2027届云南省安宁市实验石江学校物理高二上期末复习检测试题含解析_第1页
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2027届云南省安宁市实验石江学校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、两颗人造地球卫星,都绕地球作匀速圆周运动,它们的质量相等,轨道半径之比,则它们的速度大小之比等于()A.2:1 B.:1C.1:2 D.4:12、如图所示,正方形区域EFGH中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电的粒子(不计重力)以一定的速度从EF边的中点M沿既垂直于EF边又垂直于磁场的方向射入磁场,正好从EH边的中点N射出.若该带电粒子的速度减小为原来的一半,其它条件不变,则这个粒子射出磁场的位置是A.E点 B.N点C.H点 D.F点3、如图所示,A1、A2为电流表,V为电压表,C为电容器,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,下列结论正确的是A.电压表V示数变小B.电流表A1示数变小C.电流表A2示数变大D.电容器C上电荷量增大4、在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献.他们在物理学的研究过程中应用了很多科学的思想方法,下列叙述正确的是A.法拉第首先发现了电流磁效应,并引入“场”的概念用来研究电和磁现象B.点电荷是一个理想模型,只有电荷量很小的带电体才可看成点电荷C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律,洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律D.物理量电场强度、电容、磁感应强度都是采用比值法定义的5、一交变电流的电压表达式为,由此表达式可知()A.用电压表测该电压其示数为100VB.该交变电压的频率为60HzC.将该电压加在100Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为100WD.t=s时,该交流电压的瞬时值为50V6、某同学在研究通电导线在磁场中受力时,先将同一个电流元(IL),垂直磁场放在A、B、C三个位置;然后在B点,垂直磁场放入不同的电流元(分别为IL、2I·L、I·2L),观察所受安培力大小,如图所示。由此实验和数据,能得到的结论是()A.同一电流元在磁场的不同点,所受安培力大小不同,安培力与电流元的比值相同B.不同电流元在磁场的同一点,所受安培力大小不同,安培力与电流元的比值不同C.磁感应强度大小与安培力大小成正比,与电流元(IL)成反比D.安培力与电流元的比值是反映磁场自身性质的物理量,与电流元无关二、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、图示为手机无线充电装置,手机和充电板内部均安装了金属线圈,将手机置于通电的充电板上,便实现了“无线充电”.下列说法正确的是()A.无线充电的原理是电磁感应B.将手机旋转一小角度放置,便不能充电C.在手机和充电板间垫上几张A4纸,也能充电D.充电板不论通入交变电流还是恒定电流均可充电8、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零9、如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有A.闭合电键K后,把R的滑片左移B.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出C.闭合电键K后,把Q靠近PD.无需闭合电键K,只要把Q靠近P即可10、如图所示,如图所示两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ.整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中.质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止.则()A.磁场方向竖直向上B.磁场方向竖直向下C.ab所受支持力的大小为mgcosθD.ab所受安培力的大小为mgtanθ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)某同学用多用电表测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下操作:他先用多用表进行粗测,选用×100档测量时,发现表头指针偏转角度偏小。为了较准确地进行测量,应换到__________档(填“×10”或“×1k”)。换档后进行正确操作,测量电压表电阻时多用电表表盘的示数如图,则该电压表内阻是_________kΩ。12.(12分)在带电体A周围空间中的某一点P,放入一个电荷量为的试探电荷,其受到带电体A的静电力的大小为,那么带电体A在P点产生的场强大小为_______。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】人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,设卫星质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,则有:Gm得:v,轨道半径之比为:;则它们的速度大小之比为:.故ACD错误,B正确;2、A【解析】带电粒子垂直磁场方向进入磁场后,在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力;根据洛伦兹力提供向心力和轨迹上两点的连线的中垂线都通过圆心找到圆心,确定半径;改变速度后,根据洛伦兹力提供向心力求出新的半径,再次根据洛伦兹力提供向心力找出圆心,画出轨迹【详解】第一次从点M进入磁场,从点N射出,故M、N是轨迹上的两个点,连线的中垂线通过圆心,经过M点时,洛伦兹力提供向心力,判断出洛伦兹力的方向是平行纸面向上并指向C点,故得到C即为圆心,半径R等于线段CM的长度,即正方向边长的一半;洛伦兹力提供向心力,有,解得:,该带电粒子的速度减小为原来的一半后,半径减小为一半;故圆心移到线段CM的中点,轨迹如图;故本题选A【点睛】本题关键在于找出圆心、确定轨迹、求出半径,同时要结合洛伦兹力提供向心力进行分析计算3、A【解析】局部电阻的变小,会引起全电路电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律,可得到干路电流的变化情况,路端电压的变化情况;根据串并联电流电压的特点,可以判断各支路电表示数的变化情况【详解】ABC、将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,导致路端总电阻变小,根据可知,干路电流增大,即电流表A1示数变大;又因为,则路端电压减小,则电压表V的示数变小;R2为定值电阻,故流过R2的电流减小,即电流表A2示数变小;故A正确,BC错误;D、因电容器跟电阻R2并联,故电容器两端的电压为U,因,可知,电容器上的带电量减小,故D错误故选A【点睛】熟练掌握闭合电路欧姆定律及其变形表达式,清楚串并联电路电流电压的关系,是解决问题的关键4、D【解析】A、奥斯特首先发现了电流的磁效应,法拉第引入“场”的概念用来研究电和磁现象,故A错误;B、点电荷是一个理想模型,带电体能否视为点电荷只需要分析其体积和大小是否在所研究的问题中能忽略,与电荷量无关,故B错误;C、洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,安培发现了磁场对电流的作用规律,故C错误;D、物理量电场强度、电容、磁感应强度都是采用比值法定义的,故D正确;故选D5、B【解析】从电压表达式中得出电压的最大值为,电压表显示的是有效值,为:,故A错误;从电压表达式中得出角频率为,故频率,故B正确;将该电压加在的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为:,故C错误;时,该交流电压的瞬时值为,故D错误6、D【解析】A.对比、、三点可知,同一电流元在磁场的不同点,所受安培力大小不同,所以安培力与电流元的比值不同,A错误;BCD.对比在点放置不同的电流元的受力情况可知,不同电流元在磁场的同一点,所受安培力大小不同,安培力与电流元的比值相同,说明安培力与电流元的比值(即磁感应强度)是反映磁场自身性质的物理量,与电流元无关,BC错误,D正确。故选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、AC【解析】ABC项:手机内部的线圈,能将充电板中变化的磁场转化为电流给手机电池充电,是利用电磁感应原理工作的,故AC正确,B错误;D、充电底座利用的电磁感应原理工作的,故不能直接使用直流电进行充电;故D错误8、BC【解析】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析9、AC【解析】A.闭合电键K后,把R的滑片左移,Q中的磁场方向从左向右,且在增大,根据楞次定律,左边导线电流方向向下。故A正确。B.闭合电键K后,将P中的铁心从左边抽出,Q中的磁场方向从左向右,且在减小,根据楞次定律,左边导线电流方向向上。故B错误。C.闭合电键,将Q靠近P,Q中的磁场方向从左向右,且在增强,根据楞次定律,左边导线的电流向下。故C正确。D.若不闭合电键K,即使把Q靠近P,也不会导致穿过线圈的磁通量改变,因此不会产生感应电流。故D错误。故选AC。10、AD【解析】以金属杆为研究对象进行受力分析,由平衡条件判断磁场方向并求出安培力的大小【详解】磁场竖直向上,由左手定则可知,金属杆所受安培力水平向右,金属杆所受合力可能为零,金属杆可以静止,故A正确;如果磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力水平向左,金属杆所受合力不可能为零,金属杆不可能静止,故B错误;磁场竖直向上,对金属杆进行受力分析,金属杆受力如图所示,由平衡条条件得,F安=mgtanθ,故C错误,D正确;故选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).×1k(2).22.0【解析】[1][2].先用×100档测量电阻Rx时,表头指针向右偏转角度过小,说明所测电阻阻值较大,所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应换用×1k档,换挡后要重新进行欧姆调零,由图可知,电阻的阻值读数为:22×1kΩ=22.0kΩ;12、500N/C【解析】[1].带电体A在P点产生

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