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文档简介

2027届安徽省示范中学培优联盟物理高二上期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则()A.t=0时线框平面与中性面重合B.t=0.01s时线框的磁通量为0C.线框产生的交变电动势有效值为10VD.线框产生交变电动势的频率为100Hz2、如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动而未滑动。当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是()A.物体所受弹力增大,摩擦力也增大了 B.物体所受弹力增大,摩擦力减小了C.物体所受弹力和摩擦力都减小了 D.物体所受弹力增大,摩擦力不变3、下列说法符合史实的是A.库仑最早测定了元电荷的数值B.法拉第引入了场的概念,并提出用电场线描述电场C.奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象D.牛顿被誉为是第一个“称出”地球质量的科学家4、如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置1匀速运动到位置2。则()A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→aB.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→aC.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右D.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左5、质量为0.01kg的子弹,以400m/s的速度射入质量为0.49kg、静止在光滑水平面上的木块,并留在木块中。若子弹刚好留在木块中,则它们一起运动的速度大小为()A.6m/s B.8m/sC.10m/s D.12m/s6、如图所示,在足够长的竖直线的右侧有方向垂直纸面向外且范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场区域,一带电粒子q从P点沿与竖直线成角θ=45°方向,以大小为v的初速度垂直磁场方向射入磁场中,经时间t从Q点射出磁场.不计粒子重力,下列说法正确的是A.粒子射出磁场时与水平线的夹角为θB.带电粒子的比荷q/m=π/BtC.若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径R=LD.带电粒子q可能带正电荷二、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、如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某电源路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线.用该电源与电阻R连接成闭合电路,由图象可知()A.R的阻值为1.5ΩB.电源电动势为3.0V,内阻为1.5ΩC.电源的输出功率为3.0WD.电阻R消耗的功率为1.5W8、如图所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,匝数n=100匝,电阻为r=1Ω的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动线圈两端经集流环和电刷与电路连接,定值电阻R1=6Ω,R2=3Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周期T=0.2s.从线框与磁场方向平行位置开始计时,线圈转动的过程中,理想电压表的示数为2V.下列说法中正确的是A.电阻R2上的电功率为WB.经过10s时间,通过R1的电流方向改变100次C.从开始计时到1/20s通过电阻R2的电荷量为CD.若线圈转速变为原来的2倍,线圈中产生的电动势随时间变化规律9、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为q/m,发射速度大小都为v0,且满足.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A.粒子有可能打到A点B.以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短C.以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出10、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R1消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小三、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)现有一满偏电流为500μA、内阻为1.0×103Ω的电流表G,某同学想把它改装成中值电阻为500Ω的欧姆表,实验室提供如下器材:A.一节干电池(电动势为1.5V,内阻不计)B.电阻箱R1(最大阻值99.99Ω)C.电阻箱R2(最大阻值999.9Ω)D.滑动变阻器R3(0~100Ω)E.滑动变阻器R4(0~1kΩ)F.导线若干及两个接线柱(1)由于电流表G的内阻较大,该同学先把电流表G改装成量程为0~3.0mA的电流表A,则电流表G应____(填“串”或“并”)联一个电阻箱,将该电阻箱的阻值调为____Ω.(2)将改装后的电流表改装成欧姆表,请选择适当的器材在方框内把改装后的电路图补画完整(含电流表的改装),并标注所选电阻箱和滑到变阻器的符号()(3)用改装后的欧姆表测量一电阻,电流表G的示数为200μA,则该电阻的阻值为____Ω,通过该电阻的电流为__mA.12.(12分)在“测定金属丝电阻率”的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R(1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径为_____mm(2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值_____.(选填“偏大”或“偏小”)(3)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图丙、丁,则电压表的读数为_____V,电流表的读数为_____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)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、A【解析】由图2可知任何时刻的感应电动势,根据电动势的特点,可判处金属线框所处的位置;由图象还可知电动势的峰值和周期,根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值,根据周期和频率的关系可求频率.【详解】A、t=0时,感应电动势最大,线框平面与中性面重合,磁通量最大,故A正确;B、t=0.01s时,感应电动势为零,说明此时线圈正经过中性面,故B错误;C、由图2可知Em=10V.根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为,故C错误;D、据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为:,故D错误;故选A.【点睛】本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图象得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系.2、D【解析】物体在竖直方向上始终受力平衡,所以摩擦力不变。物体所受弹力提供向心力,由于物体随圆筒转动的角速度增大,向心力增大,所以弹力增大。故D正确。故选D。3、B【解析】库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验最早测定了元电荷的数值,故A错误;法拉第引入了场的概念,并提出用电场线描述电场,故B正确;奥斯特发现电流周围存在磁场,安培提出分子电流假说解释磁现象,故C错误;被誉为第一个“称出”地球质量的科学家是卡文迪许,故D错误.所以B正确,ACD错误4、D【解析】AD.导线框进入磁场时,cd边切割磁感线,由右手定则可知,电流方向为a→d→c→b→a,这时由左手定则可判断cd边受到的安培力方向水平向左,A错误,D正确;BC.在导线框离开磁场时,ab边处于磁场中且在做切割磁感线运动,同样用右手定则和左手定则可以判断电流的方向为a→b→c→d→a,这时安培力的方向仍然水平向左,BC错误。故选D。5、B【解析】子弹射入木块过程中以子弹和木块为系统动量守恒,设子弹质量为m1,初速度为v0,木块质量为m2,一起运动速度为v,所以有代入数据可解得v=8m/s,故B正确,ACD错误。故选B。6、A【解析】根据粒子在P点的速度方向及P、Q的位置关系得到粒子偏转方向,从而由左手定则得到电性;根据粒子做匀速圆周运动,由几何关系求得离开磁场时的速度方向,轨道半径及中心角,即可根据洛伦兹力做向心力得到周期,从而得到运动时间,进而反解出荷质比【详解】粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,则根据几何关系可得粒子射出磁场时与竖直线的夹角θ=45o,所以与水平线的夹角为θ=45o,故A正确;根据粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点上方离开磁场可得:粒子做逆时针圆周运动,那么,根据粒子只受洛伦兹力作用,由左手定则可得:粒子带负电,故D错误;粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点的速度方向,根据几何关系可得:粒子转过的中心角为90°,若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径,根据粒子转过的中心角可得:运动时间,所以,粒子比荷,故BC错误.所以A正确,BCD错误【点睛】粒子在磁场中做匀速圆周运动难点在于根据几何关系求得轨道半径、中心角等问题;其中尤其要注意匀速圆周运动的速度、径向的变化及各种三角关系二、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、ABD【解析】A、由两图线的交点知,,故A正确;B、直线I在纵轴上的截距为电动势,即E=3V,斜率的绝对值为内阻,即,选项B正确;CD、电源的输出功率P=UI=1.5W,也等于电阻R消耗的功率,选项C错误,D正确8、BC【解析】A.电阻上的电功率为,故A错误B.交流电的频率为,所以交流电在内方向改变10次,经过10s时间,电流方向改变100次,故B正确C.根据闭合电路欧姆定律产生的感应电动势的有效值为,所以的感应电动势的最大值为,由公式,可知,故线圈中的磁通量为,从开始计时到,磁通量的变化量为,故通过的电量为,故C正确D.若转速增大2倍,角速度也增大2倍,所以产生的感应电动势,线圈中产生的电动势随时间变化的规律为,故D错误9、AD【解析】A.根据,又v0=qBL/m,可得,又OA=L,所以当θ=60o时,粒子经过A点,所以A正确;B.根据粒子运动的时间,圆心角越大,时间越长,粒子以θ=60°飞入磁场中时,粒子从A点飞出,轨迹圆心角等于60o,圆心角最大,运动的时间最长,所以B错误;CD.当粒子沿θ=0°飞入磁场中,粒子恰好从AC中点飞出,在磁场中运动时间也恰好是,θ从0°到60°在磁场中运动时间先减小后增大,在AC边上有一半区域有粒子飞出,所以C错误;D正确10、AC【解析】当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.考点:电路的动态分析.【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.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.并②.200③.④.750⑤.1.2【解析】(1)[1][2]将电流表改装为3mA的电流表应该并联一个分流电阻,并联电阻阻值:R==Ω=200Ω.(2)[3]改装后的电流表内阻:R==Ω≈167Ω把表头改装成中值电阻为500Ω的欧姆表,则需要串联的电阻:R″=500-167=333Ω所以选择电阻箱R2和滑动变阻器R4,实验电路图如图所示(3)[4][5]改装后电流表量程是原电流表G量程的=6倍,电流表G的示数为200μA,电路电流:I=200μA×6=1200μA=1.2mA待测电阻阻值:-R内=(-500)Ω=750Ω.12、①.0.697(0.695﹣0.698)②.偏小③.2.60(2.59﹣2.61)④.0.52【解析】(1)根据内接的特点,结合欧姆定律以及串并联电路的特点,即可分析出测量值与真实值之间的关系;(2)先算出电表的分度值,若测量的最小分度为“1“时要估读到下一位,若测量的最小分度为“2“或“5“时读到本位即可【详解】(1)金属丝的直径为:0.5mm+0.01mm×19.8=0.698mm;(2)电流表外接法测量电阻,由于电压表分流的影响,故金属丝电阻的测量结果将比真实值偏小;(3)电压表的分度值为0.1V,要估读到下一位,故其读数为2.60V;电流表选择的是0~0.6A量程,分度值为0.02A,故其读数为0.52A.【点睛】解决本题的关键掌握螺旋测微器和电表的读数方法,螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.读电表读数时要注意计算电表的分度值,然后再确

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