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文档简介
2027届福建省龙岩市非一级达标校物理高二上期末考试试题注意事项: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,方向竖直向下的足够大的匀强电场中有一条与水平方向成θ角的直线MN。现将一个带正电的小球从MN上的P点以初速度v0水平抛出,小球的运动轨道与直线MN相交于Q点(图中未画出)。不计空气阻力,下列说法正确的是()A.v0越大,小球经过Q点的速度方向与水平方向的夹角越大B.v0越大,小球从P点运动到Q点的过程中减少的电势能越小C.小球运动到距离直线MN最远处的时间与v0大小成正比D.小球沿直线MN方向上的分运动为匀速直线运动2、如图所示,光滑固定金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路.当一条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,下列说法正确的是A.P、Q将保持不动B.P、Q将相互远离C.磁铁的加速度小于gD.磁铁的加速度仍为g3、a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在的平面平行.已知a点的电势是20V,b点的电势是24V,d点的电势是4V,如图.由此可知,c点的电势为()A.4V B.8VC.12V D.24V4、用图示装置进行电磁感应实验,下列操作不能形成感应电流的是()A.电键闭合和断开的瞬间B.电键闭合,移动滑动变阻器的滑动触头C.电键闭合后线圈AB中插入或拔出D.只电键保持闭合5、如图所示,长直导线与矩形线框同处于光滑水平面上,长直导线固定,线框可以在桌面上自由滑动,当通以图中所示电流时,矩形线框的运动情况是()A.靠近通电直导线 B.远离通电直导线C.保持静止不动 D.顺时针转动6、图示为两个均匀金属导体的图象,把均匀拉长到原来的2倍长后的电阻与的电阻的比值为A.12 B.8C.6 D.2二、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、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→bC.金属棒的速度为v时,所受的按培力大小为F=D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少8、图中a、b为竖直向上的电场线上的两点,一带电质点在a点由静止释放,沿电场线向上运动,到b点恰好速度为零,下列说法中正确的是()A.带电质点在a、b两点所受的电场力都是竖直向上的B.a点的电势比b点的电势高C.带电质点在a点的电势能比在b点的电势能小D.a点的电场强度比b点的电场强度大9、欧姆表是由表头、干电池和调零电阻等串联而成的,有关欧姆表的使用和连接,正确的A.测电阻前要使红黑表笔相接,调节调零电阻,使表头的指针指零B.红表笔与表内电池的正极相接,黑表笔与表内电池的负极相接C.红表笔与表内电池的负极相接,黑表笔与表内电池的正极相接D.测电阻时,表针偏转角越大,待测阻值越大10、A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球可视为点电荷两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的为光敏电阻其阻值随所受光照强度的增大而减小,为滑动变阻器,为定值电阻.当的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为电源电动势E和内阻r一定,电表均为理想电表.下列说法中正确的是()A.无论将的滑动触头P向a端移动还是向b端移动,均不会变化B.若将的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则小球重新达到稳定后变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变三、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)现有一电池,电动势大约为20V,内阻约为5Ω,无法从标签上看清其电动势等数据.现要准确测量其电动势和内阻,实验室备有下列器材:A.电流表(量程0~0.6A,内阻=2Ω);B.电压表(量程0~25V,内阻约为15kΩ);C.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω);D.定值电阻=10Ω;E.定值电阻=1Ω;F.开关及导线若干(1)由于实验室中电表量程不恰当,需要先将电表改装,电流表应_______联定值电阻_______(选填R1或R2)(2)在虚线框中画出实验电路原理图__________(3)若采用了正确的实验电路,通过改变滑动变阻器的阻值,得到了多组电压表示数U和电流表示数I,作出了U-I图像,若图像在纵轴的截距为a,图像的斜率绝对值为b,则电源电动势为_____________,内阻为________________12.(12分)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω电阻Rx的阻值.(1)现有电源(3V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~10Ω,标定电流1A)、开关和导线若干,以及下列电表:A.电流表(0-3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(0-0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)D.电压表(0-15V,内阻约15kΩ)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用_____(填器材前的字母);实验电路应采用下图中的_____(填“甲”或“乙”).(2)接通开关,改变滑动变阻器的滑片位置,某次电表示数如图所示,对应的电流表示数I=_____A,电压表示数U=_____V.计算可得该电阻的测量值Rx=_____Ω.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、C【解析】A.由题意可知,带电小球在电场中做类平抛运动,将MN看成斜面,由斜面平抛运动可知,只要落在斜面上,小球速度方向与水平方向夹角一定,故A错误;B.由几何关系可得,所以初速度越大,运动时间越长,竖直方向的位移越大,电场力做功越多,减小的电势能越大,故B错误;C.当小球速度方向与MN连线平行时,小球离MN最远,则有,由运动学公式可得,所以,由于小球受重力与电场力,所以小球合力恒定,加速度恒定,故C正确;D.将小球的初速度和电场力与重力分解到MN方向上可知,小球在MN方向上做匀加速直线运动,故D错误。故选C。2、C【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,分析导体的运动情况【详解】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用.故AB错误.由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故C正确,D错误.故选C【点睛】本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向,抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键.楞次定律的另一结论:增反减同3、B【解析】根据在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分将线段bd五等分,如图所示,则Ube=Ubd=×(24-4)=4v,故Ube=φb-φe=4v,故φf-φd=4v,故φe=24-4=20v.φf=8v.故φa=φe,连接cf,则cf∥ae,故c点的电势φc=φf=8v.故B正确.故选B考点:电势【名师点睛】①在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分;②在匀强电场中电场线平行且均匀分布故等势线平行且均匀分布.以上两点是解决此类题目的金钥匙4、D【解析】解:由图示可知,电流表所在电路闭合,A、电键闭合和断开的瞬间,穿过线圈B的磁通量发生变化,有感应电流产生,故A错误;B、电键闭合,移动滑动变阻器的滑动触头,穿过线圈B的磁通量发生变化,有感应电流产生,故B错误;C、电键闭合后线圈A在B中插入或拔出,穿过线圈B的磁通量发生变化,有感应电流产生,故C错误;D、保持开关闭合,则线圈A所在电路中的电流电流不变,穿过线圈B的磁通量不变,没有感应电流产生,故D正确;故选D【点评】本题考查了感应电流产生的条件,熟练掌握基础知识即可正确解题,本题是一道基础题5、A【解析】根据同向电流相互吸引、异向电流相互排斥,则知线框左侧的电流受到的安培力向左,右侧的安培力向右,由于左侧靠近电流I1,则I1对左侧的安培力大于对右侧的安培力,线圈所受的安培力合力方向向左,则线圈将向左运动A.描述与分析相符,故A正确.B.描述与分析不符,故B错误C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析不符,故D错误.6、A【解析】根据“两个均匀金属导体的图象”可知,考查了欧姆定律以及电阻定律;根据欧姆定律,可以由I﹣U图象得出两电阻的关系,拉长后,根据电阻定律求出拉长后的电阻,之后与进行比较求解【详解】据I﹣U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=3:1,把R1拉长到原来的2倍长后,横截面积减小为原来的,根据电阻定律公式R,电阻变为原来4倍,变为R2的12倍,故选A【点睛】关键是明确I﹣U图象的斜率的倒数表示电阻,然后结合电阻定律、欧姆定律和电功率表达式分析二、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、AC【解析】A、金属棒刚释放时,弹簧处于原长,弹力为零,又因此时速度为零,没有感应电流,金属棒不受安培力作用,金属棒只受到重力作用,其加速度应等于重力加速度,故A正确;B、金属棒向下运动时,由右手定则可知,在金属棒上电流方向向右,流过电阻R的电流方向为,故B错误;C、金属棒速度为时,安培力大小为,,由以上两式得:,故C正确;D、金属棒下落过程中,由能量守恒定律知,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(速度不为零时)以及电阻R上产生的热量,故D错误【点睛】释放瞬间金属棒只受重力,加速度为.金属棒向下运动时,根据右手定则判断感应电流的方向.由安培力公式、欧姆定律和感应电动势公式推导安培力的表达式.金属棒下落过程中,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(金属棒速度不是零时)和电阻R产生的内能;本题考查分析、判断和推导电磁感应现象中导体的加速度、安培力、能量转化等问题的能力,是一道基础题8、ABD【解析】A.带电质点从a由静止释放,能沿电场线竖直向上运动,电荷所受的电场力一定竖直向上,且a、b点在同一条电场线上,故电荷受到的电场力方向相同,A正确;B.由题意知电场线的方向竖直向上,沿电场线方向电势降低,故a点的电势一定比b点的电势高,B正确;C.带电质点在整个向上运动的过程中,电场力均做正功,故电荷的电势能减小,即在a点的电势能比在b点的电势能大,C错误;D.由题意可知,带电质点先加速上升,后减速上升,故一定要考虑重力,且加速阶段电场力大于重力,减速阶段电场力小于重力,故a点的电场强度比b点的电场强度大,D正确。故选ABD。9、AC【解析】A.使用欧姆表测电阻确定合适的挡位后要进行欧姆调零,要使红黑表笔相接,调节调零旋钮,使表头的指针指向欧姆刻度的零处,故A正确;BC.红表笔与表内电池负极相接,黑表笔与表内电池正极相连接,故B错误,C正确;D.欧姆表零刻度线在最右侧,测电阻时,表针偏转角度越大,待测电阻值越小,故D错误10、ACD【解析】AB.滑动变阻器处于含容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头P,和所在电路中电流I不变,U也不变,所以角度不变,故A正确,B错误;C.用更强的光线照射,的阻值变小,外电路总电阻减小,电流I增大,内电压和的电压增大,则电容器板间电压减小,板间电场强度变小,小球所受的电场力变小,则减小,故C正确;D.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射的光强,总电阻减小,电流I增大,外电压U减小,根据闭合电路欧姆定律得:,可见,保持不变,故D正确。故选ACD。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.(1)并②.R2③.(2)电路原理图如图所示;④.(3)a⑤.b/3【解析】(1)根据电表的改装原理可知电压表应串联电阻进行分压,而电流表应并联电阻分流进行分析;(2)根据实验原理进行分析,确定误差最小的电路图;(3)根据改装原理确定路端电压和电流,再根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻【详解】(1)为了给电流表扩大量程,应并联一个小电阻进行分流,故应并联的电阻R2;(2)由于电源内阻约为5Ω,而改装后的电流表内阻为,电压表内阻约为15kΩ,所以电压表内阻远大于电源的内阻,故应采用相对电源的电流表外接法;原理图如图所示;(3)根据改装原理可知,电源的路端电压为U;电流为3I;则由闭合电路欧姆定律可知:U=E-3Ir则由图象可知,图象与纵轴的截距a=E;斜率b=3r;解得:E=a;r=b/3;【点睛】本题考查电源的电动势和内电阻的测量实验原理和方法,要注意明确电表的改装原理,同时掌握根据图象分析实验数据的基本方法12、①.B②.C③.甲④.0.50⑤.2.60⑥.5.2【解析】(1)[1][2]电源电动势约为,所
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