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2027届江西省赣州市崇义中学物理高二上期末检测试题注意事项: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、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献,下列说法错误的是A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存联系C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系2、由同种材料制成的粗细均匀的导线A和B,横截面积之比SA:SB=1:3,将它们并联后接入电路后,热功率之比为PA:PB=2:3,则它们的长度之比LA:LB为()A.1:3 B.1:2C.2:3 D.3:13、如图甲所示,静止在水平面上的等边三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=0.1m的圆形匀强磁场中,线框顶点与右侧圆心重合,线框底边与左侧圆直径重合,磁感应强度B1垂直水平面向外;B2垂直水平面向里,B1、B2随时间t的变化如图乙所示,线框一直处于静止状态,计算过程中取,下列说法正确的是()A.线框具有向左的运动趋势B.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.5WbC.t=0.4s时刻线框中感应电动势为1.5VD.0-0.6s内通过线框横截面电荷量为0.018C4、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R0为滑动变阻器.闭合开关后,把滑动变阻器的滑片向左滑动,以下说法正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变小C.R1消耗的电功率变小D.R2消耗的电功率变大5、两个分别带有电荷量-2Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为()A.F B.FC.12F D.6、一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点一定做匀变速直线运动 B.质点一定做匀变速曲线运动C.质点单位时间内速度的变化量相同 D.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同二、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、比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量的表达式用比值法定义的是()A.电场强度E=F/q B.电势φ=Ep/qC.电容C=Q/U D.电流I=U/R8、如图所示电路,两根光滑金属导轨,平行放在倾角为的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可略去不计的金属棒质量为受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用,金属棒沿导轨匀速下滑,则它在下滑高度的过程中,以下说法正确的是A.作用在金属棒上各力的合力做功为零B.重力势能减少量等于系统产生的电能C.金属棒克服安培力做功等于电阻R上产生的焦耳热D.金属棒克服恒力F做功等于电阻R上产生的焦耳热9、若电子只受电场或磁场力的作用,则下列运动可能的是()A. B.C. D.10、如图所示电路中,灯泡A、B的规格相同,电感线圈L的自感系数很大,直流电阻可忽略不计.下列关于此电路的说法中正确的是A.刚闭合S瞬间,A、B同时亮B.闭合S达到稳定态后,A逐渐变亮,最后A、B一样亮C.闭合S达到稳定态后,再将S断开时,A立即熄灭,B逐渐变暗最后熄灭D.闭合S达到稳定态后,再将S断开时,B立即熄灭,A闪亮一下后熄灭三、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)现要测量某电源的电动势和内阻。可利用的器材有:电流表Ⓐ;电压表V;阻值未知的定值电阻R1、R2、R3、R4、R5;开关S;一端连有金属夹P的导线1,其它导线若干。某同学设计的测量电路如图所示。(1)测量时,改变金属夹P所夹的位置,使R1、R2、R3、R4、R5依次串入电路,记录对应的电压表的示数U和电流表的示数I,数据如下表所示。根据表中数据,在图中的坐标纸上将所缺数据点补充完整,并画出U-I图线___。I/mA1931541107030U/V2.512.592.682.762.84(2)根据U-I图线求出电源的电动势E=______V,内阻r=______Ω。(内阻保留2位有效数字)12.(12分)图中螺旋测微器读数为______mm,图中游标卡尺游标尺上有50个等分刻度读数为______cm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】A.奥斯特最先发现了电流的磁效应,揭开了人类研究电磁相互作用的序幕,故A不符合题意;B.欧姆定律说明了电流与电压的关系,故B符合题意;C.法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系,故C不符合题意;D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系,故D不符合题意。故选B。2、B【解析】两电阻并联接入电路,加在电阻两端的电压相等,根据电功率:可知电阻之比:根据电阻定律:由题知:代入解得:B正确,ACD错误。故选B。3、C【解析】A.线框的磁通量是向外多于向内,故合磁通向外,有增加趋势,根据楞次定律,产生感应电流,受安培力,会阻碍磁通量的增加,故安培力向右(向右运动会导致磁通量减小)而阻碍磁通量的增加,即线框具有向右的运动趋势,故A错误;B.设磁场向外穿过线框磁通量为正,由磁通量的定义得时穿过线框的磁通量为故B错误;C.由于不变,故根据法拉第电磁感应定律有故C正确;D.由于是恒定电流,根据闭合电路欧姆定律可得内通过线框横截面电荷量为故D错误。故选C。4、B【解析】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点、欧姆定律以及功率公式分析答题【详解】当滑动变阻器的滑片向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,与R2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则V的示数减小,根据串联电路电压与电阻成正比的特点,可知,并联部分电压减小,通过R2的电流减小,则A的示数减小,故A错误,B正确;根据P1=I2R1可知,总电流增大,R1消耗的电功率变大,故C错误;通过R2的电流减小,根据P2=I22R2可知R2消耗的电功率变小,故D错误.故选B【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,要掌握动态电路动态分析题的解题思路与方法.也可利用经验结论进行分析:变阻器电阻增大时,所在并联电路电压增大,与之并联的另一支路电流增大,电流表读数增大5、D【解析】相距为r时,根据库仑定律得:,接触后,各自带电量变为,则有:A.F.故选项A不符合题意B.F.故选项B不符合题意C.12F.故选项C不符合题意D..故选项D符合题意6、C【解析】AB.质点开始做匀速直线运动,现对其施加一恒力,其合力不为零,若合力方向与原速度的方向不共线,则质点将做匀变速曲线运动;若合力方向与原速度的方向共线,则质点将做匀变速直线运动,故A、B错误;C.因为合外力恒定,加速度恒定,由可知,质点单位时间内速度的变化量总是相同,故C正确;D.如果所加恒力与原来的运动方向不在一条直线上,物体做曲线运动,速度方向沿切线方向,力和运动方向之间有夹角,质点速度的方向不可能与该恒力的方向相同,故D错误。故选C。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、ABC【解析】A、电场强度与放入电场中电荷无关,所以属于比值定义法.故A正确B、电场中的电势定义式,属于比值定义法.故B正确C、电容C由本身的性质决定,与所带的电荷量及两端间的电势差无关.所以属于比值定义法.故C正确D、根据欧姆定律,可知电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不属于比值定义法,故D错误.故选ABC【点睛】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变8、AC【解析】金属棒沿导轨匀速下滑过程中,切割磁感线产生感应电流,导体棒受到安培力,金属棒克服安培力做的功等于系统产生的电能,即等于电阻R上产生的焦耳热.再根据动能定理和电磁感应知识研究功能关系【详解】金属棒沿导轨匀速下滑,合力为零,则合力做功为零.故A正确.根据功能关系可知,重力做功等于系统产生的电能与克服恒力F做功之和.故B错误.由能量转化和守恒定律得知,金属棒克服安培力做功等于电阻R上产生的焦耳热.故C正确,D错误.故选AC【点睛】本题考查分析电磁感应现象中功能关系的能力,关键掌握常见的功与能的关系,知道金属棒克服安培力做的功等于系统产生的电能,运用动能定理是处理这类问题常用的方法9、ACD【解析】A.电子受到点电荷对它的库仑引力,速度若满足条件,由库仑引力提供向心力做匀速圆周运动,选项A正确;B.等量异种电荷连线的中垂线上的电场方向始终水平向右,电子受到水平向左的电场力,不可能沿中垂线做直线运动,选项B错误;C.电子在匀强磁场中受洛伦兹力,由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,选项C正确;D.通电螺线管中的磁场方向沿水平方向,电子的速度方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力,做匀速直线运动,选项D正确。故选ACD。10、AD【解析】闭合S,A、B同时亮,随着L中电流增大,线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路,总电阻减小,再由欧姆定律分析B灯亮度的变化.断开S,B灯立即熄灭,线圈中电流,根据楞次定律判断A灯亮度如何变化【详解】闭合S时,电源的电压同时加到两灯上,A、B同时亮,且亮度相同;随着L中电流增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路直到熄灭,外电路总电阻减小,总电流增大,B变亮.稳定态后断开S,B立即熄灭,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A灯,A闪亮一下后熄灭.故AD正确,BC错误.故选AD【点睛】对于通电与断电的自感现象,它们是特殊的电磁感应现象,可楞次定律分析发生的现象三、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.图见解析②.2.90③.2.0【解析】(1)[1]在图中的坐标纸上将所缺数据点补充完整,画出U-I图线如图所示:(2)[2]由电源U-I图象与纵轴的交点可以知道电源电动势E=2.90V;[3]电源内阻:12、①.0.900②.4.120【解析】根据“螺旋测微器和游标卡尺”可知,本题考查基本仪器的读数问题,根据估读规则,运用两种仪器的读数特点得到结果.【详解】螺旋测微器固定刻度读数,可动刻度读数为,所以读数为:.游标卡尺主尺读数为41mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,因此游标读数为:,所以最终读数为:.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻
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