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文档简介
内蒙古自治区2027届物理高二第一学期期末质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,边长为L的等边三角形闭合金属线框abc处于匀强磁场中,磁场垂直线框平面向里,磁感应强度为B.当线框中通入顺时针方向电流I时,下列说法正确的是A.bc边受到的安培力方向垂直于bc边向上B.ab边受到的安培力大小为C.ab边与bc边受到的安培力的合力大于ac边受到的安培力D.整个线框所受的安培力的合力为零2、如图所示是电阻和的伏安特性曲线,并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域现在把电阻,并联在电路中,并联的总电阻设为R,下列关于与的大小关系及R的伏安特性曲线所在的区域说法正确的是A.,伏安特性曲线在Ⅰ区B.,伏安特性曲线在Ⅲ区C.,伏安特性曲线在Ⅰ区D.,伏安特性曲线在Ⅲ区3、已知直导线中电流在周围空间产生的磁感应强度大小为B=k,k为常量,I为电流强度,r为到导线的距离。b、c、d三根长通电直导线垂直于纸面放置,电流方向如图所示,ac垂直于bd且ab=ad=ac,b、c、d三根导线中电流强度分别为I、I、2I。已知导线c在a点的磁感应强度大小为B,则a点处的合磁感应强度大小为()A.B B.3BC.2B D.B4、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上端移动时,电表示数的变化情况是()A.示数减小,示数增大,A示数增大B.示数增大,示数减小,A示数增大C.示数增大,示数增大,A示数减小D.示数减小,示数减小,A示数减小5、如图a、b、c、d四个点在一条直线上,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处固定有一电荷量为Q的点电荷,在d点处固定有另一个电荷量未知的点电荷,除此之外无其他电荷,已知b点处的场强为零,则c点处场强的大小为(k为静电力常量)()A.0 B.C. D.6、如图所示电路中,A、B是完全相同的灯泡,L是电阻不计的电感线圈,下列说法中正确的是()A.当开关S闭合时,A灯先亮,B灯后亮B.当开关S闭合时,B灯先亮,A灯后亮C.当开关S闭合时,A、B灯同时亮,以后B灯更亮,A灯熄灭D.当开关S闭合时,A、B灯同时亮,以后亮度不变二、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,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是A.电阻R3消耗的功率变大B.电容器C上的电荷量变大C.灯L变暗D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值8、如图,一带正电的小球竖直向上抛入范围足够大、方向竖直向上的匀强电场。则小球A.可能做曲线运动 B.速率可能保持不变C.速率可能先减小后增大 D.速率可能先增大后减小9、如图所示,在水平面上有一光滑的形金属框架,框架上跨接一金属杆,在框架的区域内有一竖直方向的匀强磁场(图中未画出)。下面说法中正确的是()A.若方向竖直向下,当增强时,杆将向右移动B.若方向竖直向下,当减弱时,杆将向右移动C.若方向竖直向上,当增强时,杆将向右移动D.若方向竖直向上,当减弱时,杆将向右移动10、如图所示的理想变压器电路中,变压器原、副线圈匝数比为,在a、b端输入正弦式交流电压有效值为U,甲、乙、丙三个灯泡均能正常发光,且三个灯泡的额定功率相等,则下列说法正确的是()A.乙灯的额定电流最大B.甲灯的额定电压为C.丙灯的电阻最小D.甲灯的额定电压最小三、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)有一个小灯泡上标有“2V,1W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V内阻约10kΩ)B.电压表(0~15V内阻约20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻约1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(5Ω,1A)F.滑动变阻器(500Ω,0.2A)G.电源(电动势3V,内阻1Ω)(1)实验中电压表应选用_____________,电流表应选用_____________,为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用___________(用序号字母表示)(2)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的I-U图象如图所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“减小”或“不变”)12.(12分)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________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】根据左手定则判断安培力的方向,根据安培力的计算公式F=BIL计算安培力的大小【详解】A项:根据左手定则可知bc边受到安培力方向垂直于bc边向下,故A错误;B项:ab边受到的安培力大小为F=BIL,故B错误;C、D项:三条边构成闭合的三角形,三边受到的安培力的合力为零,故ab边与bc边受到的安培力的合力等于ac边受到的安培力,故C错误,D正确故选D【点睛】本题主要是考查安培力的计算,牢记安培力的计算公式是解答本题的关键2、A【解析】分析图像斜率的意义,利用并联电阻越并越小的特点解此题【详解】由图像可知,图像斜率表示电阻的倒数,所以斜率越大,电阻反而越小,故,BC选项错误;又由于电阻并联,总电阻越并越小,所以,所以的伏安特性曲线在Ⅰ区,A正确,D错误故选A【点睛】本题考查图像的斜率,学生可能会忘记倒数这层关系,还考查了并联电阻越并越小的特点3、A【解析】由于直导线c在a点处的磁感应强度大小为B,又因为b、c、d三根导线中电流强度分别为I、I、2I,且,所以直导线b在a点的磁感应强度大小也等于B,而直导线d在a点的磁感应强度大小等于2B,根据安培定则可判断方向如下图所示b和d直导线在a点产生的磁感应强度方向向左,合成后大小为3B,c直导线在a点产生的磁感应强度方向向下,大小为B,根据平行四边形法则,可知a点的磁感应强度大小为故BCD错误,A正确。故选A。4、C【解析】首先弄清电压表测量的是路端电压,电压表测量的是和并联电路两端的电压,电流表A测量的是通过电阻的电流,再利用闭合电路欧姆定律及串联、并联电路的特点进行分析.滑片P向上端移动,接入电路的电阻增大,外电阻增大,干路电流I减小,路端电压增大,从而判定示数增大;由于I减小,电阻及内阻r的电压减小,故增大,所以示数增大;由于增大,所在支路的电流增大,通过的电流减小,所以A示数减小故选C5、B【解析】根据题可知,b点处的场强为零,说明a处和d处的两个电荷在b处产生的场强大小相等,方向相反,则有:
,可得:Q′=4Q电性与Q相同。则Q在c产生的场强大小为:,方向向右;Q′在c产生的场强大小为:,方向向左;故c点处场强的大小为:A.0。故A不符合题意。B.。故B符合题意。C.。故C不符合题意。D.。故D不符合题意。6、C【解析】当开关S闭合时,电路中的电流增加,由于线圈的自感作用,将产生一自感电动势阻碍电流的增加,此时A、B二灯相当于串联,同时亮;电路稳定后线圈相当于一段导线,将A灯短路,A灯熄灭,B灯两端所加电压增加而变得更亮,故C正确,ABD错误。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、BCD【解析】A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误;B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确;C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确;D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确8、BC【解析】小球进入电场受到重力,竖直向上的电场力,如果电场力与重力大小相等,则小球的合力为零,小球做匀速直线运动,如果电场力小于重力,则小球先做匀减速直线运动,后做反向的匀加速直线运动,如果电场力大于重力,则小球一直做匀加速直线运动,故BC正确。故选BC。9、BD【解析】A.若磁场方向垂直纸面向下,并且磁感应强度增大时,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向,根据左手定则,杆子所受的安培力方向向左,将向左运动,故A错误;B.若磁场方向垂直纸面向下,并且磁感应强度减小时,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,根据左手定则,杆子所受的安培力方向向右,将向右运动,故B正确;C.若磁场方向垂直纸面向上,并且磁感应强度增大时,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,根据左手定则,杆子所受的安培力方向向左,将向左运动,故C错误;D.若磁场方向垂直纸面向上,并且磁感应强度减小时,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向,根据左手定则,杆子所受的安培力方向向右,将向右运动,故D正确;故选BD。10、BD【解析】A.由电路分析可知甲的额定电流大于乙的额定电流,A错误;BCD.由于乙与原线圈并联,因此由于乙、丙功率相等,因此由于匝数之比等于电流比的倒数,因此因此可知由于甲、乙功率相等,根据可知而因此,可得由于三个灯的功率相等,根据甲的电流最大,因此甲的电阻最小,额定电压最小因此,BD正确,C错误。故选BD。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.A;②.D;③.E;④.增大;【解析】(1)根据灯泡额定电压选择电压表,根据灯泡额定电流选择电流表,为了方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器(2)根据图示图象应用欧姆定律分析答题【详解】(1)灯泡额定电压是2V,电压表应选择A,灯泡额定电流,电流表应选择D,为方便实验操作,滑动变阻器应选择E;(2)由图所示图象可知,随电压增大,灯泡电流增大,电压与电流的比值增大,灯泡电阻增大;12、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;与m1OP
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