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文档简介

2027届福建省福州市金山中学物理高二第一学期期末达标测试试题注意事项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,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零B.线框中产生交变电压的表达式为u=500sin(200t)VC.变压器原、副线圈匝数之比为50:11D.允许变压器输出的最大功率为2200W2、如图所示的长方体是用电阻率为ρ的均匀金属制成的,长度为2L,其横截面为正方形,边长为L,若将它的a、b端接入电路时的电阻为R,则将它的两个侧面上的c、d端接入电路时的电阻是()A.R B.R/4C.R/2 D.4R3、某同学对四个电阻各进行了一次测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在U-I坐标系中描点,得到了如图所示的a、b、c、d四个点,其中电阻值最大的是A.a点对应的电阻B.b点对应的电阻C.c点对应的电阻D.d点对应的电阻4、一质点做曲线运动,在运动的某一位置,它的速度方向、加速度方向以及所受合外力的方向之间的关系是()A.速度、加速度、合外力的方向有可能都相同B.加速度方向与合外力的方向一定相同C.加速度方向与速度方向一定相同D.速度方向与合外力方向可能相同,也可能不同5、最早发现电流的磁效应的科学家是()A奥斯特 B.罗兰C.安培 D.法拉第6、有关磁场的物理概念,下列说法中错误的是()A.磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,是矢量B.磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向有关C.磁感应强度的方向跟放入磁场中的受磁场力作用的电流方向有关D.磁感线的切线方向表示磁场的方向,其疏密表示磁感应强度的大小二、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、用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式中属于比值法定义物理量的是A.平均速度 B.电阻C.电势差 D.匀强电场8、如图所示,两个相同的带电小球A、B分别用2L和L长的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的同一点,当平衡时,小球B偏离竖直方向30°,小球A竖直悬挂且与光滑绝缘墙壁接触.若两小球的质量均为m,重力加速度为g.则A.A、B的静电力等于B.墙壁受的压力等于C.A球受到细线的拉力等于D.B球受到细线的拉力等于9、如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=2∶1B.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=1∶2C.线圈中产生焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=1∶210、初速度为的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则A.电子将向右偏转,速率不变B.电子将向左偏转,速率改变C.电子将向左偏转,半径不变D.电子将向右偏转,半径改变三、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)如图所示,螺旋测微器的读数为______mm,游标卡尺的读数为______mm。12.(12分)下图中螺旋测微器的度数是__________cm;游标卡尺的读数是________cm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】A.由图可知,此时线圈和磁场垂直,此时线框的磁通量最大,磁通量变化率为零,感应电动势为0,故A错误。B.矩形闭合导线框ABCD在磁场中转动,产生的交流电的最大值为Em=nBSω=50××0.5×200V=500V所以线框中产生交变电压的表达式为u=500sin(200t)V故B正确;C.有效值:E==500V由于电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈匝数之比为=故C错误;D.由于熔断器允许通过的最大电流为10A,所以允许变压器输出的最大功率为P=UI=500×10W=5000W故D错误。故选B。2、B【解析】当a、b端接入电路时,横截面积为L2,长为2L;根据电阻定律当c、d接入电路时,横截面积为2L2,长为L,根据电阻定律所以.故B项正确,ACD三项错误3、A【解析】根据R=U/I可知,某点与原点连线的斜率越大,则电阻越大,由图像可知a点与原点连线的斜率最大,电阻最大;A.a点对应的电阻,与结论相符,选项A正确;B.b点对应的电阻,与结论不相符,选项B错误;C.c点对应的电阻,与结论不相符,选项C错误;D.d点对应的电阻,与结论不相符,选项D错误;故选A.4、B【解析】AD.质点做曲线运动,合力的方向与速度方向一定不在同一条直线上.故A错误,D错误;B.根据牛顿第二定律知,加速度的方向与合外力的方向一定相同.故B正确;C.物体做曲线运动,合力的方向与速度方向不同,则加速度方向与速度方向不同.故C错误5、A【解析】最早发现电流的磁效应的科学家是奥斯特,故选A.6、C【解析】磁感应强度是矢量,既有大小,又有方向;用来表示磁场强弱的物理量;故A正确;磁感应线的切线方向表示磁场的方向,也与磁感应强度的方向相同,其疏密表示磁感应强度的大小,故D答案正确;电流能够产生磁场,其磁感应强度的方向与与电流的方向有关,即满足安培定则,故B正确;而磁感应强度的大小与方向是磁场自身的属性,与放在磁场中的电流受力的情况无关,故C是错误的;因本题选错误的选项,故答案为C.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、ABC【解析】平均速度的定义,运动物体在某段时间的平均速度,速度与位移和时间无关,A正确;根据电阻定律可知电阻和导线的长度,横截面积,电阻率有关,和其两端的电压以及电流无关,故电阻为比值法定义,B正确;电势是认为规定的,电势差是相对的,与电荷在这两点间移动时电场力做功无关,电荷量无关,故公式为比值法定义,C正确;在匀强电场中,电场强度的大小在数值上等于沿电场方向上每单位上的电势差,所以不是比值法定义,D错误;【点睛】关键是理解比值法定义:所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变8、AC【解析】设细线的固定点为O,由几何关系可得:AB连线垂直OB边线,A、D项:对小球B受力分析,受到重力,OB细线的拉力,AB间的库仑力,且三力平衡,由平衡条件得:,,故A正确,D错误;B、C项:对A球受力分析,受到重力,AB间的库仑力,细线OA的拉力,墙壁对A球的弹力,由平衡条件得:,,故B错误,C正确故选AC9、AC【解析】AB.根据电磁感应定律和欧姆定律可知故可知在两种情况下,线圈中的电流之比2:1,选项A正确,B错误;C.线圈中产生的焦耳热等于克服安培力做的功即故可知线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1选项C正确;D.通过某截面的电荷量与速度无关,即q1∶q2=1∶1,选项D错误。故选AC。10、AD【解析】AB.由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故A符合题意,B不符合题意。CD.由右手螺旋定则可知,直导线右侧电场向里,并且离导线越远,场强越弱;由左手定则可知,电子向右偏转,根据,解得:,可知,B越小,半径越大,故D符合题意,C不符合题意。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、①.6.123②.50.90【解析】[1]螺旋测微器的固定刻度读数6.0mm,可动刻度读数为固定刻度读数+可动刻度读数等于最终读数,即[2]游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第18个刻度和主尺上某一刻度对齐,游标尺读数为主尺读数+游标尺读数等于最终读数,即【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是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。12、①.0.2988②.10.88【解析】螺旋测微器的固定刻度为2.5mm,可动刻度为0.01×48.8mm=0.488mm,所以最终读数为:所以最终读数为2.5mm+0.488mm=2.988mm=0.2988cm.游标卡尺的主尺读数为:10.8cm,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:0.1×8mm=0.8mm,所以最终读数为:10.8cm+0.08cm=10.88cm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、(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=3N14、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15、(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,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持

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