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文档简介
2027年丽江市重点中学物理高二上期末学业质量监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、图甲是洛伦兹力演示仪.图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹.图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生的磁场近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小B.只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变C.只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变D.只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小2、如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和φc,φa>φb>φc,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知A.粒子从K到L的过程中,电场力做正功B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功C.粒子从K到L的过程中,电势能增加D.粒子从L到M的过程中,动能减小3、如图所示,一物块置于水平地面上。当用与水平方向成角的力拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成角的力推物块时,物块仍做匀速直线运动。若和的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为()A. B.C. D.1-4、我们位于地球的北半球,曾经在教室的天花板上装有吊扇.假设吊扇的各叶片水平,只考虑该处地磁场的竖直分量,设地磁场磁感应强度的竖直分量的大小为B,叶片的长度为L,中间圆盘半径为R.电扇使用时转动的频率为f,逆着地磁场竖直分量的方向看吊扇,其叶片按逆时针方向转动,叶片的近轴端为a,远轴端为b,如图所示,用E表示每个叶片上的感应电动势,则()A.E=πf(L+R)LB,且a点电势高于b点电势B.E=2πf(L–R)LB,且a点电势高于b点电势C.E=2πfL(L-2R)B,且a点电势低于b点电势D.E=πfL(L+2R)B,且a点电势低于b点电势5、把一个3pF的平行板电容器接在9V的电池上。下列判断正确的是A.保持与电池的连接,两极板的距离减半,极板上的电荷量增加一倍B.保持与电池的连接,两极板的距离减半,极板间的电场强度也减半C.移去电池后两极板的距离减半,极板间的电势差增大为原来的2倍D.移去电池后两极板的距离减半,极板间的电场强度增大为原来的2倍6、如图所示,水平放置的光滑杆上套有A、B、C三个金属环,其中B接电源.在接通电源的瞬间,A、C两环()A.都被B吸引 B.都被B排斥C.A被吸引,C被排斥 D.A被排斥,C被吸引二、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,一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点是轨迹的最右点.不计重力,下列表述正确的是()A.粒子所受电场力的方向沿电场方向B.粒子在M点的速率最小C.粒子在电场中的电势能始终在增加D.粒子在电场中的加速度不变8、如图所示,一对水平放置的平行金属板通过开关S与电源相连接,一个带电微粒从金属板正上方的O点释放后,自由落下,通过上金属板上的小孔,进入两个平行金属板间,到达P点后返回,若将上金属板向上移到虚线处再从O点释放带电微粒,则有()A.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回B.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,尚未到达P点就返回C.若将开关断开后移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回D.若将开关断开后向下移动下金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回9、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向下移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是()A.灯泡变亮 B.灯泡变暗C.带电量Q减小 D.带电量Q增大10、如图所示,矩形线圈abed在匀强磁场中分别绕垂直于磁场方向的轴P1和P2以相同的角速度匀速转动,当线圈平面转到与磁场方向平行时A.线圈绕P1转动时产生的感应电流等于绕P2转动时产生的感应电流,且均为0B.线圈绕P1转动时产生的感应电动势等于绕P2转动时产生的感应电动势C.线圈绕P1和P2转动时产生的感应电流的方向相同,都是a-b-c-dD.线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力三、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)为了测定某电池的电动势(约10V~11V)和内电阻(小于2Ω),需要把一个量程为5V的直流电压表接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为15V的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是该实验的操作过程:(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,请完成第五步的填空第一步:把滑动变阻器滑动片移至最右端第二步:把电阻箱阻值调到零第三步:闭合电键第四步:把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为4.5V第五步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为_______V第六步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为15V的电压表(2)上述实验可供选择的器材有:A.某电池(电动势约10V~11V,内电阻小于2Ω)B.电压表(量程为5V,内阻约4KΩ)C.电阻箱(阻值范围0~9999Ω)D.电阻箱(阻值范围0~99999Ω)E.滑动变阻器(阻值为0~20Ω,额定电流2A)F.滑动变阻器(阻值为0~20KΩ,额定电流0.2A)电阻箱应选_________,滑动变阻器应选_________(用大写字母表示)(3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U—I图线如图丙所示,可知电池的电动势为___________V,内电阻为_______Ω.(保留3位有效数字)12.(12分)某同学现有以下器材,他希望利用它们来测量某电池的电动势和内阻A.被测电池(电动势在10V~15V之间,内阻未知)B.电阻箱(0~20Ω)C.滑动变阻器(最大阻值20Ω)D.定值电阻R0(阻值5Ω)E.电流表A1(量程3A,内阻忽略不计)F.电流表A2(量程0.6A,内阻忽略不计)G.电键H.导线若干实验中用到了包括电池和定值电阻R0在内的六种实验器材,并利用实验数据做出了通过电源的电流I的倒数和外电路电阻R(R0除外)的关系图线,即图线,如图所示.则根据上述条件分析该同学在实验过程中:①实验时电阻箱和滑动变阻器二者中应选择___________________;②在虚线框内画出实验原理图(请在图中表明所选器材的符号)______;③根据图线求出电池的电动势为________V,内阻为________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、A【解析】电子被加速电场加速,由动能定理得:电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律得:解得:AB.增大励磁线圈中的电流,磁感应强度B增大,由可知,轨道半径r变小,故B错误,A正确;CD.只增大电子枪的加速电压U,由可知,轨道半径变大,故CD错误;2、C【解析】先根据等势面图得到电场线的分布图,再结合动能定理以及电场力做功与电势能变化关系分析判断【详解】电场线与等势面垂直,由较高的等势面指向较低的等势面,分布图如图:A、故粒子从K到L的过程中,负粒子从高电势向低电势运动,故电场力做负功,故A错误;B、粒子从L到M的过程中,先从高电势向低电势运动,后从低电势向高电势运动,电场力先做负功后做正功,故B错误;C、粒子从K到L的过程中,电场力做负功,电势能增加,故C正确;D、粒子从L到M的过程中,电场力先做负功后做正功,故动能先减小后增大,故D错误;故选C.【点睛】本题关键要明确电场力的做功情况,然后根据动能定理判断动能的变化情况,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况3、B【解析】对两种情况下的物体分别受力分析,如图将F1正交分解为F3和F4,F2正交分解为F5和F6,则有:F滑=F3mg=F4+FN;F滑′=F5mg+F6=FN′而F滑=μFN;F滑′=μFN′则有F1cos60°=μ(mg-F1sin60°)①F2cos30°=μ(mg+F2sin30°)②又根据题意F1=F2③联立①②③解得:μ=2-;故选B考点:物体平衡4、D【解析】根据题意应用右手定则可以判断出电势高低.应用E=BLv求出感应电动势大小【详解】教室在北半球,地磁场竖直分量方向竖直向下,由右手定则可知,a点电势低,b点电势高.叶片转动的角速度:ω=2πf,叶片的感应电动势:;故选D.【点睛】风扇转动时叶片切割磁感线产生感应电动势,应用右手定则与E=BLv可以解题,注意切割磁感线的速度要取叶片两端点线速度的平均值5、A【解析】A.保持与电池连接,电压U不变,根据定义式知,极板的距离减半,则电容变加倍,那么带电量Q=CU,电荷量增加一倍,故A正确;B.保持与电池连接电压U不变,两极板的距离减半,根据,可知极板间的电场强度加倍,故B错误;C.移去电池后电量Q不变,极板距离减半,则电容加倍,极板间的电势差变为原来的一半,故C错误;D.移去电池后电量Q不变,两极板的距离减半,根据,可知极板间的电场强度不变,故D错误。故选A。6、B【解析】根据楞次定律进行判定:感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化.【详解】在接通电源的瞬间,通过B环的电流变大,电流产生的磁场增强,穿过A、C两环的磁通量变大,A、C两环产生感应电流,由楞次定律可知,感应电流总是阻值原磁通量的变化,为了阻碍原磁通量的增加,A、C两环都被B环排斥而远离B环,以阻碍磁通量的增加,故ACD错误,B正确;故选B.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】粒子在匀强电场中受到的电场力的方向向左,在向右运动的过程中,电场力对粒子做负功,粒子的速度减小,电势能增加,根据粒子的运动分析可以得出结论【详解】A、粒子做曲线运动,受电场力指向曲线弯曲的内侧,故可知粒子所受电场力沿电场的反方向,故A错误;B、粒子受到的电场力向左,在向右运动的过程中,电场力对粒子做负功,粒子的速度减小,运动到M点时,粒子的速度最小,故B正确;C、当粒子向右运动时电场力做负功电势能增加,当粒子向左运动时电场力做正功电势能减小,粒子的电势能先增加后减小,故C错误.D、粒子在匀强电场中只受到恒定的电场力作用,故粒子在电场中的加速度大小不变,方向不变,故D正确;故选BD.【点睛】本题就是对电场力做功特点的考查,掌握住电场力做正功,电势能减小,动能增加,电场力做负功时,电势能增加,动能减小.8、BD【解析】AB.未移动上金属极板时,微粒到达P点返回,故微粒在P点的动能为0,故微粒从O点到P点过程中重力势能的减小量等于电势能的增加量;保持开关闭合状态,两极板间电势差不变,移动上金属板到虚线位置,那么板间距变大,场强变小,故P到下极板的电势差减小,上极板到P的电势差增大;那么,微粒从O到P的重力势能减小量保持不变,但电势能的增加量变大,则微粒将不能到达P点,所以微粒尚未到达P点就返回,故A错误,B正确;CD.若将开关断开,则两极板所带电荷量保持不变,根据又联立可得故极板间场强E保持不变。若移动上金属板到虚线位置,上极板到P的距离增大,故上极板到P的电势差增大,那么,微粒尚未到达P点就返回;若向下移动下金属板,上极板到P的距离不变,故上极板到P的电势差保持不变,那么,微粒仍到达P点就返回。故C错误,D正确。故选BD。9、BC【解析】AB.当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,灯A的电压减小,则灯A变暗。故A错误,B正确。CD.电容器板间电压等于变阻器两端的电压。由上得知,路端电压减小,则通过A灯的电流减小,而干路电流增大,则通过R1的电流增大,R1的电压也增大,则变阻器两端的电压减小,电容器所带电量Q减小。故C正确,D错误。故选BC。10、BD【解析】AB.根据交变电流的产生规律可知,感应电动势最大值Em=NBSω,当线圈平面转到与磁场方向平行时,根据法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电动势最大,由于两次转动的角速度相同,线框面积相同,则它们产生的最大值相同,因此线圈绕P1转动时的电动势等于绕P2转动时的电动势,根据欧姆定律可知,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,此时感应电流最大,不为0,故A错误,B正确。
C.对cd边由右手定则可得,在图示位置时,线圈绕P1和P2转动时电流的方向相同,都是a→d→c→b,故C错误。
D.当线圈平面转到与磁场方向平行时,线圈绕P1转动时的电流等于绕P2转动时的电流,而安培力F=BIL,则线圈绕P1转动时cd边受到的安培力等于绕P2转动时cd边受到的安培力,故D正确。故选BD。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、①.1.5;②.C;③.E;④.10.5;⑤.1.71;【解析】(1)把5V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为15V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为4.5V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为1.5V(2)由图丙所示图象可知,最大电流为1.75A,大于0.2A,则为保护电路安全,滑动变阻器应选E.电阻箱选择C.(3)由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为U=3.5V,则电源的电动势为E=3×3.5=10.5V,内阻为【点睛】本题涉及电表的改装,其原理是串联电路的特点.伏安法测量电源的电动势和内阻的原理是闭合电路欧姆定律,要注意路端电压应为改装后电压表的读数12、①.电阻箱②.③.12④.1【解析】①根据实验器材选择测量电源电动势与内阻实验所需实验器材;②根据所选实验器材作出实验电路图;③根据实验电路,由欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象与函数表达式求出电源电动势与内阻;【详解】①测电源电动势与内阻,由题意可知,实验中有两个未知内阻的电流表、一个电阻箱、一个滑动变阻器与一个定值电阻,没有电压表,两电流表内阻未知,不能用电流表与定值电阻组成电压表测电压,因此不能用伏安法测电源电动势与内阻,应该用安阻法测电源电动势与内阻,需要的实验器材是:电阻箱②电源电动势约为10V-15V,为了保护电路安全、进行多次实验测出多组实验数据,电流表应选A1,安阻法测电源电
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