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文档简介
广东省佛山市普通高中2027年物理高二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,电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间关系正确的是()A. B.C. D.2、如图所示是一个由电池E、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,平行板电容器中央有一个液滴处于平衡状态,当增大电容器两板间距离的过程中()A.电容器的电容变大 B.电阻R中有从a流向b的电流C.液滴带正电 D.液滴仍然平衡3、如图所示A、B、C是平行纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,电荷量为的电荷由A移动到C电场力做功,该电荷由C移动到B电场力做功,若B点电势为零,以下说法正确的是()A.A点电势为2V B.C点电势为C.电场的方向为垂直于AC指向B D.电场的方向为由C指向A4、如图所示,一小鸟沿着较粗的均匀树枝从右向左缓慢爬行,小鸟从A运动到B的过程中()A.树枝对小鸟的弹力先减小后增大B.树枝对小鸟的摩擦力先增大后减小C.树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大D.树枝对小鸟的合力先减小后增大5、如图所示,在水平冰面上,狗拉着雪橇做匀速圆周运动,O点为圆心。能正确表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力Ff的图是()A. B.C. D.6、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图所示)。则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是()A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度二、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、如图所示电路,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,L是小灯泡,C是电容器,电源内阻为r.开关S闭合后,在滑动变阻器的滑片向上滑动过程中A.电压表示数变大B.小灯泡变亮C.电容器所带电荷量增大D.电源的总功率变大8、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(
)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E9、一台直流电动机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常工作时下述正确的是()A.电动机所消耗的电功率为IUB.t秒内所产生的电热为IUtC.t秒内所产生的电热为I2RtD.t秒内所产生的机械能为IUt-I2Rt10、远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,当k由2改接为1时,下列说法正确的是(
)A.电压表读数增大B.电流表读数增大C.电流表读数减小D.输电线上损失的功率减小三、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)为测定干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:A.完全相同的干电池2节,每节干电池的电动势为1.5V左右,内阻较小B.电流表A1(量程为0.6A,内阻约0.5Ω)C滑动变阻器R3(0~10Ω,10A)D.滑动变阻器R4(0~100Ω,1A)E.电流表G(量程为3.0mA,Rg=10Ω)F.定值电阻R1=990ΩG.定值电阻R2=90ΩH.定值电阻R0=3.0ΩI.开关S和导线若干(1)由于两节干电池的内阻较小,现将定值电阻R0=3.0Ω与两节干电池串联后作为一个整体进行制量,在进行实验时,滑动变阻器应选用其中的_____,定值电阻F和G应选用其中的_____.(填写实验器材前的字母)(2)在如图所示的虚线框中补充完整本实验电路的原理图.________(3)根据实验测得的数据作出I2-I1图线,如圈所示,其中I2为通过电流表G的电流,I1为通过电流表A1的电流.根据该图线可知每节干电池的电动势为______V,内阻为____Ω.12.(12分)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:直流电源(电压为4V);电键一个、导线若干电流表(量程为0-0.3A,内阻约0.5Ω);电压表(量程为0-3V,内阻约3kΩ);(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)(2)如图为某同学在实验过程中完成部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)(4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(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、D【解析】根据左手定则可知:A图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故A错误;B图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故B错误;C图中洛伦兹力方向向下,C错误;D图中洛伦兹力的方向向下,故D正确;故选D2、B【解析】题中电容器与电源相连,板间电压不变。增大电容器两板间距离的过程中,电容减小,电量减小,电容器放电。根据原来极板的带电情况,可分析电流的方向。根据场强的变化情况可分析液滴的运动方向。【详解】A.两极板间的距离增大,根据可知,电容器电容减小,选项A错误;B.由于电容与电源相连,所以两极板间的电势差恒定不变,根据可知电荷量减小,故电容器放电。由于上极板A与电源正极相连,故上极板A带正电,所以电阻R中有从a流向b,选项B正确;C.电容器上极板A带正电,电场方向竖直向下,而液滴的重力竖直向上,所以液滴必须受到竖直向上的电场力,故与电场方向相反,所以液滴带负电,选项C错误;D.根据公式可知两极板间的电场强度减小,所以电场力减小,液滴将向下加速运动,选项D错误。故选B。3、D【解析】AB.C到B根据电势差定义式可得又因为B点电势为零,故有解得A到C有又有解得故A项和B项错误;CD.如图所示,取AC中点为N,连接BN,由上述分析可知,AC连线的中点N电势为零,BN电势相等即为等势线,三角形ABC为等边三角形,故BN与AC垂直。电场线与等势线垂直,且沿着电场线的方向电势降低,所以电场的方向为由C指向A,故C项错误,D项正确。故选D。4、C【解析】对小鸟受力分析如图所示:小鸟所受的弹力N=mgcosθ,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则弹力先增大后减小,故A错误;小鸟所受的摩擦力f=mgsinθ,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则摩擦力先减小后增大,故C正确,B错误;树枝对小鸟的作用力与小鸟的重力等值反向,所以树枝对小鸟的合力大小不变,故D错误.所以C正确,ABD错误5、C【解析】A.因雪橇做匀速圆周运动,合力一定指向圆心。故摩擦力的合力和牵引力的合力应该竖直向上,根据力的合成遵循平行四边形定则,可知牵引力的方向斜向右上方,由此可知,A错误;B.由于雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向B错误;C.因雪橇做匀速圆周运动,合力一定指向圆心。故摩擦力的合力和牵引力的合力应该竖直向上,根据力的合成遵循平行四边形定则,可知牵引力的方向斜向右上方,由此可知,C正确;D.由于雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向D错误。故选C。6、D【解析】AB.卫星绕地球做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力,则有可得,则知,卫星的轨道半径越大,角速度和线速度越小,所以卫星在轨道3上的角速度和线速度均比在轨道1上的小,故AB错误;CD.根据牛顿第二定律得得则知卫星经过同一点时加速度一定,则卫星在轨道1上经过点时的加速度等于它在轨道2上经过点时的加速度,卫星在轨道2上经过点时的加速度等于它在轨道3上经过点时的加速度,故D正确,C错误。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、AC【解析】AB.闭合开关S后,当滑动变阻器触头P向上移动时,R2增大,外电路总电阻增大,干路中电流减小,则小灯泡亮度变暗.电源的内电压减小,路端电压增大,则电压表的示数变大.故A符合题意,B不符合题意C.电路稳定时电容器的电压等于R2的电压,根据串联电路电压分配规律可知,R2增大,电容器的电压增大,则电容器所带电荷量增大.故C符合题意D.电源的总功率为P=EI,干路电流I减小,则电源的总功率变小.故D不符合题意8、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.9、ACD【解析】A.电动机所消耗的电功率P=UI故A正确;B.电动机工作时消耗的电能大部分转化为机械能,所以t秒内所产生的电热小于UIt,故B错误;C.I2R计算的是电动机的内阻发热的部分,是发热的功率,所以产生的电热为Q=I2Rt故C正确;D.t秒内所产生的机械能为电动机的总功减去发热的部分,所以机械能为W=UIt-I2Rt故D正确。故选ACD。10、ACD【解析】k接到1后,升压变压器副线圈匝数增多,所以输电电压U2升高(U1:U2=n1:n2,n2增多),因输出功率不变.所以输电线电流减小,电流表的示数减小,输电线上的电压减小,所以最终降压变压器的输出电压变大,电压表测路端电压,示数变大,则AC正确,B错误;电流表示数减小,输电线损失功率减小,故D正确【点睛】对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关三、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.C②.F③.④.1.5⑤.1【解析】(1)电源为两节干电池,则电动势为3V较小,电源的内阻较小,为多测几组实验数据,方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器,因此滑动变阻器应选C.上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G与定值电阻R0串联,改装成电压表;改装后电压应约大于等于3V,则根据串联电路规律可知,应串联的电阻;故选F;(2)用改装后的电压表测量电压值,用电流表A与滑动变阻器串联测电路电流,如图所示;(3)根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:U=I1(900+100)=1000I1,根据图象与纵轴的交点得电动势为E=3.0×10-3×1000V=3V,则一节干电池的电动势为1.5V;与横轴的交点可得出路端电压为2.0V时电流是0.2A,由闭合电路欧姆定律E=U+I(r+R0)可得,电源内阻;故内阻r=5-3=2.0Ω;电源为两节干电池,一节干电池的内阻为1.0Ω.【点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意当器材中没有电压表时,应考虑将电流表与定值电阻串联代替电压表;涉及到用图象求解的问题,应先根据物理规律解出关于纵轴与横轴物理量的函数表达式,然后再根据截距和斜率的概念求解即可12、①.A②.增大③.0.10W【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A(2)连线如下:(3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来越小,说明电
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