福建省厦门市重点中学2027届物理高二上期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门市重点中学2027届物理高二上期末监测试题注意事项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,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为、电势能为E;在B点的加速度为a、电势能为E则下列结论正确的是A.粒子带正电,a,EB.粒子带负电,a,EC.粒子带正电,,ED.粒子带负电,a,E2、质量为的同学,双手抓住单杠做引体向上,他的重心的速率随时间变化的图象如图所示.取,由图象可知A.时他的加速度B.他处于超重状态C.时他受到单杠的作用力的大小是D.时他处于超重状态3、如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随电流变化的伏安特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是A.在这两种连接状态下,小灯泡电阻相等B.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2C.电源1与电源2的内阻之比是7∶11D.由于小灯泡L的U-I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用4、如图所示,电源电压恒定不变,电源内阻忽略不计,开关S闭合.现将滑动变阻器R2的滑片P向右移动一段距离,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI.两电表均为理想电表.下列说法正确的是A.电阻的功率增大B.滑片P向右移动过程中,电阻中有的瞬时电流C.与的比值不变D.电压表示数U和电流表示数I的比值不变5、如图所示的电路中,电源的电动势为6V,当开关S接通后,灯泡L1、L2都不亮,用电压表测得各部分的电压是Uab=6V,Uad=0V,Ucd=6V,由此可判定()A.L1和L2的灯丝都烧断了 B.L1的灯丝烧断了C.L2的灯丝烧断了 D.变阻器R断路6、一电流表的满偏电流=30mA.内电阻=95Ω,要把它改装成一个量程为0.6A的电流表,应在电流表上A.串联一个5.00Ω的电阻 B.串联个4.75Ω的电阻C.并联一个5.00Ω的电阻 D.并联一个4.75Ω的电阻二、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、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是A.回旋加速器交流电的周期等于带电粒子圆周运动周期的一半B.利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径RC.回旋加速器的加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大D粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功一样多8、如图所示,一束色光从长方体玻璃砖上表面射入玻璃,穿过玻璃后从侧面射出,变为两束单色光,则以下说法正确的是A.玻璃对光的折射率较大B.在玻璃中光的波长比光短C.在玻璃中光传播速度比光大D.减小入射角,光线有可能消失9、如图所示,L是一带铁芯的理想电感线圈,其直流电阻为零,电路中A和B是二个相同的灯泡,A灯泡串接一个理想二极管D,则()A.开关S闭合瞬间,A灯不亮B.开关S闭合瞬间,B灯泡立即亮C.开关S断开瞬间,A灯泡闪亮一下后熄灭D.开关S断开瞬间,a点电势低于b点电势10、下列说法中正确的有()A.简谐运动的回复力是按效果命名的力B.振动图像描述的是振动质点的轨迹C.当驱动力的频率等于受迫振动系统的固有频率时,受迫振动的振幅最大D.两个简谐运动:x1=4sin(100πt+)cm和x2=5sin(100πt+)cm,它们的相位差恒定三、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)图甲中游标卡尺的读数是________cm,图乙中螺旋测微器的读数是_______mm12.(12分)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来____________(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”)(3)图丙是根据实验数据作出的U­I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω,短路电流I短=________A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)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】图中场源位于等势面圆心位置,根据曲线的弯曲可知是静电斥力,根据等差等势面的疏密判断场强大小,结合牛顿第二定律得到加速度大小关系;根据公式判断电势能高低【详解】由于等势面是同心圆,且半径外大里小,故图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷;根据曲线的弯曲可知是静电斥力,故粒子也带负电;由于B位置等差等势面较密集,场强大,加速度大,即;从A到B,电势降低,根据公式可知B点电势能大,即,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】本题关键是先根据等势面判断场源,结合曲线运动判断电场力,根据公式φ=Ep/q判断电势能大小2、B【解析】速度时间图象的斜率表示加速度,根据图象求出t=0.4s和t=1.1s时的加速度,再根据牛顿第二定律求出单杠对该同学的作用力.根据加速度方向分析人的运动状态.【详解】A、根据速度图象的斜率表示加速度可知,t=0.5s时,他的加速度为0.3m/s2,选项A错误;B、t=0.4s时他向上加速运动,加速度方向竖直向上,他处于超重状态,B正确;C、t=1.1s时他的加速度为0,他受到的单杠的作用力刚好等于重力600N,C错误;D、t=1.5s时他向上做减速运动,加速度方向向下,他处于失重状态,选项D错误;故选B.【点睛】根据速度–时间图象斜率代表加速度的特点,可以计算t=0.5s时的加速度;根据加速度的方向,可以确定他的超、失重状态.3、B【解析】根据电源的外特性曲线U-I图线,可求出灯泡电阻和电源电动势以及内阻;根据灯泡伏安特性曲线与电源伏安特性曲线交点确定灯泡与电源连接时工作电压与电流,即可求出功率;欧姆定律适用于纯电阻,灯泡是纯电阻;【详解】A、根据图象交点知与电源1相接时电阻,与电源2相连接时,在这两种连接状态下,小灯泡的电阻不相等,故A错误;B、小灯泡伏安特性曲线与电源伏安特性曲线的交点即为灯泡与电源连接时的工作状态,则连接电源Ⅰ时,,,故连接电源Ⅱ时,,,故,所以小灯泡消耗的功率之比为:,故B正确;C、U-I图象的斜率的绝对值表示内电阻,根据电源U-I图线,,,则,故C错误;D、欧姆定律适用于纯电阻,灯泡是纯电阻,适用欧姆定律,故D错误【点睛】本题关键在于对电源伏安特性曲线、灯泡伏安特性曲线的理解,明确交点的含义4、C【解析】将电容器视为断路,分析滑动变阻器接入电路的阻值的变化,再分析外电路的总电阻的变化,由闭合电路的欧姆定律分析总电流的变化,根据P=I2R1分析电阻R1消耗的功率的变化;电容器和电阻R1并联,电容器两端的电压等于电阻R1两端的电压,判断电容器电量变化,确定电阻R3中瞬时电流的方向;电压表示数与电流表示数的比值等于滑动变阻器的阻值;将电阻R1和电源等效为一个新电源,等于等效电源的内阻【详解】滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,滑动变阻器接入电路中的电阻变大,电路中的总电流变小,R1两端电压减小,即电容器两端电压减小,由Q=CU可知,电容器的电荷量减小,所以电阻R3中有a→b的向下的瞬时电流,由P=I2R1可知,R1的功率减小,故AB错误;电压表示数U和电流表示数I的比值为滑动变阻器的阻值,所以滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,滑动变阻器接入电路中的电阻变大,故D错误;将R1和电源看成新的电源,滑动变阻器即为外电路,所以=R1,恒定不变,故C正确;故选C【点睛】本题是电路动态分析问题,按“局部到整体再到局部”的思路进行分析,关键是运用等效法分析△U和△I的比值5、C【解析】由Uab=6V可知,电源完好。灯泡都不亮,说明电路中出现断路故障,且在a、b之间。由Ucd=6V可知,灯泡L1与滑动变阻器R是接通,断路故障出现在c、d之间,故灯泡L2断路。故选C6、C【解析】把小量程电流表改装成大量程电流表需要并联分流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律求出并联电阻阻值【详解】把电流表改装成0.6A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:,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、BD【解析】回旋加速器靠电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力,判断粒子的最大速度与什么因素有关.加速粒子时,交变电场的周期与粒子在磁场中运动的周期相等【详解】加速粒子时,交变电场的周期必须与粒子在磁场中运动的周期相等,这样才能使得每次经过D型盒的狭缝中时都能被电场加速,选项A错误;当粒子运转半径等于D型盒的半径时粒子速度最大,即,则,则要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径R,带电粒子获得的最大动能与加速电压无关,选项B正确,C错误;粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功均为qU,选项D正确;故选BD.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,以及知道最大速度与什么因素有关8、BD【解析】A.如图所示,b光的偏折程度大于a光的偏折程度,知b光的折射率大于a光的折射率,故A错误;B.根据知,b光的频率大,则b光的波长小于a光的波长.故B正确;C.b光的折射率大于a光的折射率,由v=c/n知在玻璃中b光传播速度小于a光,故C错误;D.减小入射角i,则折射角减小,到达左边竖直面时入射角就增大,如增大达到临界角则发生全反射,a、b光线消失,故D正确9、CD【解析】AB.闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为反向电流,则此时AB灯都不亮,故AB错误;C.稳定后,线圈相当于导线,所以B灯亮,A灯不亮,开关S断开瞬间,线圈中电流减小,则产生自感电动势,由楞次定律可知,b端相当于电源正极,此时二极管为正向电流,线圈也二极管,灯A组成回路,则A灯泡闪亮一下后熄灭,且a点电势低于b点电势,故CD正确。故选CD。10、ACD【解析】A.简谐运动的回复力方向始终指向平衡位置使振子回到平衡位置的力,是按效果命名的,A正确;B.振动图像描述的是振动质点在不同时刻的位移,不是其实际的运动轨迹,B错误;C.物体做受迫振动的频率等于驱动力频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,系统达到共振,振幅最大,故C正确;D.两简谐运动频率相同,相位差为: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、①.2.98②.5.680【解析】[1].如图所示游标卡尺主尺上整毫米数为29mm,游标尺上读数为8×0.1=0.8mm,故游标卡尺的读数为29.8mm=2.98cm;[2].乙图主轴上读数为5.5mm,螺旋上读数为18.0×0.01=0.180mm,故乙图的读数为5.680mm.12、①.图见解析②.B③.1.50④.1⑤.1.50【解析】(1)[1].由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示;(2)[2].为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端;(3)[3].由U-I图可知,电源的电动势E=1.50V;[4

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