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文档简介
辽宁大连市普兰店区第二中学2027届高二上物理期末预测试题注意事项: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、两同学从公园西门出发前往东门.甲步行,乙骑自行车,路线如图.甲乙两人的()A.路程和位移均相同 B.路程和位移均不同C.路程相同,位移不同 D.路程不同,位移相同2、空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如题图图所示,a、b、c、d为电场中的4个点,则()A.P、Q两点处的电荷等量同种B.a点和b点的电场强度相同C.c点电势低于d点的电势D.负电荷从a到c,电势能减少3、下列说法正确的是()A.法拉第提出的“分子电流”假说,揭示了磁现象的电本质B.元电荷e的数值最早是由库仑用实验测得的C.奥斯特发现了电流的磁效应D.静电力常量是卡文迪许通过扭秤实验测得的4、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐减小C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动5、下列关于磁感应强度的说法中正确的是()A.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为B.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向C.由B=知,B与F成正比,与IL成反比D.由B=知,磁场中某处的磁感应强度的大小随通电导线中电流I的减小而增大6、两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则A.C点的电场强度大小为零B.A点的电场强度大小为零C.NC间场强方向沿x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功二、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、带电油滴以水平速度v0垂直进入磁场,恰做匀速直线运动,如图所示,若油滴质量为m,磁感应强度为B,则下述说法正确的是()A.油滴必带负电荷,电荷量为B.油滴必带正电荷,比荷C.油滴必带正电荷,电荷量为D.油滴带什么电荷都可以,只要满足8、均匀导线制成的正方形闭合线框abcd,线框的匝数为n、边长为L、总电阻为R、总质量为m,将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方某高度处,如图所示,释放线框,让线框由静止自由下落,线框平面保持与磁场垂直,cd边始终与水平的磁场边界平行,已知cd边刚进入磁场时,线框加速度大小恰好为,重力加速度为g,则线框cd边离磁场边界的高度h可能为()A. B.C. D.9、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小灯泡,C为电容器,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是()A.灯泡L变亮B.电流表读数变小C.电压表读数变小D.电容器C上的电荷量增加10、图是通过变压器降压给用户供电的示意图.负载变化时变压器输入电压基本保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.如果变压器上的能量损失可以忽略,则开关S闭合后,以下说法正确的是A.电表V1示数与V2示数的比值不变B.电表A1示数不变,A2示数增大C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流减小三、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)通过如图实验可以探究产生感应电流的条件。(以下三空均填“偏转”或“不偏转”)(1)接好电路,合上开关瞬间,电流表指针________(2)电路稳定后,电流表指针_______;迅速移动滑动变阻器的滑片,电流表指针________12.(12分)某同学用多用电表测量一未知电阻阻值,选择了“×1k”挡位,并进行了欧姆调零。测量时发现指针指在图1所示位置,则应改换_________挡位。重新欧姆调零之后,指针位置如图2所示,则该电阻的阻值为_________Ω。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)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15.(12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
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】由图看出,甲乙两人起点都在西门,终点都在东门,位移相同;路程为经过的路线的长度,由图象知甲的路程小,故D正确,ABC错误故选D2、D【解析】P、Q两点处的电荷等量异种,选项A错误;a点和b点的电场强度大小相等,方向不同,选项B错误;c点的电势高于d点的电势,选项C错误;负电荷从a到c,电场力做功,电势能减少,选项D正确3、C【解析】A.安培提出的“分子电流”假说,揭示了磁现象的电本质,故A错误;B.元电荷e的数值最早是由密立根用油滴实验测得的,故B错误;C.奥斯特发现了通电导线周围的小磁针发生偏转,发现了电流的磁效应,故C正确;D.静电力常量是库伦通过扭秤实验测得的,故D错误。故选C4、D【解析】带电粒子在匀强电场中的运动。【详解】A.带电粒子沿水平方向做直线运动,则电场力与重力的合力一定沿水平方向,受力分析如图:合力与速度方向反向,即重力与电场力不平衡,A错误;B.如图,电场力方向与运动方向夹角大于90°,电场力做负功,电势能增加,B错误;C.合力与速度方向反向,做负功,由动能定理可知,动能减小,C错误;D.整个过程处于匀强电场中,电场力与重力都不变,即合外力不变,加速度不变,做匀变速直线运动,D正确。故选D。5、B【解析】A、公式成立的条件是:通电导线必须与磁场方向垂直;错误B、磁感应强度的方向规定为小磁针北极所受磁场力的方向;正确CD、公式是磁感应强的的定义式,磁感应强度由磁场本身决定,与通电导线即其受力无关;错误故选B考点:对磁感应强度的理解点评:注意磁感应强度是描述磁场的物理量,由场本身的情况决定,与导线长度、电流大小等无关.方向为小磁针N极受力的方向或小磁针静止时N极所指的方向6、A【解析】两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性【详解】A项:C点电势的拐点,根据公式∅=Ex可知,图象的斜率大小是电场强度大小,而C点的斜率为零,故A正确;B项:同理,由图知A点的电势为零,但该点的斜率不为零,故B错误;C项:由沿电场线方向电势越来越低可知,OM间电场强度方向沿x轴正方向,MC间电场强度方向沿x轴负方向,则NC的电场强度方向向x轴负方向,故C错误;D项:因为MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向,则将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后负功,故D错误故选A【点睛】电势为零处,电场强度不一定为零.电荷在电场中与电势的乘积为电势能.电场力做功的正负决定电势能的增加与否二、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、BC【解析】根据平衡条件知油滴受向上的洛伦兹力,根据左手定则判断油滴必带正电荷,由受力平衡有得油滴的比荷为故选BC。8、AD【解析】在磁场上方运动过程中,只有重力做功,所以机械能守恒,故有,cd边刚进入磁场时受到的安培力为,根据法拉第电磁感应定律可得,根据欧姆定律可得,联立可得;若cd边刚进入磁场时的加速度大小方向向下,根据牛顿第二定律可得:,联立解得:;若cd边刚进入磁场时的加速度向上时,根据牛顿第二定律有:,联立解得;故AD正确,BC错误。9、AC【解析】当滑动变阻器滑片P向右移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小灯泡亮度的变化,由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化;【详解】A、当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路电阻减小,外电路总电阻减小,由欧姆定律得知,总电流增大,路端电压减小,则电流表示数变大,电压表示数变小,灯泡L变亮,故AC正确,B错误;D、电容器的电压,I增大,其它量不变,则U减小,由可知电容器C上电荷量Q减小,故D错误;【点睛】本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析10、ACD【解析】根据电压和匝数成正比可求出副线圈的电压,在根据电路中的串并联关系可以知道电流及功率的变化状况【详解】A、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,所以比值不变,故A对;B、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,则副线圈的电压几乎不变,闭合开关后,负载增加,副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,即A2示数增大,原副线圈电流之比等于匝数之反比,所以电表A1示数也增大,故B错;C、由于A2示数增大,所以流过输电线的电阻R0的电流增大,根据则输电线的电阻R0消耗的功率增大,故C对;D、闭合开关,电压表V2示数不变,副线圈电流增大,R0两端电压增大,根据串联分压得R1两端电压减小,所以流过电阻R1的电流减小,故D对;故选ACD【点睛】电压是前决定后,电流是后决定前,并且前后功率相等三、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.偏转②.不偏转③.偏转【解析】(1)[1]接好电路,合上开关瞬间,穿过大线圈的磁通量增加,电流表指针偏转;(2)[2][3]电路稳定后,穿过大线圈的磁通量不变,电流表指针不偏转;迅速移动滑动变阻器的滑片,穿过大线圈的磁通量变化,电流表指针偏转。12、①.×100②.1900【解析】考查欧姆表读数。【详解】(1)[1]由于欧姆表表盘零刻度在右侧,并且刻度不均匀,由欧姆表的构造可知,表针越靠近中央读数越准,从图1可知,电阻阻值较小,因此选用小档位测量,因此应将档位换为×100。(2)[2]欧姆档是倍率档,由于是×100档位,因此电阻阻值为19×100Ω=1900Ω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、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得14、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡
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