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文档简介
2027届辽宁省五校高二物理第一学期期末联考试题注意事项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,在xOy坐标系内,三根相互平行的通电直导线P、Q、R分别位于正三角形的三个顶点,都通有方向垂直xOy坐标平面向里、大小相等的电流,则导线R受到的安培力的方向是A.沿y正方向B.沿y负方向C.沿x正方向D.沿x负方向2、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R减小时量程增大D.乙表是电压表,R增大时量程减小3、真空中两个静止的点电荷,A和B,两者相距为R时,其相互作用力大小为F。如果将A和B的电荷量都增大到原来的2倍,距离保持不变,那么,相互作用的大小为A.F B.2FC.4F D.8F4、如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.2kg,在该平面上以m/s、与导线成45°角的初速度运动,最后达到稳定状态,这一过程中()A.金属环受到的安培力与运动的方向相反B.在平行于导线方向金属环做减速运动C.金属环中最多能产生电能1.8JD.金属环动能减少量最多为3.6J5、下列器件,利用电流的热效应工作的是()A.变压器 B.验钞机C.电容器 D.电热水壶6、如图所示电路中,电源电压U恒定,由于某元件出现故障,使灯L1变亮,灯L2不亮,其原因可能是()A.R1断路 B.R2断路C.R2短路 D.R1短路二、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,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,平面上一个钉子O固定一根细线,细线的另一端系一带电小球,小球在光滑水平面内绕O做匀速圆周运动.在某时刻细线断开,小球仍然在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法错误的是()A.速率变小,半径变小,周期不变B.速率不变,半径不变,周期不变C.速率变小,半径变大,周期变大D.速率不变,半径变小,周期变小8、如图所示,电源电动势,小灯泡L上标有“3V、”字样,电动机线圈电阻当开关S拨向接点1,滑动变阻器调到时,小灯泡L正常发光:现将开关S拨向接点2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则A.电源内阻为B.电动机正常工作电压为3VC.电源的输出功率为D.电动机的机械效率为9、如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法中正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大10、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,匀强电场的电场强度为E,方向竖直向下,有一质子(重力不计)恰能以速率沿直线从左向右沿直线水平飞越此区域.下列说法正确的是()A.若一电子以速率v从左向右飞入,则该电子将向上偏转B.若一电子以速率v从左向右飞入,则该电子将沿直线运动C.该质子通过此区域的速度D.该质子通过此区域的速度三、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)某同学利用单摆测量重力加速度(1)为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是()A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动D.摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大(2)下列摆动图像真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是__________。(填字母代号)A.B.C.D.(3)如图所示,在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约1m的单摆。实验时,由于仅有量程为20cm、精度为1mm的钢板刻度尺。于是他先使摆球自然下垂,在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点,测出单摆的周期T1;然后保持悬点位置不变,设法将摆长缩短一些,再次使摆球自然下垂,用同样方法在竖直立柱上做另一标记点,并测出单摆的周期T2;最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上的两标记点之间的距离△L。用上述测量结果,写出重力加速度的表达式____________。12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需要测量一个规格为“”的小灯泡两端的电压和通过它的电流.现有如下器材:A.直流电源(电动势,内阻不计)B.电流表(量程,内阻约为)C.电流表(量程,内阻约)D.电压表(量程,内阻约)E.电压表(量程,内阻约为)F.滑动变阻器(最大阻值,额定电流)(1)实验中,电流表应选择_________;电压表应选择____________.(填所选器材前的字母)(2)为了尽可能地减小实验误差,请根据正确选择的器材设计电路并在方框中作出电路图______(3)在正确操作的情况下,某同学根据实验所得的数据画出该小灯泡在伏安特性曲线如图所示.实验中,若把该小灯泡和一个阻值为的定值电阻串联在电动势为3、内阻为的直流电源上,则小灯泡此时的电阻为_________.(结果保留两位有效数字)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、B【解析】R所在处的磁场是由P与Q中的电流产生的,由安培定则判断出R处磁场的方向,然后由左手定则判断出R中电流所示安培力的方向【详解】由安培定则可知,通电指导线P、Q在R处产生的磁场方向水平向右,即沿x轴正方向则R处的磁场方向沿x轴正方向;由左手定则可知,通电直导线R所受安培力垂直于R指向y轴负方向.选项ACD错误,B正确.故选B【点睛】要注意解题步骤,先由安培定则判断出R处磁场方向,然后由左手定则判断出安培力的方向2、B【解析】AB.甲表是电流表,R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故A错误,B正确;CD.乙表是电压表,R减小时,乙表中变阻器分压减小,量程减小。R增大时,乙表中变阻器分压增大,量程增大,故CD错误。故选B。3、C【解析】根据库仑定律,距离不变,电荷量均增大2倍,所以ABD错误,C正确;故选C。4、C【解析】AB.金属环在沿导线方向运动时不产生感应电流,远离导线运动过程中产生感应电流,所以金属环受到的安培力的方向水平向左,在平行于导线方向金属环做匀速运动,故AB错误;CD.沿导线方向分速度为:v1=v0•cos45°=3m/s根据动能定理解得:代入数值解得:Q=-WA=1.8J故金属环动能减少量最多为1.8J,环中最多产生1.8J的电能,故C正确,D错误;故选C。5、D【解析】利用电流的热效应工作的是纯电阻电路;ABC.变压器、验钞机、电容器都不是电阻,不发热,则都不是利用电流的热效应工作,选项ABC错误;D.电热水壶是纯电阻电路,利用电流的热效应工作,选项D正确;故选D.6、D【解析】A.若R1断路,则总电阻变大,总电流变小,L1变暗,不符合题意,故A错误;B.若R2断路,电路不通,则灯L1和灯L2都不亮,不符合题意,故B错误;C.若R2短路,总电阻变小,总电流变大,灯L1变亮,L2是发光的,不符合题意,故C错误;D.若R1短路,总电阻变小,总电流变大,灯L1变亮,L2被短路不亮,符合题意,故D正确二、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、AC【解析】AC.因为洛伦兹力不做功,所以速度大小肯定不变,故AC错误B.若开始细线上无拉力,当细线断开之后,速率不变,半径不变,周期不变,故B正确D.细线上的拉力和洛伦兹力的合力提供向心力,若细线断开后,洛伦兹力提供向心力,若向心力变大,因为速率不变,根据,可知半径变小,周期变小,故D正确8、AD【解析】当开关S拨向接点1,根据闭合电路欧姆定律求出电源的内阻;将开关S拨向接点2,先根据电功率公式求出电流,根据功率公式求电源的总功率和内阻的功率,最后求出电源的输出功率;再根据闭合电路欧姆定律求出电动机的电压和电流,最后根据电功率和效率公式求解【详解】A.当开关S拨向接点1,小灯泡L正常发光,根据功率公式,解得:,根据闭合电路欧姆定律:,解的:,故A正确;B.将开关S拨向接点2,小灯泡L正常发光,根据功率公式,解得:,根据闭合电路欧姆定律:,解得:,即电动机正常工作电压为;故B错误;C.电源的总功率为:,内阻的功率为:,则电源的输出功率为:,故C错误;D.电动机输入功率为:,热功率为:,则输出功率为:,电动机的机械效率为,故D正确所以AD正确,BC错误【点睛】本题考查闭合电路欧姆定律和电功率内容,关键是利用题中信息求出内阻和电动机的电压9、AD【解析】A.滑片向下滑动,回路电阻减小,电流增大,螺线管产生磁场变强,根据右手定则判断穿过a线圈的磁感应强度竖直向下,所以感应电流产生磁场竖直向上,根据右手定则判断,线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流,A正确B.因为螺线管产生磁场变强,线圈a面积不变,,线圈a的磁通量变大,B错误C.根据楞次定律,“增缩减扩”原理可以判断,线圈有收缩的趋势,C错误D.根据楞次定律,“来拒去留”原理可判断,a线圈磁通量增大,所以线圈a有远离b的趋势,对桌面压力变大,D正确10、BC【解析】质子从左边进入电场,在电场中受到向下电场力和向上的洛伦兹力作用,因恰能沿直线从右边水平飞出,可知电场力和洛伦兹力平衡,有qE=qvB,得v=E/B.若是电子,也从左边以速度v射入,电场力和洛伦兹力的方向对调,发现还是有v=E/B,所以带电粒子只要以速度v从左边水平进入电场,粒子就会沿水平方向射出,与电性和电量无关;由上分析可知,故AD错误,BC正确.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.BC②.A③.【解析】(1)[1].A.组装单摆须选用密度较大、直径较小的摆球,选项A错误;B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能成圆锥摆,选项C正确;D.摆长一定的情况下,摆的振幅不应过大,否则就不是简谐振动,选项D错误;故选BC.(2)[2].当摆角小于等于5°时,我们认为小球做单摆运动,所以振幅约为:A=lsin5°=1×0.087m=8.7cm,当小球摆到最低点开始计时,误差较小,测量周期时要让小球做30-50次全振动,求平均值,所以A合乎实验要求且误差最小。(3)[3].由单摆周期公式,根据题意看得:解得:;12、①.C②.D③.④.【解析】明确灯泡的额定值,从而根据安全和准确性原则进行分析,确定电表;根据实验原理明确实验中采用的接法,明确本实验采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法;在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,两图象的交点即为灯泡的工作点,再根据欧姆定律即可求得电阻大小;【详解】解:(1)由题意可知,灯泡的额定电压为2.5V,电流为0.5A,因此为了保证实验中的安全和准确,电压表应选择D,电流表选择C;(2)本实验中要求电流由零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,同时由于灯泡内阻较小,故本实验采用电流表外接法,故原理图如图所示;(3)在灯泡的伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,如题图所示
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