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文档简介

2027届张掖市重点中学物理高二上期末考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、某电容器上标有“20μF100V”,则()A.该电容器加的电压可以长时间高于100VB.该电容器加上50V电压时,其电容为10μFC.该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为2×10﹣3CD.该电容器的最大电容为20μF,当其带电荷量较少时,电容小于20μF2、如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表示数变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表示数变小C.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,电流表A1示数变大D.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,电流表A2示数变小3、在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是A.奥斯特发现了电流间的相互作用规律B.伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说D.法拉第观察到,在通有恒定电流静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流4、一辆汽车刹车后做匀减速直线运动,初速度为10m/s,加速度的大小为2m/s2,则汽车在6s末的速度大小和6s内的位移大小分别是()A.2m/s和24m B.0和24mC.2m/s和25m D.0和25m5、图为某种交变电流的波形,则该交变电流有效值为A.1.5A B.AC.3.0A D.A6、如图所示,一个速度为的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感强度为B,电场强度为E,若均增加为原来的3倍,则A.仍沿直线前进,飞出选择器 B.往上极板偏转C.往下极板偏转 D.向纸外偏出二、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,一条形磁铁放在水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时()A.磁铁对桌面的压力增大B.磁铁对桌面的压力减小C.磁铁受到向右的摩擦力作用D.磁铁受到向左的摩擦力作用8、如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.水平匀强电场的电场强度为B.小球在B点的电势能大于在A点的电势能C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半9、在一静止正点电荷的电场中,任一点处的电势与该点到点电荷的距离r的倒数的关系图像如图所示.电场中三个点a、b、c的坐标如图所示,其电场强度大小分别为、和,现将一带负电的试探电荷依次由a点经过b点移动到c点,在相邻两点间移动的过程中,电场力所做的功分别为和.下列判断正确的是()A.B.C.D.10、如图所示,在匀强磁场上方将一个半径为R、质量为m的导体圆环从静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相同.已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g.下列说法正确的是A.圆环进入磁场的过程中,圆环的右端电势高B.圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR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)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩD.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择________,电流表应选择_______,滑动变阻器应选择______.(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中.()(3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线。()I/A00.120.210.290.340380.420.450.470.490.50U/V00.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00(4)该小电珠的额定功率是____________________。12.(12分)如图所示,某同学用插针法测定一半圆形玻璃砖的折射率.先在平铺的白纸上放半圆形玻璃砖,用铅笔画出直径所在的位置MN、圆心O以及玻璃砖圆弧线(图中半圆实线);再垂直纸面插大头针P1、P2确定入射光线,并让入射光线过圆心O;最后在玻璃砖圆弧线一侧垂直纸面插大头针P3,使P3挡住P1、P2的像.移走玻璃砖,作出与圆弧线对称的半圆虚线,过O点作垂直于MN的直线作为法线;连接OP2P1,交半圆虚线于B点,过B点作法线的垂线交法线于A点;连接OP3,交半圆实线于C点,过C点作法线的垂线交法线于D点(1)测得AB的长度为l1,AO的长度为l2,CD的长度为l3,DO的长度为l4.计算玻璃砖折射率n的公式是n=__________(选用l1、l2、l3或l4表示)(2)该同学在插大头针P3前,不小心将玻璃砖以O为轴顺时针转过一个小角度,该同学测得的玻璃砖折射率将__________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)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】明确电容器铭牌信息,知道电容器的电容与板间电压和电荷量的多少无关,仅有电容器本身决定;【详解】A、100V是该电容器的额定电压,是可以长时间工作的最大电压,所以该电容器不能长时间工作在大于100V的电压下,故A错误;B、电容器的电容与电容器板间电压无关,加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是,故BD错误;C、该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为,故C正确【点睛】电容表征电容容纳电荷的本领大小,与板间电压和电量无关,对于给定的电容器,电容是一定的,电量与电压成正比2、C【解析】A、B项:由于电源电压和变压器匝数比不变,所以副线圈两端电压不变,电压表测的为副线圈两端电压,所以电压表的示数不变,故AB错误;C、D项:当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,副线圈中的总电阻变小,电压不变,副线圈中的电流变大,所以原线圈中的电流变大,即电流表A1的示数变大在C正确,D错误故选C3、C【解析】A.安培发现了电流间的相互作用规律,故A错误;B.开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,故C正确;D.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,不会出现感应电流,故D错误4、D【解析】汽车刹车后做匀减速直线运动,加速度汽车刹车到停止所需时间汽车在6s末的速度大小为0汽车在6s内的位移等于前5s内的位移故D项正确,ABC三项错误点睛:汽车刹车后先做匀减速直线运动然后静止,要注意题目中所给时间与刹车时间之间的关系,确定汽车处于什么运动阶段5、B【解析】由有效值的定义可得:,代入数据解得,故B正确,ACD错误;故选B。6、B【解析】正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,此时应该有:qvB=qE,即vB=E,若B、E、v0均增加为原来的3倍,则受到的洛仑兹力大于电场力,正离子要向上偏转。A.仍沿直线前进,飞出选择器,故A不符合题意;B.往上极板偏转,故B符合题意;C.往下极板偏转,故C不符合题意;D.向纸外偏出,故D不符合题意。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、BC【解析】根据条形磁体磁感线分布情况得到直线电流所在位置磁场方向(切线方向),再根据左手定则判断安培力方向,如下左图图;根据牛顿第三定律,电流对磁体的作用力向左上方,如下右图根据平衡条件,可知通电后支持力变小,静摩擦力变大,故磁铁对桌面的压力变小;而静摩擦力向右.故B、C正确,A、D错误.故选BC【点睛】本题主要考查了磁场对电流的作用、安培力、共点力作用下的平衡等综合应用.属于中等难度的题目.本题关键先对电流分析,得到其受力方向,先判断电流所在位置的磁场方向,然后根据左手定则判断安培力方向;再结合牛顿第三定律和平衡条件分析磁体的受力情况8、AD【解析】A.带电小球从A点到B点,动能不变,由动能定理知重力做功与电场力做功之和为零,即得qELcosθ-mgLsinθ=0得故A正确。B.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故B错误。C.由题意知,电场强度未加倍时,满足mgsinθ=qEcosθ电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力2qEcosθ-mgsinθ=ma所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2故C错误;D.电场强度未减半时,满足mgsinθ=qEcosθ若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:mgsinθ-qEcosθ=mgsinθ=ma′所以小球的加速度为:a′=gsinθ=3m/s2;根据速度位移公式,有v2-v02=2as,代入数据解得v=1m/s=v0故D正确。故选AD。9、BC【解析】灵活应用点电荷的场强公式及电势随变化的图像进行分析推理。【详解】AB.由点电荷的场强公式可得,故A错误,B正确。CD.电场力做的功又因为,所以。故C正确,D错误。故选BC。10、AD【解析】分析清楚圆环穿过磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向,由电源部分决定哪端电势高低;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出线框的ab边刚进入磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功.【详解】圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由右手定则判断感应电流为逆时针方向,由于进入磁场的下部分相当于电源,可知圆环的右端电势高,故A正确;由于圆环刚进入磁场的过程中产生的感应电流不等,安培力不等,故线圈不可能匀速,故B错误;根据,得,故C错误;由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.故D正确.故选AD【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况三、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.D③.F④.⑤.⑥.1.00W【解析】考查实验“描绘小灯泡的伏安特性曲线”。【详解】(1)[1][2][3].由题意,小灯泡额定电压为2V,额定电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,描绘小灯泡伏安特性曲线,要求电流从0开始调,所以应采用滑动变阻器分压式接法,选总阻值小的滑动变阻器F。(2)[4].由于小电珠电阻较小,满足,属于小电阻,应采用电流表外接法,电路图如图所示:(3)[5].小电珠的伏安特性曲线如图所示:(4)[6].由图可知,当电压为2V时,电流为0.5A,功率为:12、①.(1)l1/l3②.(2)偏大【解析】用插针法测定半圆形玻璃砖折射率的原理是折射定律,利用几何知识得到入射角的正弦和折射角的正弦,推导出折射率的表达式,即可知道所要测量的量【详解】(1)设圆的半径为R,由几何知识得入射角的正弦为:sini=sin∠AOB=;折射角的正弦为:sinr=sin∠DOC=根据折射定律(2)该同学在插大头针P3前不小心将玻璃砖以O为圆心顺时针转过一小角度,折射光线将顺时针转动,而作图时其边界和法线不变,则入射角(玻璃砖中的角)不变,折射角(空气中的角)减小,由折射率公式可知,测得玻璃

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