甘肃省武威八中2027届高二物理第一学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省武威八中2027年高二物理第一学期期末统考试题注意事项: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、有a、b、c、d四个小磁针,分别放置在通电螺线管的附近和内部.当小磁针静止时,小磁针指向如图所示,其中是正确的()Aa B.bC.c D.d2、根据所学知识判断图中正确的是()A.B.C.D.3、下列说法正确的是()A.公式E=U/d对于任何电场均适用B.真空中两点电荷之间的库仑力与它们之间的距离成反比C.静电平衡状态下的导体内部场强处处为零D.通电导线在某处所受安培力为零,则该处磁感应强度一定为零4、如图所示,抛物线C1、C2分别是纯电阻直流电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线.由该图可知下列说法中正确的是()A.电源的电动势为8VB.电源的内电阻为1ΩC.电源输出功率最大值为8WD.电源被短路时,电源消耗的最大功率可达32W5、如图所示,空间中存在沿x轴静电场,以无穷远处为电势的零点,其电势φ沿x轴的分布如图所示,x1、x2、x3、x4是x轴上的四个点,质量为m、电量为+q的带正电的粒子(不计重力),以初速度v0从O点沿x轴正方向进入电场,在粒子沿x轴运动的过程中,下列说法正确的是A.粒子在x2点的速度为零B.从x1到x3点的过程中,粒子的电势能先减小后增大C.若粒子能到达x4处,则v0的大小至少应为D.若v0=,则粒子在运动过程中的最大动能为3qφ06、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25m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,、为平行板电容器的两个金属极板,为静电计,开始时闭合开关,静电计指针张开一定角度。则下列说法正确的是()A.开关保持闭合状态,将的滑片向右移动,静电计指针张角增大B.开关保持闭合状态,仅将两极板间距减小,电容器的带电量增加C.断开开关后,紧贴下极板插入厚云母片,静电计指针张角减小D.断开开关后,仅将两极板间距减小,板间电场强度减小8、如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,比荷不同的两个粒子a、b(不计重力)以相同的速度沿AB方向射入磁场,并分别从AC边上的PQ两点射出,a粒子的比荷是b粒子比荷的一半,则()A.从Q点射出的粒子的向心加速度小B.从P点和Q点射出的粒子动能一样大C.a、b两粒子带异种电荷D.a、b两粒子在磁场中运动的时间不同9、水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程A.外力对棒所做功相等B.电流所做功相等C.通过ab棒的电荷量相等D.安培力对ab棒所做的功不相等10、如图所示,在矩形区域内有匀强电场和匀强磁场,电场方向平行于ad边且由a指向d,磁场方向垂直于平面,ab边长为,ad边长为2L,一带电粒子从ad边的中点O平行于ab方向以大小为v0的速度射入场内,恰好做匀速直线运动;若撤去电场,其他条件不变,粒子从c点射出场区(粒子重力不计).下列说法正确的是A.磁场方向一定是垂直平面向里B.撤去电场后,该粒子在磁场中的运动时间为C.若撤去磁场,其他条件不变,粒子一定从bc边射出场区D.若撤去磁场,其他条件不变,粒子一定从ab边射出场区三、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)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属丝长度为______cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为______mm。(2)在接下来实验中发现电流表量程太小,需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1(量程为0~30μA)来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。①实验步骤如下:A.分别将R1和R2的阻值调至最大。B.合上开关S1。C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图甲所示,则I1=______μA。D.合上开关S2。E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图乙所示,则r=______Ω。②若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=______。(用I、I1、r表示)12.(12分)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约2Ω),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值5Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干实验主要步骤:(ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U—I图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出U—I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a回答下列问题:(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______A.电压表(0-3V,内阻约15kΩ)B.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)C.电流表(0-200mA,内阻约2Ω)D.电流表(0-30mA,内阻约2Ω)(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱(3)选用k、a、R1、R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值四、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,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)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

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、D【解析】根据安培定则可知通电螺线管N极在右端,因此右侧磁场方向水平向右,小磁针c位置不对;上方磁场方向水平向左,所以小磁针d位置正确;左侧水平向右,a位置不对;内部水平向右,b位置不对,故ABC错误,D正确.故选D2、A【解析】根据左手定则判断,电流受力方向向下,故A正确,正电荷受力方向与场强发方向相同,沿切线方向,故C错误.由左手定则可知,正电荷受洛伦兹力竖直向上,则B错误;根据右手螺旋定则,D图中螺线管上方的磁感线从左向右,则N极指向右方,则D错误;3、C【解析】公式E=U/d只适用于匀强电场,选项A错误;真空中两点电荷之间的库仑力与它们之间的距离的平方成反比,选项B错误;静电平衡状态下的导体内部场强处处为零,选项C正确;通电导线在某处所受安培力为零,可能是导线的放置方向与磁场平行,该处的磁感应强度不一定为零,选项D错误;故选C.4、B【解析】根据图象可以知道,曲线C1、C2的交点的位置,此时的电路的内外的功率相等,所以此时的电源的内阻和电路的外电阻的大小是相等的,即此时的电源的输出的功率是最大的,由图可知电源输出功率最大值为4W,所以C错误;根据P=I2R=I2r可知,当输出功率最大时,P=4W,I=2A,所以R=r=1Ω,所以B正确;由于E=I(R+r)=2×(1+1)=4V,所以电源的电动势为4V,所以A错误;当电源被短路时,电源消耗的最大功率,,所以D错误.故选B5、C【解析】根据粒子在电场中只受电场力作用,则电势能和动能之和守恒,从而分析选项AD;正电荷在高电势点电势能较大,分析粒子电势能的变化;若粒子能运动到x1处,初速度v0最小,根据动能定理求解最小初速度;若v0为,当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,根据动能定理求解最大速度【详解】带负电的粒子从原点到x2电势能的变化为零,电场力的功为零,可知粒子在x2点的速度仍为v0,选项A错误;从x1到x3点的过程中,电势一直降低,可知带正电的粒子的电势能一直减小,选项B错误;x1处的电势最大,正粒子的电势能最大,动能最小,若粒子能运动恰好运动到x1处,就能运动到x4处.若粒子能运动恰好运动到x1处,初速度v0最小,根据动能定理得-qφ0=0-mv02,得.所以若小球能运动到x4处,则初速度v0至少为.故C正确.当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,根据动能定理得qφ0=Ek-mv02,得最大动能为2qφ0.故D错误.故选C【点睛】本题一要抓住Φ-x图象的斜率等于电场强度,分析电场力变化情况,由电势与电势能的变化,判断电势能的变化.根据电场力做功情况,分析粒子运动到什么位置速度最大,由动能定理求解最大速度6、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】AB.保持开关闭合状态,则电容器两端电压保持不变,将滑片移动时,电容器两端电压也不发生变化,所以静电计指针张角不变,若是仅将两极板间距减小,根据电容器的决定式:可知电容器电容变大,根据电容的定义式:可知电容器带电荷量增加,A错误,B正确;C.断开开关后,电容器所带电荷量保持不变,若是在板间插入厚云母片,根据电容器的决定式:可知电容变大,根据电容的定义式:所以两板间电势差变小,所以静电计指针张角变小,C正确;D.断开开关后,电容器所带电荷量保持不变,根据电容器的决定式:根据电容的定义式:极板间为匀强电场:联立可得:若是仅将两板间距离减小,板间电场强度不变,D错误。故选BC。8、AD【解析】A.由两粒子出射点可知,两粒子的半径关系为,由可知,从Q点出射的粒子向心加速度较小,故A正确;B.由,两粒子的质量关系位置,故动能不一定相同,故B错误;C.两粒子的偏转方向相同,由左手定则可知,两粒子的电性相同,且都带正电,故C错误;D.两粒子转过的圆心角相等,由可知,两粒子比荷不同,故运动时间不同,故D正确;故选AD。9、AD【解析】A.根据动能定理可知两种情况下外力功都等于动能的变化量,因初状态和末状态相同,则合外力对棒做功相同,故A正确;BD.电流所做的功等于回路中产生的焦耳热,根据功能关系,当导轨光滑时,金属棒克服安培力做功,动能全部转化为焦耳热,产生的内能等于金属棒的初动能;当导轨粗糙时,金属棒在导轨上滑动,一方面要克服摩擦力做功,摩擦生热,把部分动能转化为内能,另一方面要克服安培力做功,金属棒的部分动能转化为焦耳热,摩擦力做功产生的内能与克服安培力做功转化为内能的和等于金属棒的初动能;所以导轨粗糙时,安培力做的功少,导轨光滑时,安培力做的功多,故B错误、D正确.C.根据感应电荷量公式:x是ab棒滑行的位移大小,B、R、导体棒长度L相同,x越大,感应电荷量越大;而导轨光滑时滑行的位移x较大,故感应电荷量大.故C错误故选AD10、AC【解析】由左手定则判断出磁场的方向;根据洛伦兹力提供向心力得出粒子的周期,然后结合偏转角求时间;若撤去磁场,粒子在电场中做类平抛运动,将运动分解.【详解】A、设粒子带正电荷,则受到的电场力的方向向下,洛伦兹力的方向向上,由左手定则可得,磁场的方向垂直于纸面向里.同理若粒子带负电,则受到的电场力的方向上,洛伦兹力的方向向下,由左手定则可得,磁场的方向垂直于纸面向里;故A正确.B、撤去电场后,该粒子在磁场中做圆周运动,其运动的轨迹如图:则:,则;由洛伦兹力提供向心力得:,则,粒子运动周期T,则,粒子的偏转角θ,,所以;该粒子在磁场中的运动时间为:;故B错误.C、D、电场和磁场均存时,粒子做匀速直线运动qE=qv0B,联立,可得,撤去磁场中,带电粒子在电场中做类平抛运动,假设带电粒子从ab边射出场区,由运动学规律有:,,根据牛顿第二定律可得Eq=ma,联立解得,带电粒子沿ab方向运动距离x=v0t=2L,x大于ab边长,故假设不成立,带电粒子从bc边射出场区.故C正确,D错误.故选AC.【点睛】本题主要考查了带电粒子在组合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式三、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、①.22.46②.0.850③.25.0④.508⑤.【解析】(1)[1]毫米刻度尺读数要估读到0.1mm,故读数为224.6mm=22.46cm;[2]螺旋测微器固定刻度读数为0.5mm;可动刻度读数故毫米刻度尺读数为;(2)①[3]C.微安表最小分度为1μA,故指针示数为25.0μA;E.[4]由电阻箱示数可知,电阻箱的读数为:5×100+0+8×1=508Ω;②[5]扩大量程要并联电阻分流,并联的电阻为:。12、①.(1)A、②.C③.(2)C④.(3)ka⑤.k-R2【解析】(1)电压表并联在电路中,故电压表内阻越大,分流越小,误差也就越小,因此应选内阻较大的A电压表;当滑动变阻器接入电阻最小时,通过电流表电流最大,此时通过电流表电流大小约;因此,电流表选择C;(2)分析电路可知,滑片右移电压表示数变大,则说明滑动变阻器接入电路部分阻值增大,而A项中两导线均接在金属柱的两端上,接入电阻为零;而B项中两导线接在电阻丝两端,接入电阻最大并保持不变;C项中一导线接在金属杆左端,而另一导线接在电阻丝左端,则可以保证滑片右移时阻值增大;而D项中导线分别接右边上下接线柱,滑片右移时,接入电阻减小;故D错误;故选C;(3

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