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文档简介
2027届四川省成都市双流区双流中学物理高二上期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,将一带正电的点电荷沿电场线方向从A点移动到B点,下列说法正确的是()A.静电力做正功,电势能增加B.静电力做负功,电势能增加C.静电力做正功,电势能减少D.静电力做负功,电势能减少2、在如图所示电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭3、如图所示,质量为m长为L的金属棒MN两端用等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.当棒中通以恒定电流后,金属棒摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为,则下列说法正确的是()A.电流由N流向MB.悬线与竖直方向夹角时,金属棒处于平衡态C.悬线与竖直方向成时,金属棒的速率最大D.恒定电流大小为4、火警报警器的电路示意图如图所示。其中,RT为用半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小。电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一报警器。当传感器RT所在处出现火情时,通过显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是()A.I变大,U变大 B.I变大,U变小C.I变小,U变大 D.I变小,U变小5、如图,两根与纸面垂直的长直导线通有方向相反的电流、,且、b、c、d为纸面内的四个点,且b、d的连线与a、b、c的连线垂直.则磁感应强度可能为零的点是A.a点 B.b点C.c点 D.d点6、一个质子()和个粒子()沿垂直于磁感线方向从同一点射入一匀强磁场中,在磁场中速度分别为v1、v2,运动时间分别为t1、t2.若它们在磁场中运动轨迹是重合的,如图所示,下列正确的是()A.时间之比为1∶2,速度之比为1∶2 B.时间之比为2∶1,速度之比为1∶2C.时间之比为1∶2,速度之比为2∶1 D.时间之比为2∶1,速度之比为2∶1二、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、长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离为2L,极板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子不计重力,从左边极板间中点处垂直磁感线以速度V水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,粒子的速率可以为A. B.C. D.8、如图甲,电动势为E,内阻为r的电源与R=6Ω的定值电阻、滑动变阻器Rp、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如图乙,下列说法正确的是A.电源的电动势E=V,内阻r=4ΩB.定值电阻R消耗的最大功率为0.96WC.图乙中Rx=25ΩD.调整滑动变阻器Rp的阻值可以得到该电源的最大输出功率为1W9、在下列各种现象中,静摩擦力起作用的有()A.物块在粗糙斜面上下滑 B.握在手中的瓶子不会滑落C.汽车在水平路面上转弯 D.消防员手握绳索向上爬10、如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为L,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻,空间中有一磁感应强度大小为B、方向垂直导轨所在斜面上的匀强磁场.在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m、电阻为r、长为L的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好.导体杆中点系一轻细线,细线平行斜面,绕过一个光滑定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块.初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线伸直,但无拉力.释放物块后,下列说法正确的是A.释放物块瞬间导体杆的加速度为gB.导体杆最终将保持静止,在此过程中电阻R上产生的焦耳热为C.导体杆最终将保持静止,在此过程中细线对导体杆做功为D.导体杆最终将保持静止,在此过程中流过电阻R的电荷量为三、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,某同学用伏安法测一个未知电阻的阻值,他仅将电压表接在b点,读得两表示数分别为U1=3.0V,I1=3.0mA,然后将电压表改接在a点,读得两表的示数分别为U2=2.9V,I2=4.0mA,由此可知电压表应接到_________点误差较小,测得的Rx的值为____________Ω。12.(12分)在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池一节B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,1.0A)E.电阻箱R0(0~9999.9Ω)F.开关和若干导线(1)某同学发现上述器材中没有电压表,他想利用其中的一个电流表和电阻箱改装成一块电压表,其量程为0~3V,并设计了图甲所示的a、b两个参考实验电路(虚线框内为改装电压表的电路),其中合理的是______(选填“a”或“b”)电路;此时R0的阻值应取______Ω;(2)图乙为该同学根据合理电路所绘出的I1-I2图象(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数)。根据该图线可得被测电池的电动势E=______V,内阻r=______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L14.(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,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】带正电点电荷所受的电场力方向从A到B,该点电荷沿电场从A点移动到B点,电场力方向与位移方向相同,则电场力做正功,电势能减少.故选C.2、C【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序【详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确故选C【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流3、C【解析】A.根据左手定则可知电流的方向由M流向N,故A错误;B.悬线与竖直方向夹角为θ=60°时,金属棒速率为零,并非处于平衡状态,故B错误;C.导体棒在角的范围内摆动,由运动的对称性可知悬线与竖直方向的夹角为θ=30°时金属棒的速率最大,故C正确;D.在θ=30°时,导体棒处于平衡状态,则对金属棒进行受力分析可知,,解得,故D错误;故选C。4、D【解析】当传感器RT所在的位置出现火情时RT的阻值减小,电路中总电阻减小,干路电流变大,路端电压变小,即报警器两端的电压U变小,R1两端电压变大,根据所以R2两端的电压变小,电流表示数变小,I变小。故选D。5、A【解析】运用安培定则可判出两导线在各点磁感线的方向,再由矢量的合成方法可得出磁感应强度为零的点的位置【详解】两电流在该点的合磁感应强度为0,说明两电流在该点的磁感应强度满足等大反向关系.根据右手螺旋定则在两电流的同侧磁感应强度方向相反,则为a或c,又,所以该点距近,距远,所以是a点,故A正确,BCD错误6、C【解析】粒子在磁场中做圆周运动的周期:因为B为定值,两粒子转过的圆心角相同均为半个周期,所以质子与α粒子的运动时间之比等于两粒子的之比,故质子与α粒子的运动时间之比。由牛顿第二定律得:解得:因B、R相同故选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、AB【解析】根据“欲使粒子不打在极板上”可知,本题考查带电粒子在有界磁场中运动的问题,根据沦洛伦兹力提供向心力得到粒子做圆周运动的半径和粒子速度的关系,运用几何关系求出轨迹半径,列式计算.【详解】欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径.粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:可得粒子做圆周运动的半径:所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:.带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为r,由上图可知:;可得粒子圆周运动的最大半径:则:,即:故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或,故A、B正确,C、D错误;故选AB.【点睛】带电粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,需要找圆心,画轨迹,求半径,算时间.8、BC【解析】将R看成电源内阻,当电源的内外电阻相等时RP的功率最大,由图读出RP的功率最大值及对应的阻值,即可求得电源的内阻,根据功率公式求出电源的电动势.根据滑动变阻器的阻值为4Ω与阻值为Rx时消耗的功率相等列式,可求得Rx.当RP=0时电路中电流最大,R消耗的功率最大.根据内外电阻相等时电源的输出功率最大求该电源的最大输出功率【详解】由图乙知,当RP=R+r=10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,R=6Ω,可得内阻r=4Ω最大功率P==0.4W,解得E=4V,故A错误.滑动变阻器的阻值为4Ω与阻值为Rx时消耗的功率相等,有4Rx=(R+r)2,解得Rx=25Ω,故C正确.当回路中电流最大时,定值电阻R消耗的功率最大,故最大功率为Pmax=()2R=0.96W,故B正确.当外电路电阻与电阻相等时,电源的输出功率最大.本题中定值电阻R的阻值大于内阻的阻值,故滑动变阻器RP的阻值为0时,电源的输出功率最大,最大功率为P出max=()2R=0.96W,故D错误.故选BC【点睛】解决本题的关键是掌握推论:当外电路电阻与电阻相等时,电源的输出功率最大.对于定值电阻,当电流最大时其消耗的功率最大.对于变阻器的最大功率,可采用等效法研究9、BCD【解析】根据“静摩擦力”可知,本题考查了静摩擦力的理解和应用,根据静摩擦力的方向可能与物体的运动方向相反,也可能与物体的运动方向相同,但一定与物体相对运动趋势方向相反.静止物体所受静摩擦力不一定为零等相关知识进行判断即可【详解】A、物体在粗糙的斜面上下滑,受到的是滑动摩擦力,而不是静摩擦力,故A错误;B、握在手中的瓶子不会滑落,也是在静摩擦力作用下,使其与重力相平衡.故B正确C、汽车在水平路面上转弯,是静摩擦力提供向心力,故C正确;D、消防员手握绳索向上爬,受与绳索没有相对运动,受到的是静摩擦力,故D正确【点睛】静摩擦力的方向可以根据静摩擦力总是阻碍物体的间相对运动趋势来理解其方向10、BCD【解析】A.初始时,弹簧被压缩,弹力大小,即,释放物块瞬间,安培力为零,对杆和物块分析有:、,解得:,故A错误B.由于电磁感应消耗能量,杆最终速度为零,安培力为零,细线拉力,弹簧处于伸长状态;对导体杆有:,解得:;弹簧弹性势能不变,对物块、导体杆、弹簧整个系统,由能量守恒得:,解得:,电阻R上产生的焦耳热.故B项正确C.从运动到最终停止,弹簧弹力对导体棒做功为零,对导体棒运用动能定理得,,又,解得:细线对导体杆拉力做功.故C项正确D.流过电阻R上的电荷量,故D正确三、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.b②.1000【解析】[1]两种接法中两表示数变化分别为则显然,电流表示数变化较电压表示数变化明显,这说明电压表的分流作用较大,为了减小误差,应采用电流表内接法,即电压表接b点;[2]由欧姆定律可得12、①.b②.990③.1.48(1.46~1.49之间)④.0.84(0.82~0.87之间)【解析】(1)[1][2]上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大为故电流表至少应选择量程,故应将3mA电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用,电表流A由于内阻较小,故应采用相对电源来说的外接法,故a、b两个参考实验电路,其中合理的是b,要改装的电压表量程为,根据解得(2)[3][4]图象与纵轴的交点得最大电流为,根据欧姆定律和
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