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文档简介

辽宁省重点中学2027届高二上物理期末达标检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,真空中有直角坐标系xOy,在x轴上固定着关于O点对称的等量异号点电荷+Q和-Q,C是y轴上的一个点,D是x轴上的一个点,DE连线垂直于x轴.将一个点电荷+q从O移动到D,电场力对它做功为W1,将这个点电荷从C移动到E,电场力对它做功为W2.下列判断正确的是()A.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1=W2B.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1>W2C.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1=W2D.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1>W22、如图所示的电路中,和是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻可以忽略,下列说法中正确的是A.合上S时,和同时亮起来B.合上S时,比先亮,且最后比要亮些C.断开S时,立刻熄灭,过一会熄灭D.断开S时,和都要过一会儿才熄灭3、下列带电粒子均从静止开始在电场力作用下做加速运动,经过相同的电势差U后,哪个粒子获得的速度最大()A.质子 B.氘核C.粒子 D.钠离子4、如图所示,一个物体受F1和F2两个互相垂直的共点力作用,其中F1=6N,F2=8N.这两个力的合力大小为A.2N B.10NC.14N D.48N5、如图所示,在边长为L的正方形的每个顶点都放置一个点电荷。a、b、c三点的电荷量均为+q,d点的电荷量为-2q,则正方形中点O的电场强度的大小和方向为()A.,由O指向b B.,由O指向dC.,由O指向c D.,由O指向d6、关于第一宇宙速度,下列说法正确的是A.第一宇宙速度的数值是B.第一宇宙速度的数值是C.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度D.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度二、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、英国物理学家阿斯顿首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,若速度相同的三个带电粒子(不计重力)由左端射入质谱仪的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.三个带电粒子都带负电B.速度选择器的极板带负电C.三个粒子通过狭缝时速率等于D.在磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小8、如图所示电路中,已知电源的内阻r<R2,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合电键S,当滑动变阻器的滑臂P由变阻器的中点向左滑动的过程中,下列说法中正确的有:()A.R2上消耗的功率先变小后变大B.V1的示数先变大后变小,V2的示数先变小后变大C.电源内部的热功率一直不变D.电源的输出功率先变小后变大9、如图所示,两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°、60°,则它们在磁场中运动的()A.轨迹半径之比为1∶2B.速度之比为2∶1C.时间之比为3∶2D.周期之比为2∶110、如图所示,匀强电场中a、b、c、d四个水平平面,间距相等,每个平面上各点的匀强电场方向都垂直于平面.一个电子射入电场后的运动轨迹如实线MN所示,由此可知()A.电场强度方向向左B.电子在N的动能小于在M的动能C.a平面的电势低于b平面D.电子在N的电势能小于在M的电势能的电势三、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)一辆汽车向西行驶8km后又向南行驶了6km,则这辆汽车通过的路程是___km,通过的位移是______km。12.(12分)有一个100匝的线圈,总电阻为,在内垂直穿过线圈平面的磁通量从增加到则这段时间内线圈中产生的平均感应电动势______V,通过线圈的平均感应电流为______A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)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14.(16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L15.(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、B【解析】本题考查等量异种电荷产生的电场.由题意知,,所以,两次移动电荷电场力都做正功,,,所以,选B2、D【解析】AB.合上开关接通电路时,A2立即正常发光,线圈中电流要增大,由于自感电动势的阻碍,灯泡A1中电流只能逐渐增大,则A2先亮,A1后亮,最后一样亮.故AB错误;CD.断开开关时,由于线圈中产生自感电动势,两灯泡串联和线圈组成回路,通过A1中电流从原来值逐渐减小到零,通过A2的电流方向与原来方向相反,则A1和A2都要过一会儿才熄灭,故C错误,D正确。故选D3、A【解析】四种带电粒子均从静止开始在电场力作用下做加速运动,经过相同的电势差U,故根据动能定理,有:解得:由上式可知,比荷越大,获得的速度越大,由于质子的比荷最大,所以质子获得的速度最大.故选A4、B【解析】根据平行四边形定则求出合力的大小,由勾股定理,即可求解【详解】如图所示:根据力的平行四边形定则,可知质点所受F1和F2的合力大小为:故本题选B【点睛】解决本题的关键知道力的合成遵循平行四边形定则,以及知道两个力同向时,合力最大,两个力反向时,合力最小5、B【解析】a、c两点对称分布,电荷量相同,故在O点的电场强度相互抵消,b、d两点对称分布,但电荷量不等,在O点的电场强度不能抵消,b点在O点的电场强度为方向由b到O;d点在O点的电场强度为方向由O到d;则O点的电场强度大小为,方向由O指向d,故ACD错误,B正确。故选B。6、A【解析】由于第一宇宙速度是人造地球卫星飞船环绕地球做匀速圆周运动时的最大速度,同时又是最小的发射速度,可知飞船的发射速度大于第一宇宙速度7.9km/s.飞船的发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s时,就脱离地球束缚.所以飞船的发射速度要小于第二宇宙速度,同时要大于第一宇宙速度,介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间【详解】第一宇宙速度为v==7.9Km/s,则A正确,B错误;第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上运行时的速度,也是人造地球卫星环绕地球做匀速圆周运动时的最大速度,同时又是最小的发射速度,则CD错误,故选A【点睛】本题要理解第一宇宙速度的意义,明确第一宇宙速度是卫星绕地球做匀速圆周运动的最大运行速度,也是卫星绕地球做圆周运动最小的发射速度二、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、CD【解析】A.由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电,故A错误;B.在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电,故B错误;C.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE解得故C正确;D.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得解得:可见,由于v是一定的,B2不变,半径r越大,则越小,故D正确。故选:CD。8、ABD【解析】A.由题,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值,当滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流先变小后变大,R2上消耗的功率先变小后变大,故A正确;B.由于电路中电流先变小后变大,电源的内电压也先变小后变大,则路端电压先变大后变小,所以V1的示数先变大后变小,V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数先变小后变大。故B正确;C.电源内部的热功率P=I2r,因为电流I先变小后变大,所以电源内部的热功率,先变小后变大,故C错误;D.因为r<R2,所以外电阻总是大于内电阻,当滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,所以电源的输出功率先变小后变大,故D正确。故选:ABD9、AC【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系可确定粒子的半径,根据半径公式可确定初速度;根据粒子的运动的轨迹和粒子做圆周运动的周期公式可以判断粒子的运动的时间【详解】A项:设粒子的入射点到磁场下边界的磁场宽度为d,画出粒子轨迹过程图,如图所示,由几何关系可知:第一个粒子的圆心为O1,由几何关系可知:R1=d;第二个粒子的圆心为O2;由几何关系可知:R2sin30°+d=R2,解得:R2=2d;故各粒子在磁场中运动的轨道半径之比为:R1:R2=1:2,故A正确;B项:由可知v与R成正比,故速度之比也为:1:2,故B错误;C、D项:粒子在磁场中运动的周期的公式为由此可知,粒子的运动的周期与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同;由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,所以有,故C正确,D错误故应选:AC【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,要注意根据几何关系确定粒子的半径,再由洛仑兹力充当向心力来确定半径与初速度的关系,利用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子在磁场中运动的时间10、BC【解析】根据电场线方向与等势线垂直和电子所受的电场力指向轨迹的内侧,判断出电子所受的电场力方向,分析电场力做功的正负,根据动能定理分析动能的变化和电势能的变化.根据顺着电场线方向电势降低,判断电势的高低【详解】A、根据电场线方向与等势线垂直可知,电场线方向必定位于竖直方向,则电子所受的电场力必定在竖直方向.电子做曲线运动,所受的电场力方向指向轨迹的内侧,所以可知电子所受的电场力方向应竖直向下,电子带负电,电场力方向与电场强度方向相反,所以可知电场强度方向竖直向上,如图所示,故A错误;BD、若电子由M运动到N,电子所受的电场力方向应竖直向下,与速度方向的夹角为钝角,对电子做负功,根据动能定理可知,电子的动能减小,电势能增加,所以电子在N的动能小于在M的动能,在N的电势能大于在M的电势能,故B正确,D错误;C、根据顺着电场线方向电势降低,得知,a点电势低于b点电势,故C正确【点睛】解决本题的关键是根据电子的轨迹弯曲方向和电场线方向判断出电场力方向,运用动能定理和电场力做功与电势能变化的关系进行分析,注意掌握电场线与等势面之间的关系三、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、①.14②.10【解析】[1]路程为路径长度,则路程为s=8km+6km=14km[2]位移为初末位置之间的有向线段,则位移大小为12、①.40②.4【解析】根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势.由欧姆定律求出感应电流【详解】根据法拉第电磁感应定律;感应电流:【点睛】解决本题的关键知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,会运用法拉第电磁感应定律

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