甘肃省静宁县一中2027届高二物理第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省静宁县一中2027届高二物理第一学期期末达标测试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、关于电流,下列说法正确的是()A.金属导体中自由电子定向移动速率增大时,电流变大B.电流既有大小又有方向,所以是矢量C.通过导体横截面积的电荷量越多,导体中电流就越大D.电流的方向就是电荷定向移动的方向2、在下列研究中,加点表示物体可视为质点的是A.研究蜜蜂翅膀的振动频率B.研究足球的旋转速度C.研究飞船与空间站对接时的姿态D.研究北斗卫星绕地球运行的周期3、如图,电荷量分别为+q和-q(q>0)的点电荷固定在正四面体的两个顶点A、B上,C、D是正四面体的另外两个顶点。则()A.A、B连线中点的电场强度为零B.C、D两点的电势相等C.C、D两点电场强度大小相等、方向不同D.将正电荷从AC边中点移到BC边中点,电势能增加4、如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离()A. B.C. D.5、图甲为某电源的图线,图乙为某小灯泡的图线,则下列说法中正确的是()A.电源的内阻为B.小灯泡的电阻随着功率的增大而减小C.把电源和小灯泡组成闭合回路,小灯泡的功率约为D.把电源和小灯泡组成闭合回路,电路的总功率约为6、在赤道上空,水平放置一根通以由东向西方向电流的直导线,则此导线()A.受到竖直向上的安培力B.受到竖直向下的安培力C.受到由南向北的安培力D.受到由西向东的安培力二、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(a)所示,两水平平行正对的金属板M、N间距为d,加有如图(b)所示的交变电压。一质量为m、电荷量为q的带正电的微粒被固定在两板正中间的P点,在t=0时刻释放该粒子,3t0时间内粒子未到达极板。则在0~3t0时间内,下列说法正确的是()A.从t=0开始,粒子向M板运动B.粒子从t0开始一直向N板运动C.0~2t0时间内,电场力对粒子做的功为mg2t02D.3t0时,重力对粒子做功的瞬时功率为mg2t08、如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过1/4圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中()A.带电小球的动能将会增大B.带电小球的电势能将会增大C.带电小球所受洛伦兹力将会减小D.带电小球所受电场力将会增大9、如图所示,劲度数为的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4.物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为.则()A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为C.物体做匀减速运动的时间为D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为10、如图所示,在两个不同的匀强磁场中,磁感应强度关系为B1=2B2,当不计重力的带电粒子从B1垂直磁场运动到B2,则粒子的()B1B2A.速率将加倍 B.轨道半径将加倍C.周期将加倍 D.做圆周运动的角速度将加倍三、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“用多用电表测电阻、电流和电压”的实验中:(1)用多用电表测电流或电阻的过程中正确的是____A.在测量电阻时,更换倍率后必须重新进行调零B.在测量电流时,更换量程后必须重新进行调零C.在测量未知电阻时,必须先选择倍率最大挡进行试测D.在测量未知电流时,必须先选择电流最大量程进行试测(2)测量时多用电表指针指在如图所示位置,若选择开关处于“10V”挡,其读数为__V;若选择开关处于“”挡,其读数___(选填“大于”“等于”或“小于”)。12.(12分)用电流传感器和电压传感器等可测干电池的电动势和内电阻.改变电路的外电阻,通过电压传感器和电流传感器测量不同工作状态的端电压和电流,输入计算机,自动生成U-I图线,由图线得出电动势和内电阻(1)记录数据后,打开“坐标绘图”界面,设x轴为“I”,y轴为“U”,点击直接拟合,就可以画出U-I图象,得实验结果如图甲所示.根据图线显示,拟合直线方程为:________,测得干电池的电动势为________V,干电池的内电阻为________Ω.(2)现有一小灯泡,其U-I特性曲线如图乙所示,若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是多少?(简要写出求解过程;若需作图,可直接画在方格图中)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、A【解析】由I=nevs可知,金属导体中自由电子的定向移动的速率增加时,电流变大,故A正确.电流虽然既有大小又有方向,但是电流是标量,选项B错误;根据I=q/t可知,通过导体横截面积的电荷量越多,导体中电流不一定越大,选项C错误;电流的方向就是正电荷定向移动的方向,选项D错误;故选A.2、D【解析】研究蜜蜂翅膀的振动频率时,蜜蜂的大小不能忽略不计,不能看做质点,选项A错误;研究足球的旋转速度时,足球的大小不能忽略,不能看做质点,选项B错误;研究飞船与空间站对接时的姿态时,飞船的大小不能忽略,不能看做质点,选项C错误;研究北斗卫星绕地球运行的周期时,卫星的大小可以忽略不计,可以看做质点,选项D正确.3、B【解析】A.根据场强叠加叠加原理可知,、连线中点的合电场强度方向水平向右,因此该点电场强度不为零,A错误;BC.据题,、是两个等量异种点电荷,通过的中垂面是一等势面,、在同一等势面上,电势相等,、两点的场强都与等势面垂直,方向指向一侧,方向相同,如图所示:根据对称性可知,场强大小相等,故、两点的场强、电势均相同,B正确,C错误;D.由题,正电荷从边中点移到边中点,电势降低,根据:可知电势能减小,D错误。故选B。4、A【解析】由楞次定律可知,要使铝框向左远离,则螺线管中应产生增大的磁场,即螺线管中电流应增大;而螺线管中的电流是由abcd区域内的磁场变化引起的,故abcd中的磁场变化率应增大,故A正确,BCD错误5、C【解析】A.根据闭合电路欧姆定律变形可得图像与纵轴的交点表示电动势,图像斜率的大小表示内阻,根据甲图电动势为内阻为A错误;B.根据乙图可知电流越大,小灯泡功率越大,根据欧姆定律变形得可知乙图线上某点与原点连线的斜率为电阻,所以小灯泡的电阻随着功率的增大而增大,B错误;CD.把电源和小灯泡组成闭合回路,将在乙中作该电源对应的U-I图象,如图所示两曲线的交点即小灯泡的电压、电流,根据图像读数:,所以,小灯泡的功率为:回路中的总功率为C正确,D错误。故选C。6、B【解析】直导线的电流方向由东向西,赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则即可判断安培力方向。【详解】赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向北穿过手心,则手心朝南.四指指向电流方向,则由西向东,拇指指向安培力方向:竖直向下,B正确,ACD错误。故选B。【点睛】考查左手定则的运用。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】AB.电场力为F=qE=2mgt=0时刻,电场力向上,时间向上匀加速,加速度为g;时间向上匀减速,加速度为3g;时间向下匀减速,加速度为g;从t=0开始,粒子向M极运动;从开始一直向N极运动;故A正确,B错误;C.时间向上匀加速,根据位移时间关系公式,位移为,时间向上匀减速,根据位移时间关系公式,位移、速度分别为,在时间内,粒子的位移为零,故重力对粒子做的功为零,则由动能定理可得故C错误;D.根据速度时间关系公式,时粒子的速度为方向向下,故时,重力对粒子做功的瞬时功率为故D正确。故选AD。【点睛】带电粒子做直线运动,先根据F=qE求解电场力,再根据牛顿第二定律求解加速度,根据运动学公式求解各个时间段的位移,然后根据恒力做功表达式求解电场力的功,根据P=Fv求解瞬时功率。8、AB【解析】根据题意分析得:小球从P点进入平行板间后做直线运动,对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用:恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力,这三个力都在竖直方向上,小球在水平直线上运动,所以可以判断出小球受到的合力一定是零,即小球一定是做匀速直线运动,结合左手定则,洛伦兹力和电场力同向,都向上,小球带正电;如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间,则小球到达P点的速度会变小,所以洛伦兹力比之前的减小,因为重力G和电场力F一直在竖直方向上,所以这两个力的合力一定在竖直方向上,若洛伦兹力变化了,则三个力的合力一定不为零,且在竖直方向上,而小球从P点进入时的速度方向在水平方向上,所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动,因此减小入射速度后,洛伦兹力减小,合力向下,故向下偏转,故电场力做负功,电势能增加,水平方向速度不变,但竖直方向的速度增加,所以动能将会增大,导致洛伦兹力也会增大,电场力不变,故AB正确,CD错误【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡,然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况,同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析分卷II9、BD【解析】A.撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动,A错误;B.刚开始时,由牛顿第二定律有:解得:B正确;C.由题意知,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则:联立解得:,C错误;D.当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度速度最大时合力为零,则有解得,所以物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为:D正确。故选BD。10、BC【解析】因洛伦兹力不做功,得粒子运动的速率不变,A错;由得到知轨道半径将加倍,B对;由知周期将加倍,C对;由知做圆周运动的角速度将减小为原来的一半,D错。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.AD②.5.4③.小于【解析】(1)[1]A.在测量电阻时,更换倍率后,欧姆表的内部电阻发生了变化,欧姆挡的零刻度在最右边,也就是电流满偏,所以必须重新进行调零,选项A正确;B.在测量电流时,根据电流表的原理,电流的零刻度在左边,更换量程后不需要调零,选项B错误;C.在测量未知电阻时,若先选择倍率最大挡进行试测,当被测电阻较小时,电流有可能过大,所以应从倍率较小的挡进行测试,若指针偏角过小,再换用倍率较大的挡,选项C错误;D.在测量未知电流时,为了电流表的安全,必须先选择电流最大量程进行试测,若指针偏角过小,再换用较小的量程进行测量,选项D正确。故选AD。(2)[2].选择开关处于“10V”挡,最小分度值为0.2V,所以此时的读数为5.4V。[3](因多用电表的欧姆挡的刻度分布不是均匀的,越向左,刻度越密集,所以10至30的中间数值一定小于20,若选择开关处于“×10”挡,由图可知其读数小于。12、(1)y=-2x+1.51.52(2)0.27W【解析】(1)设直线方程为y=ax+b,把坐标(0,1.5)和(0.75,0)代入方程解得:a=-2,b=1.5,得出直线方程为:y=-2x+1.5;由闭合电路的欧姆定律得:E=IR+Ir=U+Ir,对比图象可得:E=1.5V,r=2Ω.(2)作出U=E-Ir图线,可得小灯泡工作

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