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文档简介

2027届江苏省扬州市宝应中学高二上物理期末教学质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向右滑动时,下列说法正确的是A.电流表、电压表读数均变大B.电源内部发热功率变小C.电源总功率变大D.电源效率先增大后减小2、当两列振动情况完全相同的水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,下列说法不正确的是()A.质点P的振动始终是加强的B.质点P的位移始终最大C.质点P的振幅最大D.质点P的位移有时为零3、如图,半径相同的两个金属球A、B带有相等的电荷量(可视为点电荷),相隔一定距离,两球之间相互吸引力的大小是F。今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开。这时,A、B两球之间的相互作用力的大小是()A. B.C. D.4、如图所示,16个电荷量均为+q(q>0)的小球(可视为点电荷),均匀分布在半径为R的圆周上.若将圆周上P点的一个小球的电量换成-2q,则圆心O点处的电场强度的大小为A. B.C. D.5、下列关于物理学史与物理学研究方法的叙述中正确的是()A.奧斯特首先发现了电磁感应现象B.库仑最早用扭秤实验测量出电子电荷量的精确值C.法拉第最早提出了“电场”的概念D.卢瑟福通过对阴极射线的研究提出原子具有核式结构6、首先发现电磁感应现象的科学家是()A.法拉第 B.麦克斯韦C.安培 D.奥斯特二、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,虚线框MNQP内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹.若不计粒子所受重力,则A.粒子a带负电,粒子b、c带正电B.粒子c在磁场中运动的时间最长C.粒子c在磁场中的动能最大D.粒子c在磁场中的加速度最小8、如下图所示,在半径为R的圆形区域内有匀强磁场.在边长为2R的正方形区域里也有匀强磁场,两个磁场的磁感应强度大小相同.两个相同的带电粒子以相同的速率分别从M、N两点射入匀强磁场.在M点射入的带电粒子,其速度方向指向圆心;在N点射入的带电粒子,速度方向与边界垂直,且N点为正方形边长的中点,则下列说法正确的是()A.带电粒子在磁场中飞行的时间可能相同B.从M点射入的带电粒子可能先飞出磁场C.从N点射入的带电粒子可能先飞出磁场D.从N点射入的带电粒子不可能比M点射入的带电粒子先飞出磁场9、两物体组成的系统总动量守恒,这个系统中()A.一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度B.一物体受合力的冲量与另一物体所受合力的冲量相同C.两个物体的动量变化总是大小相等、方向相反D.系统总动量的变化为零10、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向下移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是()A.灯泡变亮 B.灯泡变暗C.带电量Q减小 D.带电量Q增大三、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“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:A.干电池1节B.滑动变阻器(0~20Ω)C.滑动变阻器(0~1kΩ)D.电压表(0~3V,内阻约为20kΩ)E.电流表(0~0.6A,内阻RA=0.2Ω)F.电流表(0~3A,内阻约为0.01Ω)G.开关、导线若干①为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中滑动变阻器应选________,电流表应选_____。(填写器材前的序号)②某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U-I图像如图乙所示,由图像可得电池的电动势为______V,内电阻为______Ω。12.(12分)如图所示,矩形线圈一边长为d,另一边长为a,电阻为R,当它以速度V匀速穿过宽度为L,磁感应强度为B匀强磁场过程中,若L<d,产生的电能为__________,通过导线横截面的电荷量为__________;若L>d,产生的电能为__________,通过导线横截面的电荷量为__________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、C【解析】当滑动变阻器触头P向右滑动时,分析电路中电阻的变化,判断电流的变化和路端电压的变化,确定各个电压的变化关系.即可分析各个电表示数的变化【详解】当滑动变阻器触头P向右滑动时,R阻值减小,则总电阻减小,总电流变大,路端电压减小;电压表读数减小,R0两端的电压减小,则安培表读数减小;选项A错误;根据P内=I2r可知,电源内部发热功率变大,选项B错误;根据P=IE可知,电源总功率变大,选项C正确;电源的效率可知,电源的效率减小,选项D错误;故选C.【点睛】题是电路动态变化分析问题,要处理好局部与整体的关系,按“局部到整体再到局部”的顺序进行分析2、B【解析】两列波波峰与波峰相遇,振动加强,振幅最大.频率相同的两列波发生干涉,振动加强点始终加强,减弱点始终减弱,都呈周期性变化【详解】P点为波峰与波峰叠加,为振动加强点,振动始终加强,振幅最大.位移在变化,有时为零,有时处于最大.故ACD正确,B错误;此题选择不正确的选项,故选B【点睛】解决本题的关键知道波峰与波峰叠加、波谷与波谷叠加,为振动加强点,波峰与波谷叠加,为振动减弱点3、A【解析】A、B两球相互吸引,则两球带异种电荷,设A带有电荷量为Q,B带有电荷量为-Q,相隔一定距离r,两球之间相互吸引力的大小是第三个不带电的金属小球与A球接触后移开,第三个球与A球的带电量都为,第三个球与B球接触后移开,第三个球与B球的带电量都为A、B两球之间的相互作用力的大小故选A。4、C【解析】圆周上均匀分布的16个都是电量为+q的小球,由于圆周的对称性,圆心处场强为0,则知P处q在圆心处产生的场强大小为E1=k,方向水平向左,可知其余15个+q在圆心处的场强E2=E1=k,方向水平向右,图中-2q在圆心处产生的场强大小E3=k,方向水平向右.根据电场的叠加有:E2+E3=E,则得E=,故选C【点睛】该题考查了场强叠加原理和点电荷场强的公式还有对称性的认识.注意场强是矢量,叠加时满足平行四边形法则.5、C【解析】法拉第首先发现了电磁感应现象,选项A错误;库仑最早用扭秤实验测量出静电引力常数,密立根通过油滴实验第一次测得了电子电荷量的精确值,选项B错误;法拉第最早提出了“电场”的概念,选项C正确;卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出原子具有核式结构,选项D错误;故选C.6、A【解析】英国物理学家法拉第最早发现了电磁感应现象,故A正确,BCD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、BD【解析】根据左手定则知粒子a带正电,粒子b、c带负电,故A错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:相同,粒子在磁场中的运动时间:,由于m、q、B都相同,粒子c转过的圆心角最大,则射入磁场时c的运动时间最大,故B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子的动能,由于:q、B、m都相同,因此r越大,粒子动能越大,由图示可知,b的轨道半径r最大,则b粒子动能最大,故C错误;由牛顿第二定律得:,解得加速度:,三粒子q、B、m都相等,c在磁场中运动的半径最小,c的加速度最小,故D正确.所以BD正确,AC错误8、ABD【解析】画轨迹草图如图所示,由图可知粒子在圆形磁场中的轨迹长度(或轨迹对应的圆心角)不会大于在正方形磁场中的,故ABD正确,C错误。9、CD【解析】B.两物体组成的系统总动量守恒,根据公式可得一物体受到的冲量与另一物体所受冲量大小相等,方向相反,B错误;AC.两物体的动量变化总是大小相等,方向相反,A错误C正确;D.系统总动量的变化为零,D正确;故选CD。10、BC【解析】AB.当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,灯A的电压减小,则灯A变暗。故A错误,B正确。CD.电容器板间电压等于变阻器两端的电压。由上得知,路端电压减小,则通过A灯的电流减小,而干路电流增大,则通过R1的电流增大,R1的电压也增大,则变阻器两端的电压减小,电容器所带电量Q减小。故C正确,D错误。故选BC。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.E③.1.5④.1【解析】由题中“在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材”可知,本题考查用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻的实验,根据实验原理和实验器材可解答本题。【详解】(1)[1]根据甲图可知,选用外接法,因此滑动变阻器选择B;[2]电流值不超过0.6A,故电流表选E;(2)[3]根据U-I图可知,电动势1.5V;[4]U-I图的斜率表示内阻,因此可得内阻为1。12、①.②.③.④.【解析】根据公式E=Blv求出线圈切割磁感线产生的感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出感应电流,即可由焦耳定律求出线圈产生的电能,由q=It求解电量【详解】线圈进入磁场的过程中,产生的感应电动势为:E=Bav,由闭合电路欧姆定律得感应电流:,如果:L<d,由焦耳定律得,线圈产生的电能为:,通过导体截面的电荷量为;如果:L>d,由焦耳定律得,线圈产生的电能为通过导体截面的电荷量为四、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水平向右;由平衡条件有:B

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