黑龙江哈三中2027届高二物理第一学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江哈三中2027年高二物理第一学期期末统考试题注意事项: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、一个定值电阻R,当其两端的电压为U时,它在t时间内产生的热量为Q;当其两端的电压为2U时,它在2t时间内产生的热量为()A.2Q B.4QC.6Q D.8Q2、如图所示,竖直放置的圆环绕OO′以速转动,OO′为过圆环圆心的竖直转轴,A、B为圆环上的两点,用vA,vB分别表示A、B两点的线速度大小,用ωA、ωB分别表示A,B两点的角速度大小,则下列关系正确的是()A.ωA<ωB B.ωA=ωBC.vA>vB D.vA=vB3、如图,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,正、负电子分别以相同速度沿与x轴成300角从原点垂直射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为()A.2:1 B.1:2C.1:3 D.1:154、如图所示,某一导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=3∶2∶1.在此长方体的上、下、左、右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4.在1、2两端加上恒定电压,导体的电阻为R1;在3、4两端加上恒定电压,导体的电阻为R2,则R1∶R2为A.1∶3 B.3∶1C.9∶1 D.1∶95、如图所示,匀强电场的场强E=3×105V/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是()A.A、B两点间的电势差是UAB=6×104VB.若取A点的电势为0,则B点的电势φB=3×104VC.电荷量2×10-4C的正电荷从A点运动到B点电势能减少6JD.电荷量2×10-4C的负电荷从A点运动到B点电场力做功为6J6、如图所示,轮船的外侧悬挂了很多旧轮胎,这样做的目的是()A.缩短碰撞的作用时间,从而减轻对轮船的破坏B.减小碰撞中轮船受到的冲量,从而减轻对轮船的破坏C.减小碰撞中轮船的动量变化量,从而减轻对轮船的破坏D.减小碰撞中轮船受到的冲击力,从而减轻对轮船的破坏二、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,在一个半径为R的圆形区坡内存在微感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为的正粒子,从A点沿与AO夹角的方向射入匀强磁场区域,最终从B点沿与AO垂直的方向离开磁场.若粒子在运动过程中只受磁场力作用,则A.粒子运动的轨道半径B.粒子在磁场区域内运动的时间C.粒子的初速度的D.若仅改变初速度的方向,该粒子仍能从B点飞出磁场区域8、关于电场和磁场的概念,以下说法正确的是()A.电荷放入电场中某区域内的任意位置,电荷受到的电场力相同,则该区域内的电场一定是匀强电场B.放入电场中某位置的电荷受到的电场力不为零,则该位置的电场强度一定不为零C.一小段通电导体在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度一定为零D.电荷在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度一定为零9、如图所示,在边长为L的正三角形区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场B和平行于MN的匀强电场E,一带电粒子(不计重力)刚好以初速度v0从三角形的顶点O沿角平分线OP做匀速直线运动。若只撤去磁场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,此粒子刚好从N点射出。下列说法中正确的是()A.粒子带负电B.磁感应强度的大小与电场强度的大小之比为=v0C.若只撤去电场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,粒子将在磁场中做半径为L的匀速圆周运动,且刚好从M点射出D.粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间10、如图甲所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的边长为L的单匝正方形闭合线框abcd,在水外力的作用下,t=0时刻从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动穿过匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向上,测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示(0-2s、4s-6s部分为虚线,其余部分为实线),ab边刚进入磁场时的速度为v,则A.磁场宽度为B.进出磁场过程中流过线框的电荷量相等C.进出磁场过程中线框中产生了相同的电热D.线框穿过磁场过程中b点电势高于a点的电势,且b、a两点电势差Uab最大值为3BLv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)读出下列游标卡尺、螺旋测微器所显示的测量值。(1)游标卡尺读数为:______________mm。(2)螺旋测微器读数为:____________mm。12.(12分)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材(1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______;②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)(2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(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)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、D【解析】根据焦耳定律,当其两端的电压为U时,它在t时间内产生的热量为:当两端电压变为2U,时间为2t时,产生的热量为:D正确,ABC错误。故选D。2、B【解析】AB.因为A、B两点同轴转动,则角速度相同,即ωA=ωB,选项A错误,B正确;CD.根据v=ωr,因为rA<rB,则vA<vB,选项CD错误;故选B.3、A【解析】带电粒子以一定的速度垂直进入匀强磁场,在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动.粒子受到的洛伦兹力提供向心力;粒子在磁场中运动的周期仅与粒子的比荷及磁场有关,而运动的时间与偏转角有关【详解】电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,正电子进入磁场后,在洛伦兹力作用下向上偏转,而负电子在洛伦兹力作用下向下偏转.粒子做圆周运动的周期:,知两个电子的周期相等.正电子从y轴上射出磁场时,根据几何知识得知,速度与y轴的夹角为60°,则正电子速度的偏向角为θ1=120°,其轨迹对应的圆心角也为120°,则正电子在磁场中运动时间为:.同理,知负电子以30°入射,从x轴离开磁场时,速度方向与x轴的夹角为30°,则轨迹对应的圆心角为60°,负电子在磁场中运动时间为:,所以正电子与负电子在磁场中运动时间之比为:t1:t2=2:1;故选A【点睛】带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径.则可画出正、负离子运动轨迹,由几何关系可知答案4、D【解析】确定导体的长度和横截面积的大小,根据电阻定律,即可求解【详解】设c的长度为L,则b的长度为2L,a的长度为3L,根据电阻定律可知,1、2两点间的电阻为;3、4两点间的电阻为,故故本题选D5、C【解析】已知匀强电场的场强为E,A、B两点间的距离为L及AB连线与电场方向的夹角为θ,求出两点沿电场方向的距离d,根据公式,再求解电势差U.根据计算电场力做功,从而分析电势能变化由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角,AB两点沿电场方向的距离,AB点间的电势差,故A错误;沿电场线的方向电势降落,故若取A点的电势为0,则B点的电势为负值,B错误;电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点,电场力做正功,电荷的电势能减小,,C正确;电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点,电场力做负功,大小为,D错误6、D【解析】轮船在发生碰撞如靠岸的过程,外侧悬挂了很多旧轮胎,由动量定理知,在动量变化相同的情况下,即冲量相同,但延长了碰撞作用时间,使得撞击力变小,从而减轻对轮船的破坏,故D正确,ABC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】粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角.画出轨迹,由数学知识求出轨迹半径,再利用洛伦兹力提供向心力结合结合关系即可分析求解,利用周期公式结合粒子在磁场中转过的圆心角,求解粒子在磁场中运动的时间【详解】A、画出粒子轨迹示意图,如下图所示,因为粒子从B点沿与AO垂直方向离开磁场,故O´B与AO平行,又因为OAB与O´AB均为等腰三角形,可得:OAB=OBA=O´BA=O´AB,所以O´A与BO也平行,因为粒子速度方向偏转的角度为,故AO´B=,所以四边形OAO´B为两个等边三角形组成的菱形,故粒子运动的轨道半径r=R,故A正确B、粒子在磁场中运动的周期:T==,粒子在磁场中转过的圆心角=600,所以粒子在磁场中运动的时间为:t==,故B错误C、根据洛伦兹力提供向心力可得:qv0B=m,结合轨道半径r=R,联立可得粒子的初速度为:v0=,故C正确D、当入射粒子速度方向发生变化时,粒子运动的轨迹示意图如图所示,速度大小不变,粒子做圆周运动的半径不变,入射速度方向发生变化,粒子在圆周上的出射点也随之变化,所以若仅改变初速度的方向,该粒子将不能从B点飞出磁场区域,故D错误故选A、C【点睛】本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间8、AB【解析】电荷放入电场中某区域内的任意位置,电荷受到的电场力相同,则该区域内的电场一定是匀强电场,选项A正确;放入电场中某位置的电荷受到的电场力不为零,则该位置的电场强度一定不为零,选项B正确;一小段通电导体在磁场中某位置受到的磁场力为零,可能是导线放置的方向与磁场平行,而该位置的磁感应强度不一定为零,选项C错误;电荷在磁场中某位置受到的磁场力为零,可能是电荷的速度为零或者速度方向与磁场平行,而该位置的磁感应强度不一定为零,选项D错误;故选AB.9、AD【解析】A.只撤去磁场,即只有电场时,粒子从N点射出,说明粒子受到的电场力方向水平向右。同时存在电场与磁场时粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力合力为零,所以洛伦兹力方向水平向左,根据左手定则判断可知粒子带负电,故A正确。B.粒子做匀速直线运动时,有qE=qv0B得=v0故B错误。C.若只撤去电场,只存在磁场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qv0B=m只存在电场时,粒子从O点沿角分线OP射入,此粒子刚好从N点射出,粒子在电场中做类平抛运动,则有结合=v0,解得r=L设轨迹圆心为O′,则O′M==L>r所以粒子从OM之间的某位置射出,故C错误。D.粒子在电场中做类平抛运动,运动时间为t1==只有磁场时,因射入磁场时与OM的夹角为30°,在OM之间射出磁场时,速度方向与OM的夹角仍为30°,粒子的偏转角为60°,则粒子在磁场中运动的时间为粒子在电场与磁场中的运动时间之比>1故粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间,故D正确。故选AD。10、ABD【解析】A.磁场宽度d为线框在时间2-6运动的长度,线框边长为线框在时间2-4运动的长度所以磁场宽度为,故A正确;B.由公式可知,进出磁场过程中面积变化相同,所以进出磁场过程中流过线框的电荷量相等,故B正确;C.线框进磁场的平均速度比出磁场的平均速度小,由公式可知,进磁场产生的热量小于出磁场的热量,故C错误;D.由右手定则可知,线框穿过磁场过程中b点的电势高于a点的电势,当ab边刚要出磁场时速度为3v,此时ab的电动势为,由于此时线框中没有感应电流,所以Uab最大值为3BLv,故D正确。故选ABD。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、①.29.8②.1.125(1.123~1.127均可)【解析】(1)[1]游标卡尺的精度为,读数为。(2)[2]螺旋测微器的精度为,读数为。12、①.②.2.8③.0.60④.3.0⑤.0.50【解析】解:(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;②根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻;(2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分

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