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文档简介

浙江省金华市2027年物理高二第一学期期末考试试题注意事项: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、物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.下面列举的四种器件中,利用电磁感应原理工作的是()A.回旋加速器 B.电磁炉C.质谱仪 D.示波管2、一质量为m=1kg物体在水平恒力F作用下沿直线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是()A.F=9N,Ff=2N B.F=8N,Ff=3NC.F=8N,Ff=2N D.F=9N,Ff=3N3、如图,光滑绝缘水平面上固定金属小球A,用长l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量异种电荷,弹簧压缩量为x1,若两球电量各漏掉一半,重新平衡后弹簧压缩量变为x2,则有:()A. B.C. D.4、有一个电风扇,额定电压为U,额定功率为P,电动机线圈的电阻为R,把它接入电压为U的电路中,下列计算时间t内产生热量的方法中正确的是()A.B.C.D.5、竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按图所示的电路图连接,绝缘线与左极板的夹角θ,当滑动变阻器R的滑片在a位置时,电流表的读数为I1,夹角为θ1;当滑片在b位置时,电流表读数I2,夹角为θ2;则A.θ2>θ1,I2=I1 B.θ2<θ1,I2=I1C.θ2>θ1,I2≠I1 D.θ2<θ1,I2≠I16、一个矩形线圈在匀强磁场中匀角速度转动,产生的交变电动势的瞬时表达式为,则A.该交变电动势的频率为2HzB.时刻线圈平面与磁场平行C.时,e达到最大值D.在1s时间内,线圈中电流方向改变100次二、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、当导线中分别通以图示方向的电流时,小磁针静止时N极垂直纸面向里的是()A. B.C. D.8、某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是A.点场强大于点场强B.点电势高于点电势C.若将一试电荷由点释放,它将沿电场线运动到点D.若在点再固定一点电荷,将一试探电荷由移至的过程中,电势能减小9、如图所示,虚线为某点电荷电场的等势面,现有两个不同的带电粒子(不计重力),以大小相等的速度从同一等势面的a点进入电场后沿不同的轨迹1和2运动,图中a、b、c、d、e是粒子轨迹与各等势面的交点,则可判断()A.沿轨迹1运动的粒子从过程中先减速后加速B.沿轨迹1运动的粒子从过程中先加速后减速C.沿轨迹2运动的粒子从过程中先减速后加速D.沿轨迹2运动的粒子从过程中先加速后减速10、A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球可视为点电荷两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的为光敏电阻其阻值随所受光照强度的增大而减小,为滑动变阻器,为定值电阻.当的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为电源电动势E和内阻r一定,电表均为理想电表.下列说法中正确的是()A.无论将的滑动触头P向a端移动还是向b端移动,均不会变化B.若将的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则小球重新达到稳定后变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变三、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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)12.(12分)用伏安法测某一电阻,如果采用如图甲所示的电路,测量值为R1,如果采用如图乙所示电路,测量值为R2,则电阻的真实值为R真,它们之间的关系是:R1___R真,R2____R真(填“>”、“=”或“<”),这种误差属于_________误差四、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)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)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、B【解析】A.回旋加速器利用磁场使带电粒子旋转,电场使粒子加速.故A错误B.电磁炉是利用电磁感应原理使产生涡流,将电能最终转化成内能.故B正确C.质谱仪是利用电场加速,磁场使粒子偏转,不是电磁感应现象.故C错误D.利用了电场加速和电场偏转的原理.故D错误故选B。2、D【解析】根据图线分别求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出恒力F和阻力的大小【详解】由图线知,匀加速直线运动的加速度匀减速直线运动的加速度大小根据牛顿第二定律得F-Ff=ma1Ff=ma2解得F=9NFf=3N故D正确、ABC错误故选D。【点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过图线得出加速度,结合牛顿第二定律进行求解3、D【解析】设静电力常数为k´,漏电前,由平衡条件可知若两球电量各漏掉一半,重新平衡后弹簧压缩量变为x2,则有由于漏电以后,弹簧的压缩量x2<x1,则有由上面的各式可求得故有故选D。4、B【解析】A.电风扇正常工作时产生的热量是由于内阻发热产生的,所以t时间内产生的热量为;由于是非纯电阻电路,故,故,故A错误;BD.由于,,故,B正确D错误;C.电风扇的功率为P,而电风扇消耗的电能大部分转化为机械能,所以产生的热量:,C错误;故选B。5、A【解析】滑动变阻器整个接入电路,部分和电容器并联,电容器相当于电路,所以滑动变阻器直接与电源串联,移动滑片,电流大小不变,I2=I1;滑片在b点时,电容器两端电压较大,电容器极板间场强较大,小球向右偏转角度大,θ2>θ1,A正确,BCD错误;故选A。6、A【解析】A.根据得:根据可得:故A正确;B.当时线圈平面跟磁感线垂直,磁通量最大,磁通量变化率为0,故B错误;C.当时,产生的交变电动势的瞬时值为:故C错误;D.线圈通过中性面,线圈中电流方向改变;又因为周期为,所以在1s时间内,线圈通过中性面4次,线圈中电流方向改变4次,故D错误;故选A。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】AB.已知通电直导线中电流的方向,根据右手螺旋定则,可知A、B选项的图中小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向里,所以小磁针静止时N极垂直纸面向里,A、B正确;C.环形导线的电流方向如题图所示,根据右手螺旋定则,可知小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向外,所以小磁针静止时N极垂直纸面向外,C错误;D.根据右手螺旋定则,结合电流的方向,可知通电螺线管内部的磁场方向由右向左,则小磁针静止时N极指向左,D错误.8、BD【解析】电场线的密的地方场强大,b点电场线密,所以b点场强大,故A错误.沿着电场线方向电势降低,a点电势高于b点电势,故B正确.若将一试探电荷+q由a点静止释放,将沿着在a点的场强方向运动,运动轨迹不是电场线,故C错误.若在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由a移至b的过程中,原来的电场力和点电荷-Q对试探电荷+q做功均为正,故电势能减小,选项D正确;故选BD考点:电场线;电场力的功和电势能9、AD【解析】AB.由图可知沿轨迹1运动的粒子受到中心电荷的斥力,沿轨迹1运动的粒子从过程中,电场力先做负功后做正功,动能先减小后增加,所以沿轨迹1运动的粒子先减速后加速,故A正确,B错误;CD.由图可知沿轨迹2运动的粒子受到中心电荷的引力,沿轨迹2运动的粒子从过程中,电场力先做正功后做负功,动能先增加后减小,所以沿轨迹2运动的粒子先加速后减速,故D正确,C错误;故选AD10、ACD【解析】AB.滑动变阻器处于含容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头P,和所在电路中电流I不变,U也不变,所以角度不变,故A正确,B错误;C.用更强的光线照射,的阻值变小,外电路总电阻减小,电流I增大,内电压和的电压增大,则电容器板间电压减小,板间电场强度变小,小球所受的电场力变小,则减小,故C正确;D.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射的光强,总电阻减小,电流I增大,外电压U减小,根据闭合电路欧姆定律得:,可见,保持不变,故D正确。故选ACD。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、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法12、①.<;②.>;③.系统;【解析】根据电流表接法确定电压、电流的偏差,从而根据欧姆定律得到电阻偏差;根据误差来源判断误差类型【详解】电流表外接时,电压表测得电压为电阻两端电压,电流表测的电流为电阻和电压表的总电流,故电流偏大,那么,电阻偏小,即;电流表内接时,电压表测得电压为电阻和电流表两端的电压,故电压偏大,电流表电流为通过电阻的电流,那么,电阻偏大,即;这些误差是由实验设计本身造成的,实验方案不变,那么误差不变;那么,按照误差分类可知:这种误差为系统误差【点睛】伏安法测电阻实验中,若最大电流大于电流表量程则采用分压式接法,一般采用限流式接法;被测电阻较大,电流表采用内接法;被测电阻较小,电流表采用外接法四、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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得14、(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=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向

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