福建省南安市南安一中2027届高二上物理期末质量检测试题含解析_第1页
福建省南安市南安一中2027届高二上物理期末质量检测试题含解析_第2页
福建省南安市南安一中2027届高二上物理期末质量检测试题含解析_第3页
福建省南安市南安一中2027届高二上物理期末质量检测试题含解析_第4页
福建省南安市南安一中2027届高二上物理期末质量检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

福建省南安市南安一中2027届高二上物理期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、2018年10月15日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第三十九、四十颗北斗导航卫星.若其中一颗卫星入轨后绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r,周期为T,地球的半径为R,则地球的第一宇宙速度为A. B.C. D.2、如图所示为质谱仪测定带电粒子质量的装置的示意图.速度选择器(也称滤速器)中场强E的方向竖直向下,磁感应强度B1的方向垂直纸面向里,分离器中磁感应强度B2的方向垂直纸面向外.在S处有甲、乙、丙、丁四个一价正离子垂直于E和B1入射到速度选择器中,若m甲=m乙<m丙=m丁,v甲>v乙=v丙>v丁,在不计重力的情况下,则分别打在P1、P2、P3、P4四点的离子分别是A.甲、丁、乙、丙 B.丁、甲、乙、丙C.甲、丁、丙、乙 D.丁、甲、丙、乙3、某一电容器在正常的充电过程中,两个极板间的电压U随电容器所带电荷量Q的变化而变化。下图中能够正确反映U和Q关系的图像是()A. B.C. D.4、电场中有一点P,下列说法正确的是()A.若放在P点的电荷的电荷量减半,则P点场强减半B.若P点没有试探电荷,则P点的场强为零C.P点的场强越大,则同一电荷在P点所受的静电力越大D.P点的场强方向为试探电荷在该点的受力方向5、关于物理学史,下列说法中正确的是()A.奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场B.安培认为磁化使铁质物体内部产生了分子电流C.库仑发现了点电荷的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的数值D.库仑通过扭秤实验测出了引力常量G的大小6、下列说法正确的是()A.地磁两极跟地理两极完全重合B.世界上第一个论述磁偏角的科学家是我国的张衡C.地球的地磁北极与地理南极重合D.地球的地磁北极在地理南极附近二、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、图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知等势面b的电势为0,一电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,下列说法正确的是()A.等势面a上的电势为-2VB.该电子经过等势面c时,其电势能为2eVC.该电子经过等势面a时的速率是经过c时的2倍D该电子可能到达不了等势面d8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则A电压表读数减小B.电流表读数增大C.质点P将向上运动D.上消耗的功率逐渐增大9、如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体电阻为R2,则下列说法正确的是()A.R1:R2=1:3B.R1:R2=3:1C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=3:1D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=3:110、一质量为m的带电粒子,以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中,场强方向水平向右.粒子通过电场中的b点时,速率为2v0,方向与电场方向一致,重力加速度为g,则A.粒子受电场力大小为mg B.粒子受电场力大小为2mgC.粒子从a到b机械能增加了2mv02 D.粒子从a到b机械能增加了三、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“测定电源的电动势和内阻”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)如图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω.12.(12分)图为一正在测量中的多用电表盘.使用时红表笔插入多用表的正(+)插孔,则:(1)测电压时,电流从________表笔流入多用电表;测电阻时,电流从________表笔流出多用电表;测电流时,电流从________表笔流入多用电表(2)如果是用直流10V挡测量电压,则读数为________V.(3)如果是用“×1”挡测量电阻,则读数为________Ω.(4)如果是用直流5mA挡测量电流,则读数为________mA.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】根据其中一颗卫星入轨后绕地球做匀速圆周运动,则有:,当某一卫星的轨道半径为地球半径R时,其线速度为第一宇宙速度,则有:,联立解得:,故选B2、B【解析】粒子通过速度选择器,只有满足qvB=qE,即速度满足v=E/B,才能沿直线通过.当粒子的速度大于E/B,洛伦兹力大于电场力,粒子向上偏转,当粒子的速度小于E/B,洛伦兹力小于电场力,粒子向下偏转【详解】四种粒子,只有两个粒子通过速度选择器,只有速度满足v=E/B,才能通过速度选择器.所以通过速度选择器进入磁场的粒子是乙和丙.由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,乙的质量小于丙的质量,所以乙的半径小于丙的半径,则乙打在P3点,丙打在P4点.甲的速度大于乙的速度,即大于E/B,洛伦兹力大于电场力,粒子向上偏转,打在P2点.丁的速度小于乙的速度,即小于E/B,洛伦兹力小于电场力,粒子向下偏转,打在P1点.故选B【点睛】解决本题的关键知道速度选择器的原理,即所受洛伦兹力和电场力等大反向的粒子才能沿直线通过速度选择器3、A【解析】根据可得由于电容器不变,因此电压U和电量Q成正比,故A正确,BCD错误。故选A。4、C【解析】AB.电场强度是由电场本身决定的,与是否放入试探电荷、放入电荷的电性、电荷量的多少均无关,故A、B错误;C.电荷量一定时,由F=Eq可知,P点场强越大,同一电荷在P点所受的静电力越大,故C正确;D.若试探电荷是正电荷,它在该点的受力方向就是P点的场强方向,若试探电荷是负电荷,它在该点的受力方向的反方向是P点场强的方向,故D错误。故选C。5、A【解析】A.奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场,故A正确;B.安培提出分子电流假说,很好解释了磁现象的电本质,他认为所有物体里面都有分子电流,磁化使铁质物体内部的分子电流的取向趋向一致,故B错误;C.库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,故C错误;D.卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量G的大小,故D错误。故选A。6、D【解析】A.地磁的南极在地理的北极附近,地磁的北极在地理的南极附近,两者并不完全重合。故A错误;B.世界上第一个论述磁偏角的即第一个发现地磁的两极与地理的两极并不完全重合的科学家是我国的沈括,而不是张衡,故B错误;CD.地球的地磁北极在地理南极附近,故C错误,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、BD【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解.【详解】A、B、虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,则电势能增加4eV,因此ac等势面之间的电势差为4V,由于电子的电势能增加,所以等势面从a到c电势是降低的,因为b上的电势为0V,故a上的电势为2V,c上的电势为-2V,电势能为2eV,故A错误,B正确;C、电子经过平面a的动能是经过c动能的2倍,故它在平面a时的速率是经过c时的倍,故C错误;D、由A可知,相邻等差等势面电势差为2V.若电子经过a时速度方向与平面a垂直,则电子从a到d克服电场力做功需要6eV,电子可能到达平面d;但如果电子经过a时速度方向与平面a不垂直,电子将会在电场中做抛体运动,则可能不会到达平面d,故D正确;故选BD.【点睛】本题考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.8、AB【解析】由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,则流过并联部分的电流增大,故电流表示数增大;故B正确;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小;故A正确;因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,电荷向下运动,故C错误;因R3两端的电压减小,由公式可知,R3上消耗的功率减小.故D错误综上所述,故选AB【点晴】本题考查闭合电路的欧姆定律,一般可以先将分析电路结构,电容器看作开路;再按部分-整体-部分的分析思路进行分析9、AD【解析】通过I-U图象得出两电阻的关系.串联电路电流相等,并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比【详解】根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=1:3.串联电路电流相等,所以将R1与R2串联后接于电源上,电流比I1:I2=1:1.并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,所以将R1与R2并联后接于电源上,电流比I1:I2=3:1.故AD正确,BC错误.故选AD10、BC【解析】本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。【详解】AB.从a到b水平和竖直方向的运动时间相同,且都做匀变速运动,水平方向为2v0,所以水平方向加速度是竖直方向的2倍,则电场力大小为2mg,故B正确,A错误;CD.从a到b因电场力做正功,所以机械能增加,电场力做功为故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.(1).②.(2).1.5③.1.0【解析】电压表测量路端电压,滑动变阻器与电流表串联,接线如图所示(2)由电源图线与纵轴的交点为电动势,图线的斜率为电源的内阻,由图可知电源的电动势为,内阻为12、①.红②.黑③.红④.6.6⑤.8⑥.3.3【解析】(1)[1][2][3]根据多用表电流“红进黑出”可知,测电压时,电流从红表笔流入多用电表;测电阻时,欧姆表内部存在电源,所以,电流从黑表笔流出多用电表;测电流时,电流从红表笔流入多用电表;(2)[4]如果是用直流10V挡测量电压,则读数为6.6V;(3)[5]如果用“×1”挡测量电阻,则读数为:8Ω;(4)[6]如果是用直流5mA挡测量电流,读数为3.3mA.四、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论