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文档简介

2027届新疆乌鲁木齐市天山区兵团第二中学物理高二第一学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、法拉第是英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家,在物理学领域,法拉第有“电学之父”的美誉.下列陈述不符合历史事实的是()A.法拉第首先引入“场”的概念来研究电和磁的现象B.法拉第首先引入电场线和磁感线来描述电场和磁场C.法拉第首先发现电磁感应现象D.法拉第首先发现电流的磁效应2、如图所示,空间内有一场强为、竖直向下的匀强电场.一根绝缘轻质硬杆的两端分别固定着A、B两只质量均为m带电量均为+q的小球,O点是一光滑水平轴,已知AO=L,BO=2L,重力加速度为g.细杆从水平位置由静止释放,使其自由转动,当B球转到O点正下方的过程中,正确的是A.B球电势能减少了2mgLB.A、B球与杆组成的系统电势能减少了C.转动过程中杆对A的弹力不做功D.转到最低点时B球的速度为3、如图所示,MN、PQ为两平行金属导轨,M、P间连有一阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度为B,磁场方向与导轨所在平面垂直,图中磁场垂直纸面向里.有一金属圆环沿两导轨滑动,速度为v,与导轨接触良好,圆环的直径d与两导轨间的距离相等.设金属环与导轨的电阻均可忽略,当金属环向右做匀速运动时A.有感应电流通过电阻R,大小为 B.有感应电流通过电阻R,大小为C.有感应电流通过电阻R,大小为 D.没有感应电流通过电阻R4、下列说法正确的是A.安培提出了分子电流假说 B.法拉第发现了电流磁效应C.楞次发现了电流热效应 D.奥斯特发现了电磁感应定律5、如图所示,匀强电场的场强E=3×105V/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是()A.A、B两点间的电势差是UAB=6×104VB.若取A点的电势为0,则B点的电势φB=3×104VC.电荷量2×10-4C的正电荷从A点运动到B点电势能减少6JD.电荷量2×10-4C的负电荷从A点运动到B点电场力做功为6J6、如图所示,在矩形区域abcd区域中,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场,ab长为L,在ab的中点P处有一电子发射源,出射电子速率取一切可能值,所有电子出射的速度方向均与ab成30°角,下列说法正确的是()A.只要初速度大小取合适的值,电子可以在磁场中做完整的圆周运动B.电子入射速度越大,在磁场中运动的时间一定越短C.从ad边出射的电子一定比从bc出射的电子运动时间短D.当时,cd边无电子射出二、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、一矩形金属线圈共10匝,在匀强磁场中绕垂直磁场方向的转轴匀速转动,产生交变电流的电动势为e=220sin(100πt)V,对于这个交变电流的说法正确的是()A.此交变电流的频率为50HzB.此交变电流电动势有效值为220VC.t=0时,线圈平面与中性面重合,此时磁通量最大D.耐压为230V的电容器能够在该交变电路中使用8、关于平抛运动,下列说法中正确的是()A.平抛运动的轨迹是曲线,所以平抛运动是变速运动B.平抛运动是一种匀变速曲线运动C.平抛运动的水平射程x由初速度决定,与下落的高度h无关D.平抛运动的落地时间t由初速度决定,越大,t越大9、如图所示,四幅有关电场说法正确的是:()A.图甲为等量异种点电荷形成的电场线B.图乙离点电荷距离相等的a、b两点场强相同C.图丙中在c点静止释放一正电荷,可以沿着电场线运动到d点D.图丁中某一电荷放在e点与放到f点,它们的电势能相同10、如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D是BC的中点A、B、C构成一直角三角形,AB=0.1m,电场线与三角形所在的平面平行,已知A点的电势为0V,B点的电势为-5V,C点的电势为15V,据此可以判断()A.场强方向由A指向CB.场强大小为100V/mC.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点,电场力做功4×10-4JD.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点,电势能增大了2×10-4J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)某学习小组利用如图所示的装置测定磁极间的磁感应强度.实验步骤如下在弹簧测力计下端挂一n匝矩形线圈,将矩形线圈的短边完全置于障形磁铁N、S极之间磁场中并使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线______;在电路未接通时,记录线圈静止时弹簧测力计的读数;接通电路开关,调节滑动变阻器使电流表读数为1,记录线圈静止时弹簧测力计的读数,F表示的是______用刻度尺测出矩形线圈短边的长度L;利用上述数据可得待测磁场的磁感应强度______12.(12分)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是;__________(填写各器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表________接法;(填“内”或“外”)(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=_______A,U=______V.(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图_____________,然后根据你设计的原理电路将图中给定的器材连成实验电路___________.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、D【解析】法拉第首先引入“场”的概念来研究电和磁的现象,选项A正确;法拉第首先引入电场线和磁感线来描述电场和磁场,选项B正确;法拉第首先发现电磁感应现象,选项C正确;奥斯特首先发现电流的磁效应,选项D错误;此题选择不符合历史事实的选项,故选D.2、B【解析】A.电场力对B球做功为,故B球的电势能减小3mgL,故A错误;B.电场力对A球做功为,故A球的电势能增加mgL,则A、B球与杆组成的系统电势能减少了mgL,故B正确;C.A球的电势能增加,重力势能增加,动能增加,则转动过程中杆对A的弹力一定做功,故C错误;D.对AB系统,由能量关系可知:,解得,故D错误。故选B3、B【解析】当金属圆环运动时,相当于电源。即两个电动势相等的电源并联,根据法拉第电磁感应定律,则电路中电动势为:根据闭合电路欧姆定律,则通过电阻电流的大小为:故B正确,ACD错误。故选B4、A【解析】安培提出了分子电流假说,说明了一切磁现象都是由电流产生的,故A正确;奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系,故B错误;焦耳发现了电流热效应;故C错误;法拉第发现了电磁感应定律,故D错误.故A正确,BCD错误5、C【解析】已知匀强电场的场强为E,A、B两点间的距离为L及AB连线与电场方向的夹角为θ,求出两点沿电场方向的距离d,根据公式,再求解电势差U.根据计算电场力做功,从而分析电势能变化由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角,AB两点沿电场方向的距离,AB点间的电势差,故A错误;沿电场线的方向电势降落,故若取A点的电势为0,则B点的电势为负值,B错误;电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点,电场力做正功,电荷的电势能减小,,C正确;电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点,电场力做负功,大小为,D错误6、D【解析】粒子做圆周运动的半径:,可见电子的速率越大,则左圆周运动的半径越大,而周期,与速率大小无关,则圆心角越大运动时间越长【详解】A项:如图,粒子速率越小轨道半径越小,转过的最大圆周如图中黑线所示,无法做完整的圆周运动,故A错误;B项:电子入射速度越大,运动半径越大,但是比图中黑线半径更小的所有运动情况转过的圆心角相同,则运动时间相同,故并不一定是入射速度越大在磁场中运动的时间越短,故B错误;C项:如图中蓝线和红线,从ad边出射的电子一定比从bc出射的粒子转过的圆心角大,则运动时间长,故C错误;D项:当粒子轨迹恰好与bc边相切时,若不能从cd边射出,则cd边无电子射出,由几何关系知相切时的轨迹半径R=L,则粒子距离ad最远距离为:,若bc>时,则粒子不能从cd边射出,故D正确故选D【点睛】本题的关键是画出从各边射出的代表轨迹,找出恰好不从每个边射出的临界情况,熟练应用粒子做圆周运动的周期公式和半径公式二、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】A.根据可知,该交流电的频率为,选项A正确;B.该交流电的最大值为,有效值为,选项B正确;C.t=0时,电动势为零,此时线圈处在中性面上,磁通量最大,选项C正确;D.230V小于该交流电的最大值为,所以耐压为230V的电容器不能在该交变电路中使用,选项D错误。故选ABC。8、AB【解析】平抛运动是具有水平方向的初速度只在重力作用下的运动,是一个匀变速曲线运动.解决平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动【详解】A、B项:平抛运动只受重力作用,加速度为重力加速度,不发生变化,是匀变速运动,运动轨迹是曲线,所以平抛运动一定是变速运动,故AB正确;C项:由平抛可得:,解得:,即:平抛运动的水平射程由物体下落的高度和初速度共同决定,故C错误;D项:由C知,平抛运动落地时间由h决定,与初速度无关,故D错误【点睛】本题考查对平抛运动规律的掌握和理解,知道平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,结合运动规律分析水平射程和落地时间9、AD【解析】首先知道常见电场的电场线的分布特点,电场线的疏密程度反映电场的强弱,某点切线方向表示该点的场强方向;利用曲线运动的条件,分析静止试探电荷的运动情况【详解】电场线从正电荷出发到负电荷终止,由图甲可知,该图为等量异种点电荷形成的电场线.故A正确;电场强度是矢量,由图可知,距离乙点电荷距离相等的a、b

两点场强大小相等,但方向不相同.故B错误;电场线不是带电粒子运动的轨迹,由图丙,过c、d的电场线是曲线,则从c

点静止释放一正电荷,电荷不能沿着电场线运动到d

点.故C错误;该电容器极板之间的电场为匀强电场,由图可知c点与f点在同一个等势面上,所以某一电荷放在e

点与放到f

点,它们的电势能相同.故D正确.故选AD10、BD【解析】A.由题意知:D点电势为5V,根据对称性,0V电势应该在BD中点,又因为∠B=60°,故电场线沿BC方向,且由C指向B,故A错误。B.由题意BC=0.2m,得故B正确。CD.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点,电场力做负功W=Uq=5V×4×10-5C=2×10-4J电势能增大了2×10-4J,故C错误,D正确。故选BD。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.垂直②.线圈所受安培力与重力的合力③.【解析】根据共点力平衡即可求得受到的安培力大小,根据左手定则判断出安培力方向;有求得磁感应强度【详解】要使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线垂直,这样能使弹簧测力计保持垂直,方便测出拉力;对线框受力分析知:受重力、安培力、弹簧的拉力,三力平衡,所以F表示的是线圈所受安培力与重力的合力;由安培力公式得:,由平衡条件得:,又

解得:【点睛】本题是简单的力电综合问题,结合安培力公式、平衡条件列式求解12、①.A、C、D、F、H②.外③.0.48④.2.2⑤.⑥.【解析】(1)[1]实验中需要电源即A,开关、导线即H,由于电池组3V,则选取电压表D,根据欧姆定律所以电流表选取C,题目要求测量结果尽量准确要选择滑动变阻器分压接法,则选取总阻较小的滑动变阻器即F;故选取的器材为:ACDFH;(2)[2]由于被测电阻说明待测电阻为小电阻,故选择电流表外接;(3)[3]由于电流表量程为,最小分度为0.02A,由图可知,电流为

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