定值电阻消耗的功率增大C.变阻器两端的电压增大D.电灯L变亮,安培表的示数增大8、如图所示,平行板电容器C的极板水平放置.闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动.电源内阻不可忽略,现将滑动变阻器的滑动端向右滑A.A的示数增大,V的示数减小B.A的示数增大,V的示数增大C.带电油滴将向下加速运动D.带电油滴将向上加速运动9、某静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示.一质量m=2.0×10-14kg,电荷量q=-2.0×10-11C的带电粒子从(2,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上运动.则A.沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度先增大后减小B.x轴原点左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比C.该粒子在x轴上做周期性运动,且运动的周期T=3.0×10-4sD.该粒子在运动过程中最大速度的大小为200m/s10、如图所示的正方形区域存在垂直纸面向里的磁场,两个质量相等、电荷量相等的异种电荷1、2,以不同速率垂直于磁感线方向从O点垂直ad射入磁场中,O点为ad的中点,两粒子运动的轨迹如图所示,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。不计粒子受到的重力。下列关于两粒子的运动速率v、在磁场中的运动时间t、圆周运动周期T及角速度ω的关系正确的是()A.v1:v2=5:2 B.t1:t2=53:180C.T1:T2=1:1 D.ω1:ω2=180:53三、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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)12.(12分)若多用电表电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻Rx时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小,为了较准确地进行测量,则应:①将选择开关置于________;②将红、黑表笔短接进行_________________;③将待测电阻Rx接在___________________进行测量.若按照以上①②③步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是______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)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】电动机消耗的总功率P=IU电动机的热功率:Pr=I2r则输出的机械功率P输出=P-Pr=IU-I2r故C正确,ABD错误。故选C。2、B【解析】A.导体向右切割磁感线时,磁场的方向向下,由右手定则可知,导线中将产生沿方向的感应电流,A错误;B.磁铁通过图示位置向下插时,线圈内磁场的方向向下增大,根据楞次定律可知,螺线管中产生向上的磁场,根据安培定则可知导线中将产生沿方向的感应电流,B正确;C.闭合电路稳定后线圈内的磁场不变,根据感应电流产生的条件可知,闭合回路中磁通量的变化量为0,电路中没有感应电流,所以表示数为零,C错误;D.通有恒定电流的长直导线和闭合线圈在同一竖直面内,线圈向上平移时,线圈中的磁通量保持不变,磁通量变化量为0,所以不产生感应电流,D错误。故选B。3、B【解析】ABC.粒子从静止开始做直线运动,电场力与重力合力为恒力,所以合外力一定与速度方向共线,做匀加速直线运动,如下图所示:电场力的方向可能与速度方向成锐角、直角或钝角,所以电场力可能做正功、不做功或负功,电势能可能减小、不变或增大,AC错误,B正确;D.电场力的的取最小值时,电场力与合力方向垂直:所以电场力可能大于,D错误。故选B。4、C【解析】闭合开关后螺线管中通电,产生磁场,磁场对右侧通电线圈有安培力,杆光滑,则合力等于安培力,由右手螺旋法则可知,螺线管右端为S极,线圈左端相当N极,则通电线圈受安培力向左移动。向左移动,靠近磁极,磁感应强度增大,根据可知,磁通量增大;A.线圈向右运动,磁通量增大,与结论不相符,选项A错误;B.线圈向右移动,磁通量减小,与结论不相符,选项B错误;C.线圈向左移动,磁通量增大,与结论相符,选项C正确;D.线圈向左移动,磁通量减小,与结论不相符,选项D错误;故选C。5、A【解析】维修电器的师傅把螺丝刀碰一下磁铁,螺丝刀被磁化,螺丝刀磁化后使螺丝钉吸附在螺丝刀上,便于使用,故A正确,BCD错误6、A【解析】穿过线圈的磁通量变化则会产生感应电流,且感应电流的方向可以根据楞次定律来判断【详解】AB、根据题目要是线圈中产生逆时针的电流根据楞次定律可知应该使原磁场增大,故A对;B错;CD、圆环向左或向右平动以及向上或向下平动时,穿过线圈中的磁通量没有发生变化,故不会产生感应电流,故CD错误;故选A【点睛】产生感应电流的必备条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,可以根据这个来判断本题的选项二、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、AB【解析】根据“变阻器的滑片向a端滑动”可知,本题考查电路动态变化分析问题,根据程序法或者串反并同法分析通过变阻器电流的变化和电压的变化.【详解】A、D、变阻器的滑片向a端滑动,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,则总电流I增大,路端电压U减小,则电灯L更暗,安培表的示数增大,故A正确,D错误.B、路端电压U减小,则通过电灯L电流减小,而总电流I增大,所以通过的电流增大,消耗的功率增大,故B正确.C、由于通过的电流增大,的电压增大,而路端电压是减小的,则变阻器两端的电压减小,变阻器阻值也在变小,根据题目所给的条件,无法判断变阻器R1的功率变大,还是变小,故C错误.故选AB.【点睛】变阻器的滑片向a端滑动,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,分析总电流的变化,判断电流表读数的变化,由路端电压的变化,分析电灯L亮度的变化.由总电流和通过电灯电流的变化,分析通过变阻器的电流变化,再分析变阻器电压的变化.8、BD【解析】当滑动变阻器的滑动端向右滑动,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律求出总电流,从而分析电压表和电流的变化情况;电容器的电压等于并联电阻的电压,根据电压的变化和判断电场力的变化,从而判断油滴的运动情况【详解】AB.当滑动变阻器的滑动端向右滑动,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得出总电流增大,则电阻两端的电压增大,故A的示数增大,V的示数增大,故A错误,B正确;CD.电容器的电压等于并联电阻的电压,根据分析电阻的电压的增大,有和可知带电液滴的电场力增大,故液滴将向上加速运动,故C错误,D正确所以BD正确,AC错误【点睛】本题采用程序法分析电路动态变化问题,按“部分整体部分”的思路进行分析,以及利用电容器的电压等于并联电阻的电压分析电.容器的电场强度的变化9、BD【解析】根据U=Ed结合φ-x图像可求解两边场强的大小;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动;根据牛顿第二定律结合运动公式可求解最大速度和周期.【详解】根据U=Ed结合图像可知:左侧电场强度:;右侧电场强度:;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比,沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度在O点两侧都是匀强电场,故A错误,B正确;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动,在-1cm-0之间的加速度,到达O点的速度最大,大小为,用时间;同理从O点到2cm位置的时间,则振动的周期为,故C错误;D正确;故选BD10、BC【解析】设正方形的边长为,如图所示由几何知识得,,解得,A.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得则故A错误;C.粒子在磁场中做圆周运动的周期由于、、都相等,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,故故C正确;B.粒子在磁场中在运动时间由于两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,则粒子在磁场中的运动时间之比故B正确。D.粒子做圆周运动的角速度由于、、都相等,则故D错误。故选BC。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、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确: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)游标卡尺读数方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法12、①.×100②.欧姆调零③.红黑表笔之间④.2200【解析】①[1]选用挡测量时若偏角过小,说明测量电阻比较大,所以应该换大挡,即挡;②[2]

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