广东省佛山市实验中学2027届高二物理第一学期期末检测试题含解析_第1页
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广东省佛山市实验中学2027届高二物理第一学期期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、如图所示,两根平行光滑导轨竖直放置,相距L=0.1m,处于垂直轨道平面的匀强磁场中,磁感应强度B=10T,质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω的金属杆ab接在两导轨间,在开关S断开时让ab自由下落,ab下滑过程中,始终保持与导轨垂直并与之接触良好,设导轨足够长且电阻不计,取,当下落h=0.8m时,开关S闭合,若从开关S闭合时开始计时,则ab下滑的速度v随时间t变化的图像是图中的A. B.C. D.2、十九世纪安培为解释地球的磁性做出这样的假设:地球的磁场是由绕着地心的环形电流I引起的,图中假设的引起地球磁场的环形电流方向正确的是()A. B.C. D.3、关于电源电动势,下面说法不正确的是()A.电源两极间电压总等于电动势B.电动势越大的电源,将其他能转化为电能的本领越大C.电路接通后,电源的电压小于它的电动势D.电动势只由电源性质决定,与外电路无关4、如图,材质相同、粗细均匀的正方形导体框ABCD,垂直放置于匀强磁场中,将CD两点接到电源两端,CD段受到的安培力为F,则此时导体框受到的安培力的合力大小为A. B.C.2F D.3F5、如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动.分析小物体的受力情况,下列说法正确的是A.物体只受向心力B.物体所受合外力为零C.物体受重力和支持力D.物体受重力、支持力和静摩擦力6、下列哪个仪器测量的物理量不是国际单位制中的基本物理量()A.弹簧测力计 B.刻度尺C.秒表 D.托盘天平二、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、半径为r和2r的同心圆形轨道固定在同一水平面内,一长为r,电阻为R的均匀直导体棒AB置于圆轨道上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下.在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器.直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,不计导轨电阻.以下说法正确的是()A.金属棒中电流从A流向BB.金属棒两端电压为Bωr2C.电容器的M板带负电D.电容器所带电荷量为CBωr28、如图所示直线是电场中的一条电场线,A、B是该线上的两点。一负电荷由A点以一定初速度沿电场线从A运动到B,运动过程中的速度—时间图线如图乙所示,则下列说法中正确的是()A.该电场是匀强电场B.A、B两点的电势相比一定是φA<φBC.A、B两点的场强大小相比一定是EA<EBD.该电荷在两点的电势能大小相比一定是EpA<EpB9、如图所示,线圈C连接光滑平行导轨,导轨处在方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,导轨上放着导体棒MN.为了使闭合线圈A产生图示方向的感应电流,可使导体棒MN()A.向右加速运动 B.向右减速运动C.向左加速运动 D.向左减速运动10、如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=200sin(100πt)V,电压表、电流表都为理想电表.下列判断正确的有()A.电流频率为50HzB.输入电压有效值为200VC.S打到a处,当变阻器的滑片向下滑动时,两电流表的示数都减小D.若变阻器的滑片不动,S由a处打到b处,电压表V2和电流表A1的示数都减小三、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)(1)在“测定金属的电阻率”的实验中,由于金属丝直径很小,不能使用普通刻度尺,应使用螺旋测微器。螺旋测微器的精确度为_________mm,用螺旋测微器测量某金属丝直径时的刻度位置如图所示,从图中读出金属丝的直径为_________mm。(2)如果测出金属丝接入电路的长度l、直径d和金属丝接入电路时的电流I和其两端的电压U,就可求出金属丝的电阻率。用以上实验中直接测出的物理量来表示电阻率,其表达式为ρ=___________。(3)在此实验中,金属丝的电阻大约为4Ω,在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,选用了如下实验器材:A.直流电源:电动势约4.5V,内阻不计;B.电流表A:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω;C.电压表V:量程0~3V,内阻约3kΩ;D.滑动变阻器R:最大阻值10Ω;E.开关、导线等。在以下可供选择的实验电路中,应该选图____(填“甲”或“乙”),选择的接法为____接法(填“内”或“外”),此接法测得的电阻值将___________(填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值。(4)根据所选实验电路图,在实物图中完成其余的连线___________。在闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置在_________(填“最左”或“最右”)端。(5)根据所选量程,某次实验两电表的示数如图,则读数分别为_________V和_________A。(6)若某次实验测得接入电路金属丝的长度为0.810m,算出金属丝的横截面积为0.81×10-6m2,根据伏安法测出电阻丝的电阻为4.1Ω,则这种金属材料的电阻率为__________(保留二位有效数字)。12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_________。(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R直流电源E(电动势4V,内阻不计)开关S导线若干电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过最大电流0.5A)电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)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,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)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】当导体棒自由下落时,由于S的断开,所以电路中无感应电流产生,所以一直做自由落体运动,当S闭合时,此时有一定的速度,受到的安培力为,当时,导体棒开始匀速下滑,此时,所以当S闭合时受到的安培力大于重力,故导体棒做减速运动,由于速度减小,所以安培力在减小,故导体棒做加速度减小的减速运动,当安培力和重力重新平衡时,速度恒定,所以D正确2、B【解析】地磁场的分布情况:地磁的北极在地理南极的附近,地磁的南极在地理北极的附近,故右手的拇指必需指向地球南极,然后根据安培定则四指弯曲的方向是电流流动的方向,故环形电流的方向由东向西流动,故ACD错误,B正确。故选B。3、A【解析】电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量,电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,电动势与外电路无关;【详解】A、电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,当外电路接通时,电源有内电压,根据闭合电路欧姆定律得知,电源两极间电压一定小于电动势,故A错误,C正确;B、电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量,电动势越大,电源将其它能转化为电能的本领越大,故B正确;D、电动势由电源本身决定,与外电路无关,故D正确【点睛】本题考查电动势的物理意义,可根据闭合电路欧姆定律理解电动势与电源两极间电压的关系4、B【解析】均匀的电阻丝组成的正方形导体框,电阻丝CBAD阻值是电阻丝CD阻值的3倍,电阻丝CD与电阻丝CBAD并联,所以电阻丝CBAD中电流是电阻丝CD中电流的;电阻丝CBAD在磁场中的有效长度与电阻丝CD的长度相等,则电阻丝CBAD所受安培力是电阻丝CD所受安培力的,即电阻丝CBAD所受安培力为F;电阻丝CD与电阻丝CBAD所受安培力的方向相同,所以三根电阻丝受到的安培力的合力:。A.。与上述结论不符,故A错误;B.。与上述结论相符,故B正确;C.2F。与上述结论不符,故C错误;D.3F。与上述结论不符,故D错误。故选:B。5、D【解析】对小物体进行受力分析,结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可;【详解】小物体块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对小物体受力分析可知,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示:重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力,故D正确,ABC错误【点睛】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当,不能将向心力当做单独的力分析出来6、A【解析】A、弹簧测力计测量的是力的大小,其单位是依据牛顿第二定律由加速度和质量单位导出的导出单位,故A符合题意;B、刻度尺是测量长度的仪器,是测量的力学基本量,故B不符合题意;C、秒表是测量时间的仪器,是测量的力学基本量;故C不符合题意;

D、托盘天平是测量质量的仪器,是测量的力学基本量;故D不符合题意;故选A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、BD【解析】A项:根据右手定则可知,金属棒AB逆时针切割磁感时,产生的感应电流应该是从B向A,故A错误;B项:据E=BLv以及v=rω可得切割磁感线时产生电动势E=BLv=Br,切割磁感线的导体相当于电源,则AB两端的电压相当于电源的路端电压,根据闭合电路欧姆定律可知,UAB=,故B正确;C项:切割磁感线的AB相当于电源,在AB内部电流方向由B向A,故金属棒A相当于电源正极,故与A接近的电容器M板带正电,故C错误;D项:由B分析知,AB两端的电压为,则电容器两端的电压也为,所以电容器所带电荷量Q=CU=,故D正确故选BD8、CD【解析】AC.由于速度—时间图线的斜率表示物体运动的加速度,由乙图可知,电荷运动的加速度越来越大,也就是电场强度越来越大,即EB>EA故A错误,C正确;B.由于从A向B运动时,做减速运动,受力的方向与运动方向相反,因此负电荷受电场力方向从B指向A,则电场线方向相反,即由A指向B,沿电场线方向电势越来越低,因此φB<φA故B错误;D.从A向B运动的过程中,电场力做负功,电势能增加,因此EpA<EpB故D正确故选CD。【点睛】在电场中,电场强度越大,电荷在该点受到的电场力越大,也就是带电体的加速度越大;当电场力做正功时,电势能减少,而当电场力做负功时,电势能增加,注意电势能与电势不同,电势高的地方电势能不一定大,而电势低的地方电势能不一定小,电势能不仅与电场有关还与带电体有关。9、AD【解析】N再由右手定则判断MN应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN应减速,故可判断MN向左减速,同理可判断向右加速也可,故选A、D.→N再由右手定则判断MN应向左运动,磁场减弱则电流减小故MN应减速,故可判断MN向左减速,同理可判断向右加速也可,故选A、D.10、AD【解析】A.电流频率为:A正确;B.输入电压的有效值为:B错误;C.由于线圈匝数不变,原线圈电压不变,故副线圈电压不变;变阻器的滑片向下滑动时,电阻变小,所以副线圈电流变大,原线圈电流变大,即两电流表的示数都变大,C错误;D.滑动变阻器滑片不动,电阻不变,S由a处打到b处,副线圈匝数变小,原线圈电压不变,匝数不变,由:可知副线圈电压变小,即电压表V2的示数变小,又由欧姆定律:可知副线圈电流即电流表A2的示数变小;根据理想变压器两端功率相等有:可知原线圈电流即电流表A1的示数变小,D正确。故选AD。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).0.01(2).0.640(3).(4).甲(5).外(6).小于(7).(8).最左(9).2.15(10).0.16(11).1×10-6Ω·m【解析】(1)[1]螺旋测微器的精确度为0.01mm[2]金属丝的直径为

5mm+0.01mm×14.0=0.640mm。(2)[3]根据及解得(3)[4][5]因待测电阻的阻值较小,故采用电流表外接电路,即甲电路;[6]因电压表的分流作用,使得电流表的测量值大于电阻上的实际电流,故此接法测得的电阻值将小于被测电阻的实际阻值。(4)[7]连线如图;在闭合开关S前,滑动变阻器的阻值调节到最小,故滑片应置在最左端。(5)[8]电压表读数为2.15V;[9]电流表读数为0.16A。(6)[10]根据可得,代入数据可知ρ=4.1×10-6Ω·m【点睛】螺旋测微器示数等于固定刻度与可动刻度示数之和,对螺旋测微器读数时要注意估读;实验器材的选择、设计实验电路图是本题的难点,要掌握实验器材的选取原则及电路选择的原则。12、①.5015②.4.700③.220④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.⑧.⑨.【解析】(1)[1]主尺读数为5cm=50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm;(2)[2]螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm;(3)[3]电阻的阻值

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