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文档简介

2027届云南省曲靖市沾益县第四中学高二上物理期末监测试题注意事项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、如图所示,固定于水平面的“”形导线框处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中,导线框两平行导轨间距为d,左端接一电动势为E0,内阻不计的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒MN垂直平行足够长导轨放置并接触良好,忽略摩擦阻力和导轨的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动,经过时间t,达到最大速度运动的距离为()A. B.C. D.2、静电计可以用来测量电容器的电压.如图把它的金属球与平行板电容器一个极板连接,金属外壳与另一极板同时接地,从指针偏转角度可以推知两导体板间电势差的大小.现在对电容器充完点后与电源断开,然后将一块电介质板插入两导体板之间,则A.电容C增大,板间场强E减小,静电计指针偏角减小B.电容C增大,板间场强E增大,静电计指针偏角减小C.电容C增大,板间场强E增大,静电计指针偏角增大D.电容C增大,板间场强E减小,静电计指针偏角增大3、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中错误的是()A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大B.对应P点,小灯泡的电阻为C.对应P点,小灯泡的电阻为D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积4、2016年10月19日凌晨3点31分,在离地球393公里的轨道上飞行了一个多月、绕地球500多圈的“天宫二号”终于等来了他的小伙伴——“神舟十一号”,他们在太空牵手,完成了交会对接,航天员景海鹏和陈冬进入天宫二号.交会对接前“天宫二号”和“神舟十一号”均绕地球做匀速圆周运动,其轨道如图所示.关于交会对接前“天宫二号”和“神州十一号”各自的运行情况,下列说法中正确的是()A.神舟十一号的运行周期小于天宫二号的周期B.神舟十一号运行速度小于天宫二号的运行速度C.神舟十一号和天宫二号的速度都大于地球的第一宇宙速度D.神舟十一号必须减速才能与天宫二号交会对接5、最先发现电流磁效应的科学家是()A.伽利略 B.帕斯卡C.牛顿 D.奥斯特6、如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景.探测线圈内通有交变电流,能产生迅速变化的磁场.当探测线圈靠近金属物体时,这个磁场能在金属物体内部能产生涡电流,涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,如果能检测出这种变化,就可以判定探测线圈下面有金属物体了,以下用电器与金属探测器工作原理相似—利用涡流的是()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、两个半径相同的金属小球(视为点电荷),带电荷量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的()A. B.C.倍 D.倍8、质量为m、电荷量为q的带正电小物块,在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为µ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示。物块经时间t移动距离x后停了下来,设此过程中,q不变,则下列说法中正确的()A. B.C. D.9、用两个一样的弹簧吊着一根铜棒,铜棒所在虚线范围内有垂直于纸面的匀强磁场,棒中通以自左向右的电流(如图所示),当棒静止时,弹簧秤的读数为F1;若将棒中的电流方向反向,当棒静止时,弹簧秤的示数为F2,且F2>F1,根据这两个数据,不能确定()A.磁场的方向 B.磁感强度的大小C.安培力的大小 D.铜棒的重力10、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大B.降压变压器的输出电压增大C.输电线上损耗的功率增大D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大三、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)如图是用20分度的游标卡尺测物体的长度,则待测物体的长度是__________mm.12.(12分)用如图1所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线。②将K旋转到电阻挡“×100”的位置。③将插入“+”、“—”插孔的表笔短接,旋动部件_____,使指针对准电阻的_____(填“0刻线”或“∞刻线”)。④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_____的顺序进行操作,再完成读数测量。A.将K旋转到电阻挡“×1K”位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准四、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、C【解析】闭合开关S后,线框与导体组成的回路中产生电流,导体棒受到安培力作用开始加速运动,导体切割磁感线会使电路中的电流变小,加速度变小,当导体切割磁感线产生的电动势等于电源电动势时,电路中的电流为零,导体棒不受安培力作用,合外力为零,开始做匀速运动,即达到稳定运动.有E0=Bdv解得对导体棒用动量定理整个过程中通过导体棒的电荷量联立解得故C正确,ABD错误;故选C2、A【解析】在平行板电容器两极板间插入电介质,根据电容的决定式C=,可知电容C增大,因切断电源,则两极板所带电荷量Q一定,由电容的定义式C=Q/U得知,U减小,所以静电计指针偏角减小,根据E=U/d知电场强度E减小,故A正确,BCD错误;故选A.【点睛】本题的解题关键是要掌握电容的决定式C=和电容的定义式C=Q/U,并抓住电容器的电量不变进行分析3、C【解析】A.图线上的点与原点O连线的斜率的倒数表示电阻值,由图可知随着所加电压的增大,图线斜率减小,故小灯泡的电阻增大,A正确,不符合题意;BC.由欧姆定律可得,对应P点,小灯泡的电阻为B正确,不符合题意,C错误,符合题意;D.对应P点,小灯泡的功率为P=U1I2与题图中PQOM所围的面积相等,D正确,不符合题意。故选C。4、A【解析】万有引力提供向心力:解得:①②③④;由,可知半径小的周期小,则A正确;由可知半径小的速度大,则B错误;所有卫星的运行速度不大于第一宇宙速度,则C错误;神舟十一号要加速做做离心运动才能与天宫二号交会对接,则D错误;故选A【点睛】本题考查了万有引力的应用,知道万有引力提供向心力是解题的前提,应用万有引力公式牛顿第二定律可以解题,要理解卫星、航天器变轨的原理5、D【解析】最先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,选项D正确,ABC错误。故选D。6、C【解析】A.变压器采用了互感原理,要防止涡流,故A错误;B.日光灯的镇流器采用的是线圈的自感现象,与涡流无关,故B错误;C.电磁炉中,将炉子中的线圈通以交变电流,线圈将产生变化的磁场,该磁场穿过铁质锅时,在锅底的部分将产生涡流,所以电磁炉的原理与金属探测器工作原理相似,故C正确;D.直流电动机是通电导体在磁场中受力,与涡流无关,故D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、CD【解析】根据库仑定律得如果两金属球带同种电荷,根据库仑定律得解得D正确;如果两金属球带异种电荷,根据库仑定律解得C正确。故选CD。8、AC【解析】AB.假设物块不受洛伦兹力,据动能定理得因为物块带正电,受到向下的洛伦兹力,摩擦力增大,滑行的距离减小,则故A正确,B错误;CD.假设洛伦兹力是恒力,大小为保持不变,则由动量定理得得因为物块向左做减速运动,洛伦兹力减小,加速度减小,滑行时间变长,则有故C正确,D错误。故选AC。9、ACD【解析】因为电流反向时,弹簧秤的读数,可知电流自左向右时,导体棒受到的磁场力方向向上,根据左手定则可以确定磁场的方向为垂直纸面向里,故A正确;由于无法确定电流大小,所以磁感应强度的大小不知,故B错误;令铜棒的重力为G,安培力的大小为F,则由平衡条件得:①;当电流反向时,磁场力变为竖直向下,此时同样根据导体棒平衡有:②;联立①②得:,,因此可确定安培力的大小与铜棒的重力,故CD正确,故选ACD【点睛】由题意知,导体棒受到的磁场力方向在竖直方向,因为电流反向时磁场力同样反向,又因为反向时,弹簧秤读数增大,由此可知电流自左向右时,导体棒受磁场力方向向上,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里.因为电流反向,磁场力只改变方向,不改变大小,根据导体棒的平衡可以求出安培力的大小表达式和重力大小的表达式10、CD【解析】由于发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误B、由于发电厂的输出功率增大,则升压变压器的输出功率增大,又升压变压器的输出电压U2不变,根据P=UI可输电线上的电流I线增大,导线上的电压损失变大,则降压变压器的初级电压减小,则降压变压器的输出电压减小,故B错误.根据P损=I线2R,又输电线上的电流增大,电阻不变,所以输电线上的功率损失增大,故C正确.根据,则有:;发电厂的输出电压不变,输电线上的电阻不变,所以输电线上损耗的功率占总功率的比例随着发电厂输出功率的增大而增大.故D正确.故选CD考点:远距离输电三、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、50【解析】[1]游标卡尺的主尺读数为104mm,游标尺上第1个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×1mm=0.05mm,所以最终读数为:104mm+0.05mm=104.05mm;12、①.S②.T③.0刻线④.ADC【解析】(1)[1]首先要对表盘机械校零,所以旋动部件是S(3)[2][3]接着是欧姆调零,将“十”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件T,让表盘指针指在最右端零刻度处(4)[4]当两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,必须将指针在中间刻度附近,所以要将倍率调大.原因是指针偏转小,则说明阻值大,则只有调大倍率才会实现.所以正确顺序ADC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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1

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