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文档简介
北京丰台十二中2027届物理高二上期末综合测试试题注意事项: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、如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的.若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是(
)A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动C.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥D.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动2、如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,铜质导电板置于磁场中。通电时铜板中的电流方向向下,由于磁场的作用()A.铜板左侧聚集较多的电子,铜板右侧的电势高于左侧的电势B.铜板左侧聚集较多的电子,铜板左侧的电势高于右侧的电势C.铜板右侧聚集较多的电子,铜板左侧的电势高于右侧的电势D.铜板右侧聚集较多的电子,铜板右侧的电势高于左侧的电势3、磁通量可以形象地理解为“穿过磁场中某一面积的磁感线的条数”,如图所示的磁场中S1、S2、S3为三个面积相同并且相互平行的线圈,穿过S1、S2、S3的磁通量分别是φ1、φ2、φ3并且都不为零,那么磁通量最大的是()A.φ1 B.φ2C.φ3 D.φ1、φ2、φ3一样大4、如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下。在将磁铁的S极插入线圈的过程中()A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥B.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥C.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引5、下列说法正确的是()A.研制核武器的钚239()由铀239()经过4次β衰变而产生B.发现中子的核反应方程是+→+C.20g的经过两个半衰期后其质量变为15gD.在中子轰击下,生成和的核反应前后,原子核的核子总数减少6、容器中有质子,α粒子的混合物,为了把它们分开,先让它们从静止开始经电场加速,穿出加速电场后,第一种:垂直进入匀强电场;第二种:垂直进入匀强磁场,利用电场或磁场使它们偏转,最后穿出电场或磁场,从而达到分开的目的.对于上述两种情况,能使质子和α粒子分开的是(不计粒子重力)A.两种情况都能使质子和α粒子分开B.两种情况都不能使质子和α粒子分开C.进入电场后可以分开进入磁场不能分开D.进入电场后不能分开进入磁场能够分开二、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、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾.当正常空气分子穿过探测器时,镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流.烟尘一旦进入探测腔内,烟尘中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报.则下列说法不正确的是A.镅发出的是α射线B.镅发出的是β射线C.镅发出的是γ射线D.0.2mg的镅经864年将衰变掉0.15mg8、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9、将一小段通电直导线垂直于磁场方向放入一匀强磁场中,忽略电流对匀强磁场的影响,下列图象能正确反映各量间关系的是()A. B.C. D.10、静电喷涂是利用静电现象制造的,其原理如图所示.以下说法正确的是()A.涂料微粒带正电B.涂料微粒所受电场力的方向与电场方向相反C.电场力对涂料微粒做正功D.涂料微粒的电势能变大三、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)李明同学想要测量某个未知电阻R1,他的手边共有仪器如下:一个电阻箱R、一个滑动变阻器R0、一个灵敏电流计G、一个不计内阻的恒定电源E、开关、导线若干.他首先想到用伏安法或者电表改装知识来设计电路,但发现由于仪器缺乏无法实现.苦恼之余去寻求物理老师的帮助.老师首先给了他一道习题要求他思考:(1)如图甲,在a、b之间搭一座“电桥”,调节四个变阻箱R1、R2、R3、R4的阻值,当G表为零时(此时也称为“电桥平衡”),4个电阻之间的关系是_____(2)聪明的李明马上想到了改进自己的实验,他按照以下步骤很快就测出了Rx①按图乙接好电路,调节_____,P为滑动变阻器的滑片,当G表示数为零时,读出此时变阻箱阻值R1;②将Rx与变阻箱R互换位置,并且控制______不动,再次调节____,直至电桥再次平衡时,读出此时变阻箱阻值R2;③由以上数据即可得Rx的阻值,其大小为Rx=__12.(12分)小组中的一个同学按如图电路进行实验,测量对象为一节干电池.他依据所测得的数据描得如图所示U-I图象.(1)在连接线路前,有如下器材供选用,其中应选用的器材是____________A.标称为“3A0.05Ω”的电流表B.标称为“0.6A0.25Ω”的电流表C.标称为“3V800Ω”的电压表D.标称为“3V3000Ω”的电压表E.标称为“1.0A200Ω”的滑动变阻器F.标称为“1.0A50Ω”的滑动变阻器四、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L15.(12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
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】当磁铁N极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它远离磁铁,即被推开;故A错误;磁铁N极远离A环时,圆环A的磁通量变小,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它随磁铁运动;故B错误;当磁铁的任意一磁极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,使A环被排斥,故C正确;对于圆环B,当磁铁的靠近时,虽磁通量变大,有感应电动势,但由于不闭合,所以没有感应电流,则不受安培力作用.所以对于圆环B,无论靠近还是远离,都不会有远离与吸引等现象,故D错误;故选C.【点睛】本题也可以直接使用楞次定律的推论解答.从楞次定律相对运动角度可得“来拒去留”;即近则斥,远则吸2、C【解析】通电时铜板中电流方向向下,根据左手定则可知,电子受到的洛伦兹力的方向是向右的,所以电子会偏向右侧,所以右侧聚集较多电子,同时使左侧出现正电荷,所以左侧的电势高于右侧电势。ABD错误;C正确。故选C。3、A【解析】从图中可看出,穿过线圈S1的磁感线条数最多,所以磁通量最大,选项BCD错误,选项A正确。故选A。4、A【解析】将磁铁的S极插入线圈的过程中,由楞次定律知,通过电阻的感应电流的方向由a到b,据推论“来拒去留”可知线圈与磁铁相互排斥,A正确。故选A。5、B【解析】A.根据质量数守恒和电荷数守恒可写出衰变方程:则发生了2次β衰变,A错误;B.根据质量数守恒和电荷数守恒可知和史事可得发现中子的人工核转变方程:+→+故B正确;C.20g经过两个半衰期后剩下的质量为,C错误;D.重核裂变反应的核反应中质量数即核子数守恒,电荷数都守恒,释放核能对应质量亏损,D错误。故选B。6、D【解析】根据动能定理可求得两粒子加速后的动能和速度;再分别对进入电场和磁场中进入分析,根据电场中的类平抛运动规律和磁场中圆周运动规律进行分析,得出偏转位移和半径公式即可明确能否散开,从而确定能否分析【详解】设加速电场电压为U,则在电场中加速过程,根据动能定理有,进入电场时,粒子做类平抛运动,设电场强度为E,则在垂直电场线方向上有,沿电场线方向上有:,则可知,偏转位移与荷质比无关,故无法将两种粒子分开;进入磁场时,根据洛伦兹力充当向心力则有,解得,因荷质比不同,则两种粒子运动半径不同,故在磁场中分开,由以上分析可知,D正确【点睛】本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律分析,要注意明确带电粒子在电场中做类平抛运动或匀变速运动,而在磁场中做匀速圆周运动,要注意体会两种方法的不同二、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、BC【解析】据三种射线可知,电离能力大小,即可判定镅会释放出什么射线;再结合半衰期的概念,即可求解【详解】镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中,α射线能使空气电离,故A正确,BC错误;半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,0.2
mg的镅将衰变掉0.15
mg,还剩下0.05
mg没有衰变,故D正确;此题选择不正确的选项,故选BC.8、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9、BC【解析】AC.由F=BIL可知,若B、L一定,F与I成正比,故A错误,C正确;BD.B由磁场本身决定,不受F和I的影响,故B正确,D错误.10、BC【解析】由于在喷枪喷嘴与被喷涂工作之间形成了强电场,工作时涂料微粒会向带正电的被喷涂工件高速运动,则涂料微粒带负电,微粒所受电场力的方向与电场方向相反.故A错误,B正确;因粒子带负电,在库仑引力的作用下做正功,则电势能减小,故C正确,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.;②.R;③.P;④.R;⑤.【解析】(1)由图可知,要使G中电流为零,其两端的电势差为零;则由串并联电路的规律可知,上下两电路中电阻的比值相等;即一定有:,解得:;(2)①由题意可知,李明采用电桥平衡法进行实验;故应调节R,使G表中电流为零,此时读出R1,则R1与Rx的比值等于滑动变阻器左右两边电阻的比值;②应控制P不动,使两边电阻的比值不变;互换Rx与变阻箱R;再次调节R,使电流计读数为零;则也有比值等于左右两边电阻的比值;③根据题意有:,解得:12、①.BDF②.1.48③.1.60【解析】(1)根据电路图、电源电动势电路最大电流选择实验器材(2)电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻【详解】(1)由U-I图象可知,电路最大电流约为0.3A,因此电流表选B,由图示实验电路可知,实验误差是由电压表分流造成的,电压表内阻越大,实验误差越小,因此电压表选D,为方便实验操作,滑动变阻器应选F(2)由U-I图象结合可知,图象与纵轴交点坐标为1.48,则电源电动势E=1.48V;电源内阻.【点睛】伏安法测电源电动势与内
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