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文档简介
山东济宁市兖州区2027届高二上物理期末达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图为上、下两部分半径不同的圆筒轴截面示意图,质量相等的A、B两物体紧贴在匀速转动的圆筒的竖直内壁上,随圆筒一起(无相对运动)做匀速圆周运动.则下列关系中正确的有A.线速度vA>vBB.运动周期TA<TBC.筒壁对它们的弹力FA=FBD.筒壁对它们的弹力FA<FB2、如图所示,质量分别是m1和m2,电荷量分别是q1和q2的小球,用长度不等的绝缘轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么()A.两球可能带同种电荷B.q1一定大于q2C.m1一定小于m2D.m1所受的电场力一定大于m2所受的电场力3、质谱仪是测带电粒子质量和分析同位素的一种仪器,它的工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,然后利用相关规律计算出带电粒子的质量。其工作原理如图所示,虚线为某粒子的运动轨迹,由图可知()A.此粒子带负电B.下极板比上极板电势高C.若只增大加速电压,则半径变大D.若只增大入射粒子的质量,则半径变小4、如图所示,质子(11H)和α粒子(24He)以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为()A.1∶1 B.1∶2C.2∶1 D.1∶45、如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷。现将质量为m、电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力。若小球所带电量很小,不影响O点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为()A. B.C. D.6、如图所示,线框面积为S,线框平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量的情况是()A.若从初始位置转过180°角,磁通量的变化量为零B.若从初始位置转过90°角,磁通量的变化量为零C.若使线框绕OO′转过60°角,磁通量为BSD.若使线框绕OO′转过30°角,磁通量为BS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、在一次南极科考中,科考人员使用磁强计测定地磁场的磁感应强度。其原理如图所示,电路中有一段长方体的金属导体,它长、宽、高分别为a、b、c,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中电流强度沿x轴正方向,大小为I.已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电荷量为e,自由电子做定向移动可视为匀速运动,测出金属导体前后两个侧面间电压为U,则()A.金属导体的前侧面电势较低B.金属导体的电阻为C.自由电子定向移动的速度大小为D.磁感应强度的大小为8、如图所示,线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出的瞬间,线圈和电流表构成的闭合回路中产生的感应电流方向,正确的是A. B.C. D.9、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知A.反映电源内部的发热功率Pr变化的图线是aB.电源电动势是4VC.电源内阻是2ΩD.当电流为0.5A时,外电阻一定为6Ω10、如图所示,是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度为.一质量为、长为、电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于的中点位置.将导体棒解除锁定,导体棒由静止向下加速运动,离开导轨时的速度为.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为,下列说法正确的是A.解除锁定后,导体棒向下做匀加速直线运动B.解除锁定后,导体棒中电流由到C.导体棒滑到导轨末端时的加速度大小为D.导体棒下滑过程中产生的焦耳热为三、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)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一小球的直径,如图甲所示的读数是______mm.用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图乙所示的读数是______mm12.(12分)如图所示,电源电动势E=8V,内阻r=10Ω,R1=20Ω,R2=30Ω,电容器两极板间距d=0.1m。当电键闭合时,一质量m=2×10-3kg的带电液滴恰好静止在两极板中间。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)带电液滴所带电荷量的大小q以及电性;(2)断开电键,电容器充放电时间忽略不计,液滴运动到某一极板处需要经过多长时间?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,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)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L
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】A、B项:A、B共轴转动,角速度相等,由知,B转动的半径大,则B的线速度大,由公式知,角速度相等,则A、B的周期相等,故AB错误;C、D项:A、B做圆周运动由弹力提供向心力,由知,B的半径大,由,故C错误,D正确故选D2、C【解析】A.两球相互吸引必定是异种电荷。故A错误。B.两球间的库仑力为相互作用力,无论电荷量是否相等都有库仑力大小相等,故无法判断电量的大小。故B错误。C.设两球间库仑力大小为F,对m1研究,得到F=m1gtanα,同理对m2研究,得到F=m2gtanβ则m1tanα=m2tanβ因α>β,得到m1<m2,故C正确。D.根据牛顿第三定律,m1所受库仑力一定等于m2所受的库仑力。故D错误;故选C。3、C【解析】A.由左手定则可知,粒子带正电,故A错误;B.粒子经过电场要加速,因正电粒子,所以下极板S2比上极板S1电势低,故B错误;C.根据动能定理得由得若只增大加速电压,则半径变大,若只增大入射粒子的质量,则半径变大,故C正确,D错误。故选C。4、B【解析】质子和α粒子垂直射入偏转电场都做类平抛运动,根据牛顿第二定律得到粒子加速度的表达式为:;粒子射出电场时的侧位移y的表达式为:y=at2;又;联立上三式得:;由题,两个粒子的初动能Ek相同,E、l相同,则y与q成正比,质子(11H)和α粒子(24He)电荷量之比为1:2,侧位移y之比为1:2.故选B5、C【解析】设细管的半径为R,小球到达B点时速度大小为v,小球从A滑到B的过程,恰好沿着圆心O处点电荷的等势线运动,静电力不做功,机械能守恒定律,所以有小球经过B点时,由牛顿第二定律得联立以上两式解得故选C。6、D【解析】图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.当它绕轴转过θ角时,线圈在垂直磁场方向投影面积为Scosθ,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积.线圈从图示转过90°时,磁通量为0,磁通量的变化量大小等于初末位置磁通量之差【详解】A.线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.故图示位置的磁通量为φ=BS,从初始位置转过180∘角,
磁通量变化为△∅=BS−(−BS)=2BS,故A错误;B.线圈从图示转过90∘的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过90∘时,S磁通量为0,故B错误;C.使框架绕OO′转过60∘角,则在垂直磁场方向的投影面积为S/2,则磁通量为BS/2,故C错误;D.使框架绕OO′转过30∘角,则在垂直磁场方向的投影面积为S,则磁通量为BS,故D正确;故选D.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、AD【解析】A.金属导体中有自由电子,当电流形成时,金属导体内的自由电子逆着电流的方向做定向移动,在磁场中受到洛伦兹力作用的是自由电子。由左手定则可知,自由电子受到的洛伦兹力沿z轴正方向,自由电子向前侧面偏转,金属导体前侧面聚集了电子,后侧面感应出正电荷,金属导体前侧面电势低,后侧面电势高,故A正确;B.金属导体前后侧面间的电势差是感应电势差,则有U=EbE为感应电场强度,所以金属导体的电阻不等于,故B错误;C.由电流的微观表达式可知,电流I=nevS=nevbc电子定向移动的速度大小故C错误;D.电子在做匀速直线运动,洛伦兹力与电场力平衡,由平衡条件得eE=evB导体前后侧面间的电势差U=Eb解得故D正确。故选AD。8、CD【解析】(1)当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故A错误;(2)当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上,故B错误;(3)当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下.故C正确;(4)当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故D正确;故本题选CD【点睛】当磁铁的运动,导致线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,感应磁场去阻碍线圈的磁通量的变化9、BCD【解析】A.根据直流电源总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,可知反映Pr变化的图线是c,反映PE变化的是图线a,反映PR变化的是图线b,故A错误;B.图线a的斜率等于电源的电动势,由得到,故B正确;C.由图,当I=2A时,Pr=8W,由公式Pr=I2r得,r=2Ω,故C正确;D.当电流为0.5A时,由图读出电源的功率PE=2W;由代入得到R=6Ω,故D正确。故选BCD。10、BCD【解析】根据题图可知,考查了导体棒切割磁感线的问题,根据法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,根据欧姆定律求解感应电流的大小,根据安培定则判断感应电流的方向,根据安培力公式求解安培力,利用牛顿第二定律求解加速度a,根据能量守恒求解过程中产生的焦耳热【详解】A、导体棒在下降的过程中,对ab棒进行受力分析有:,由于导体棒粗细均匀,设单位长度的电阻为,则电流,整理得:,物体做加速运动,增大,也增加,故加速度在减小,故A错误;B、解除锁定后,导体棒向下运动,由右手定则得,电流由a到b,故B正确;C、导体棒滑到导轨末端时,导体棒的有效切割长度,所以加速度大小为,故C正确;D、导体棒下滑过程中,由能量守恒得:,整理得:,故D正确三、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、①.10.50mm②.1.732mm(1.729—1.733都可)【解析】游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为10.50mm;螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为0.01×23.2mm=0.232mm,所以最终读数为1.732mm(1.729到1.733均可)考点:游标卡尺、螺旋测微器【名师点睛】螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读;游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读12、(1)5×10-4C,带正电;(2)0.1s。【解析】(1)电键闭合时,两板间电压U1:液滴保持静止:解得:q=5×10-4C,带正电(2)电键断
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