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文档简介

陕西西安地区八校2027届高二物理第一学期期末考试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、以下几种带电体所带的电量不可能的是A.3.2×10-19CB.6.4×10-19CC.8.0×10-20CD.1.92×10-18C2、实验得到金属钙的光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示.下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是()金属钨钙钠截止频率10.957.735.53逸出功4.543.202.29A.如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为,则D.如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出3、对平抛运动的物体,若g已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小()A水平位移 B.下落高度C.水平位移和下落高度 D.落地位移大小4、如图所示,紧绕有闭合线圈的绝缘圆筒放在电子秤的非磁性材料托盘(图中未画出)上,一条形磁铁(N极向下)从圆筒正上方由静止释放后插入圆筒。空气阻力不计。对磁铁插入圆筒且未碰到托盘的过程,下列说法正确的是()A.磁铁的机械能守恒B.磁铁的加速度恒定C.通过电阻的电流方向如图中箭头所示D.电子秤的示数比磁铁尚未运动时电子秤的示数大5、某物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,在如图所示的四种情况中(坐标纸中每格边长表示1N的大小的力),该物体所受的合外力大小正确的是()A.甲图中物体所受的合外力大小等于4NB.乙图中物体所受的合外力大小等于2NC.丙图中物体所受的合外力大小等于6ND.丁图中物体所受的合外力大小等于6N6、如图所示中OA为一遵循胡克定律的弹性轻绳,其一端固定于天花板上的O点,另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连.当绳处于竖直位置时,滑块A对地面有压力作用.B为紧挨绳的一光滑水平小钉,它到天花板的距离BO等于弹性绳的自然长度.现用一水平力F作用于A,使之向右缓慢地做直线运动,则在运动过程中()A.地面对A的支持力N逐渐增大B.地面对A的摩擦力f保持不变C.地面对A的支持力N逐渐减小D.地面对A的摩擦力f逐渐减小二、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、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上0~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在0~x2间,场强方向没有发生变化B.0~x2间,场强先减小后增大C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点由静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在0~x2间一直做加速运动8、如图所示的正方形区域存在垂直纸面向里的磁场,两个质量相等、电荷量相等的异种电荷1、2,以不同速率垂直于磁感线方向从O点垂直ad射入磁场中,O点为ad的中点,两粒子运动的轨迹如图所示,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。不计粒子受到的重力。下列关于两粒子的运动速率v、在磁场中的运动时间t、圆周运动周期T及角速度ω的关系正确的是()A.v1:v2=5:2 B.t1:t2=53:180C.T1:T2=1:1 D.ω1:ω2=180:539、如图所示,在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为+q、质量为m的带电球体,管道半径略大于球体半径.整个管道处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直.现给带电球体一个水平速度v0,则在整个运动过程中,带电球体克服摩擦力所做的功可能为()A.0B.m()2C.D.10、图中虚线所围的区域内存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场.已知从左侧水平射入的电子,在穿过该区域时未发生偏转.不计重力,则在这个区域中的E和B的方向可能是A.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相同B.E和B都沿水平方向,并与电子运动的方向相反C.E竖直向上,B垂直纸面向外D.E竖直向上,B垂直纸面向里三、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)在远距离输电时,若直接采用某电压输电,电压和电能都会有很大的损失;现通过升压变压器使输电电压升高为原电压的n倍,若在输送电功率不变的情况下,则输电线路上的电压损失将减小为原来的________,输电线路上的电能损失将减少为原来的________。12.(12分)某同学要测定一个圆柱体的电阻率,进行了如下操作:(1)用准确到0.1mm的游标卡尺测量圆柱体的长度,用螺旋测微器测量其直径如下图所示.可知其长度为_____mm,其直径为_____mm;(2)用已调零且选择旋钮指向欧姆档“×1”位置的多用电表粗略测量该圆柱体的电阻,根据如图所示的表盘,可读出被测电阻阻值为_____Ω(3)为了精确的测量该圆柱体的电阻,实验室准备了如下实验器材,用伏安法进行测量:电压表V1(量程0~3V,内电阻约1kΩ);电压表V2(量程0~15V,内电阻约5kΩ);电流表A1(量程0~3A,内电阻约0.2Ω);电流表A2(量程0~600mA,内电阻为1Ω);滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为1A);电池组E(电动势为4V、内电阻约为0.1Ω);开关及导线若干为使实验能正常进行,减小测量误差,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流﹣电压关系图线,则①电压表应选用_____(填实验器材的代号)②电流表应选用_____(填实验器材的代号)③完成实验电路图(4)这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图所示.由图可知,电流表读数为_____A,电压表的读数为_____V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、C【解析】最小的电荷量是1.6×10−19C,我们把这个最小的电荷量叫做元电荷,任何物体的带电量都是元电荷或是元电荷的整数倍A.3.2×10-19C是1.6×10−19C的整数倍,故A不符合题意;B.6.4×10-19C是1.6×10−19C的整数倍,故B不符合题意;C.8.0×10-20C不是1.6×10−19C的整数倍,故C符合题意;D.1.92×10-18C是1.6×10−19C的整数倍,故D不符合题意2、C【解析】光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程【详解】由光电效应方程:EKm=hγ-W0=hγ-hγ0可知,EKm-γ图线的斜率表示普朗克常量,横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率,此时的频率等于金属的极限频率,也可以知道极限波长,根据W0=hγ0可求出逸出功.普朗克常量与金属的性质、与光电子的最大初动能、入射光的频率无关,如用金属钨做实验或者用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线都是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等,故AB错误;如用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为(0,-Ek2),由于钠的逸出功小于钨的逸出功,则Ek2<Ek1,故C正确;如用金属钨做实验,当入射光的频率ν<ν1时,不可能会有光电子逸出,故D错误;故选C【点睛】只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0,知道逸出功与极限频率的关系3、C【解析】A项:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=vt知,仅知道水平位移,时间未知,不能求出初速度的大小,故A错误;B项:根据知,知道高度只能求出平抛运动的时间,水平位移未知,不能求出初速度,故B错误;C项:有高度可以求出平抛运动时间,由水平位移即可求得初速度,故C正确;D项:仅知道落地位移大小,无法推导竖直高度和水平位移,故D错误故选C4、D【解析】A.磁铁下落过程中,线圈中会产生感应电流,机械能转化为电能,则磁铁的机械能减小,选项A错误;B.磁铁下落过程中,穿过线圈的磁通量的变化率逐渐变大,则产生的感应电流逐渐变大,磁铁受到的向上的安培力变大,则加速度会减小,选项B错误;C.根据楞次定律可知,通过电阻的电流方向如图中箭头反方向,选项C错误;D.磁铁下落过程中穿过线圈的磁通量变大,线圈中产生的感应电流的磁场方向向上,即落线管上端为N及,则磁铁对螺线管有向下的作用力,则电子秤的示数比磁铁尚未运动时电子秤的示数大,选项D正确;故选D。5、C【解析】考查力的合成。【详解】A.甲图:A错误;B.乙图:如图,F1与F3的合力为F13=3N,方向与F2同向,所以合力为:B错误;C.丙图:由力的三角形定则可知,F2与F3的合力刚好为F1,所以合力大小为:C正确;D.丁图:由力的三角形定则可知,首尾相连的力合力为0,D错误。故选C。6、B【解析】AC对物体进行受力分析如上图所示,绶慢移动物体处于平衡状态,竖直方向合力为零,施加F前,设B点到物体A的距离为h,施加F后,由平衡关系可得分析该式可知支持力不变,故AC都错误;BD.地面对A的摩擦力,FN不变,摩擦力不变,故B正确,D错误。故选择B选项。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、AD【解析】A.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,故在0~x2间,场强方向没有发生变化,故A正确;B.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,在0~x2间,斜率先变大后变小,故场强先增大后减小,故B错误;C.由图看出,在0~x2间,电势逐渐降低,负电荷在电势低的地方电势能高,若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误;D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动。故D正确。故选AD。8、BC【解析】设正方形的边长为,如图所示由几何知识得,,解得,A.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得则故A错误;C.粒子在磁场中做圆周运动的周期由于、、都相等,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,故故C正确;B.粒子在磁场中在运动时间由于两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,则粒子在磁场中的运动时间之比故B正确。D.粒子做圆周运动的角速度由于、、都相等,则故D错误。故选BC。9、ABCD【解析】AC当水平速度v0产生的洛伦兹力小于重力时,小球逐渐减速到零,则摩擦力做功为;当水平速度v0产生的洛伦兹力等于重力时,小球做匀速直线运动,则摩擦力做功为零;AC正确;BD.当水平速度v0产生的洛伦兹力大于重力时,小球先做减速运动后做匀速直线运动,由动能定理可知,摩擦力做功为解得当时,小球先做减速运动后做匀速直线运动,由动能定理可得解得BD正确。故选ABCD。10、ABC【解析】A、若E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相同,则有电子所受电场力方向与运动方向相反,而由于电子运动方向与B方向相互平行,所以不受磁场力,因此穿过此区域不会发生偏转.故A正确;B、若E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相反,则有电子所受电场力方向与运动方向相同,而由于电子运动方向与B方向在一条直线上,所以不受磁场力,因此穿过此区域不会发生偏转.故B正确;C、若E竖直向上,B垂直于纸面向外,则有电场力竖直向下,而磁场力由左手定则可得方向竖直向上,所以当两力大小相等时,电子穿过此区域不会发生偏转.故C正确;D、若E竖直向上,B垂直于纸面向里,则有电场力方向竖直向下,而磁场力方向由左手定则可得竖直向下,所以两力不能使电子做直线运动,故D错误;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.;②.【解析】[1].如果保证输送的电功率不变,将输电电压升高到原来的n倍,根据,电流变为原来的;根据U=Ir,则输电线路上的电压损失将减小为原来的;[2].在电阻、通电时间一定时,根据,电流变为原来的,电热变为原来的,所以输电线上的能量损失就减小到原来的12、①.29.8②.2.130③.7.0④.①V1⑤.②A2;③⑥.0.46⑦.2.40【解析】(1)解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,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度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)欧姆表的读数是指针的读数乘以欧姆档的倍数;(3)根据电源的电动势和待测电阻的大约阻值,求出电流最大值的大约值,从而确定电流表的量程.根据待测电阻的大小确定电流表的内外接,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法(4)根据图示电表确定其分度值,读出其示数【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为:2.9cm=29mm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为8×0.1mm=0.8mm,所以最终读数为:29mm+0.8mm=29.8mm螺旋测微器的固定刻度为2.0mm,可动刻度为13.0×0.01mm=0.130mm,所以最终读数为2.0mm+0.130mm=2.130mm(2)欧姆表指针的读数为7.0,乘以欧姆档的倍数为“×l”,所以欧姆表的读数为7.0×l=7.0Ω(3)①电源电动势为4V,则电压表选择电压表V1,最大电流,则电流表应选用电流表A2,②实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法.待测电阻远小于电压表的内阻,与电流表内阻接近,属于小电阻,则电流表采用外接法(4)根据图3可知,由图示电流表可知,其分度值0.02A,示数为0.46A;由图示电压表可知,

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