2027届安徽定远重点中学高二物理第一学期期末预测试题含解析_第1页
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2027届安徽定远重点中学高二物理第一学期期末预测试题注意事项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,三条长直导线都通以垂直纸面向外的电流,且I1=I2=I3,则距三条导线等距离的A点处磁场方向为()A.向上 B.向下C.向左 D.向右2、如图所示,运动员挥拍将质量为m的网球击出,如果网球被拍子击打前、后瞬间速度的大小分别为v1、v2,v1与v2方向相反,且v2>v1.重力影响可忽略,则此过程中拍子对网球作用力的冲量为()A.大小为m(v2+v1),方向与v1方向相同B.大小为m(v2-v1),方向与v1方向相同C.大小为m(v2-v1),方向与v2方向相同D.大小为m(v2+v1),方向与v2方向相同3、如图所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况下导线cd中无电流的是()A.开关S闭合或断开的瞬间B.开关S是闭合的,但滑动触头向左滑C.开关S是闭合的,但滑动触头向右滑D.开关S始终闭合,不滑动触头4、如图所示,某种物质发射的一束竖直向上的粒子流在匀强磁场中分成3束,分别沿三条路径运动,则下列说法正确的是A.沿路径1运动的粒子带负电B.沿路径3运动的粒子带正电C.沿路径2运动的粒子不带电D.沿路径2运动的粒子带电量最大5、如图所示,一段长方体形导电材料,已知该导电材料单位体积内自由运动电荷数为n,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为-q()的自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。当通以从左到右的稳恒电流I时,则导电材料上、下表面之间的电压U及上、下表面的电势高低的表述正确的是.()A.,B.,C.,D.,6、了解物理规律的发现过程,学会象科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。下列说法中正确的是()A.安培提出了著名的分子电流假说B.法拉第发现了电流热效应的规律C.特斯拉发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕D.奥斯特最先总结出磁场对运动电荷作用力的公式二、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、如图所示,R0为热敏电阻(温度升高电阻迅速减小),D为理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),C为平行板电容器.当开关K闭合,滑动变阻器R的触头P在适当位置时,电容器C中央有一带电液滴刚好静止.M点接地,则下列说法正确的是(

)A.开关K断开,则电容器两板间电场强度为零B.将热敏电阻R0加热,则带电液滴向上运动C.滑动变阻器R的触头P向下移动,则带电液滴在C处电势能减小D.滑动变阻器R的触头P向上移动,则带电液滴在C处电势能增大8、如图所示,倒置的U形金属导轨所在平面与水平面夹角为,其中MN与PQ平行且间距为L=1m,导轨处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,磁场随时间变化情况如图乙所示,取图甲所示磁场方向为磁感应强度的正方向.现将金属棒ab垂直放置在导轨上,金属棒与NQ相距0.2m,在0~4s内金属棒始终处于静止状态.已知金属棒ab的质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω,不计导轨电阻,g=10m/s2,则()A.t=2s时刻金属棒ab所受安培力的方向改变B.0~4s内金属棒所受的最大静摩擦力为0.9NC.0~4s内穿过金属棒的电荷量为0.4CD.0~4s内金属棒中产生的焦耳热为0.32J9、如图所示,是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度为.一质量为、长为、电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于的中点位置.将导体棒解除锁定,导体棒由静止向下加速运动,离开导轨时的速度为.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为,下列说法正确的是A.解除锁定后,导体棒向下做匀加速直线运动B.解除锁定后,导体棒中电流由到C.导体棒滑到导轨末端时的加速度大小为D.导体棒下滑过程中产生的焦耳热为10、人造地球卫星受微小阻力的作用,其运行的轨道半径会逐渐变小,在此过程中,下列说法正确的有()A.机械能守恒 B.机械能减少C.加速度增大 D.周期增大三、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)某物理兴趣小组要测量电源的电动势E和内阻r(E约为4.5V,r约为1Ω)实验室可提供的实验器材有:A.电压表V1(量程0﹣3V,内阻R1约为3kΩ)B.电压表V2(量程0﹣15V,内阻R1约为15kΩ)C.电流表A(量程0﹣0.6A,内阻RA为9Ω)D.滑动变阻器R(0﹣10Ω,额定电流为2A)E.开关S以及导线若干在尽可能减小测量误差的情况下,请回答下列问题:(1)在虚线方框中画出实验电路原理图,图中各元件需用题目中给出的符号或字母标注__(2)在所完成实验电路中,电压表选择正确,按正确实验操作,当电流表的示数为I1时,电压表的示数为U1;当电流表的示数为I2时,电压表的示数为U2,则E=_____,r=_____12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V2W”字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线.现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻约1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(2)在线框内画出实验电路图_______,并根据所画电路图进行实物连接_______(3)利用实验数据绘出小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,分析曲线说明小灯泡电阻变化的特点:________________________________(4)若把电阻元件Z和小灯泡接入如图乙所示的电路中时,已知电阻Z的阻值为5Ω,已知A、B两端电压恒为2.5V,则此时灯泡L的功率约为________W.(保留两位有效数字)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】由安培定则知电流和,在A点的磁感线方向相反,距离又相等,所以合场强为零,在A点的电场线方向水平向右,故A点的磁感线方向向右,D正确2、D【解析】设击打前球的速度方向为正,则击打后的速度为负,则前后的动量分别为mv1和-mv2;由动量定理可得:合外力的冲量I=-mv2-mv1=-m(v2+v1),即冲量的大小为m(v2+v1),负号表示冲量与正方向相反,即与v2方向相同;故选D3、D【解析】开关S闭合或断开的瞬间,下方回路中的电流发生变化,ab中产生的磁场随之变化,穿过上面回路的磁通量变化,所以导线cd中有感应电流,故A错误;开关S闭合,滑动触头向左滑动时,接入电路的电阻增大,回路中的电流减小,则ab产生的磁场减弱,则穿过上面回路的磁通量减小,将产生感应电流,故B错误;开关S闭合,滑动触头向右滑动时,接入电路的电阻减小,回路中的电流增大,则ab产生的磁场增强,则穿过上面回路的磁通量增大,将产生感应电流,故C错误;开关S始终是闭合的,不滑动触头,回路中电流不变,ab产生的磁场不变,穿过上面回路的磁通量不变,将无感应电流产生,故D正确.所以D正确,ABC错误4、C【解析】粒子在匀强磁场中只受洛伦兹力作用;故由左手定则可得:不带电的粒子不受力,做直线运动(曲线2);带正电粒子在洛伦兹力作用下做逆时针偏转(曲线1);带负电粒子在洛伦兹力作用下做顺时针偏转(曲线3);故C正确,ABD错误5、B【解析】由左手定则判断电荷的移动方向,从而得出上下表面的电势高低,利用洛伦兹力与电场力平衡计算电压的大小【详解】电荷带负电,由左手定则可判断出电荷向上偏转,上板带负电,故,设两板间的电压为U,则电场强度,利用电流的微观表达式可得,电荷的速度,稳定时洛伦兹力与电场力平衡,有,代入计算可得,故选B.【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电荷在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡6、A【解析】A.安培提出了著名的分子电流假说,选项A正确;B.焦耳发现了电流热效应的规律,选项B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕,选项C错误;D.洛伦兹最先总结出磁场对运动电荷作用力的公式,选项D错误。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、BC【解析】A.根据平衡条件可知液滴受电场力向上,大小等于重力。开关K断开时,电容器直接接在电源两端,电压增大,电场强度增大。故A错误。B.热敏电阻加热时,热敏电阻阻值减小,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,电场强度增大,液滴向上运动。故B正确。C.滑动变阻器R的触头P向下移动,滑动变阻器接入电阻增大,则总电流减小,内压及R0两端的电压减小,则滑动变阻器两端的电压增大,会充电,电容器两端的电势差增大,液滴向上运动,电场力做正功,电势能减小。故C正确。D.当变阻器的滑片P向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电流增大,内压及R0两端的电压增大,则滑动变阻器两端的电压减小,故不会充电,由于二极管,也不会放电,故电容器两端的电势差不变,电势能不变。故D错误。8、ABD【解析】A、根据楞次定律1~2s内金属棒ab受到的安培力方向始终沿斜面向上,2~3s内向下,选项A正确;B、当安培力方向沿导轨向下最大时静摩擦力最大,静摩擦力的最大值,其中,解得,,选项B正确;C、根据法拉第电磁感应定律和电流定义得,选项C错误;D、0~4s内金属棒产生的焦耳热为,选项D正确点睛:本题考查法拉第电磁感应定律的相关内容,注意电流的方向性的问题,同时注意和两段时间内电流相等,只是方向不同9、BCD【解析】根据题图可知,考查了导体棒切割磁感线的问题,根据法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,根据欧姆定律求解感应电流的大小,根据安培定则判断感应电流的方向,根据安培力公式求解安培力,利用牛顿第二定律求解加速度a,根据能量守恒求解过程中产生的焦耳热【详解】A、导体棒在下降的过程中,对ab棒进行受力分析有:,由于导体棒粗细均匀,设单位长度的电阻为,则电流,整理得:,物体做加速运动,增大,也增加,故加速度在减小,故A错误;B、解除锁定后,导体棒向下运动,由右手定则得,电流由a到b,故B正确;C、导体棒滑到导轨末端时,导体棒的有效切割长度,所以加速度大小为,故C正确;D、导体棒下滑过程中,由能量守恒得:,整理得:,故D正确10、BC【解析】根据“人造地球卫星受微小阻力的作用,其运行的轨道半径会逐渐变小”可知,考查了卫星变轨问题,卫星在运动过程中,受到阻力,阻力要做负功,故机械能减小,万有引力大于所需的向心力,向心运动,轨道变小,在新的轨道上,根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求解即可【详解】AB、由于人造地球卫星受微小阻力的作用,阻力做负功,故机械能减小,故A错误,B正确CD、设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,根据万有引力提供向心力,有;;得:,;可知,卫星的轨道半径变小,加速度增大,周期减小,故C正确,D错误【点睛】本题关键是抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度的表达式,再进行讨论三、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、①.②.③.【解析】(1)[1]由于电源电动势约为4.5V,故电压表选择A,误差较小,同时电流表的内阻已知,采用相对电源的电流表内接法,从而减小实验误差,若滑动变阻器接入电路的阻值为零,闭合开关S时,电压表被短路,则电路中电流为:I==4.51+9A=0.45A<0.6A,即电流表不会被烧坏.电路设计如图所示,(2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律,则有:U1=E﹣I1(r+RA)U2=E﹣I2(r+RA)联立可以得到:12、①.(1)A②.D③.E④.(2)如图;⑤.如图;⑥.(3)小灯泡电阻随温度的升高而增大⑦.(4)0.31【解析】本题(1)的关键是根据小灯泡的规格中的额定电压与额定电流大小来选择电压表与电流表的量程,根据实验要求电流从零调可知变阻器应用分压式接法,可知应选择电阻选择变阻器.题(2)的关键是根据小灯泡电阻满足,可知电流表应用外接法,又变阻器应用分压式接法,即可画出电路图和实物图.题(3)的关键是根据电阻定义可知,电阻大小与I-U图线上的点与原点连线的斜率倒数成正比,说明小灯泡的电阻随温度的升高而增大.题(4)的关键是在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,根据I-U图象读出当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2.5V时对应的电压和电流大小,然后根据P=UI求出功率即可【详解】(1):根据小灯泡的规格“4V,2W”可知,电压表应选A,电流,所以电流表应选D;由于描绘小灯泡伏安特性曲线实验要求电流从零调,所以变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器E(2):由于小灯泡电阻较小,满足,所以电流表应用外接法,又变阻器采用分压式接法,所以电路图和实物连线图如图所示:(3)根据可知,小灯泡电阻与I-U图象上各点与原点连线的斜率倒数成正比,所以小灯泡电阻随温度的升高而增大(4)在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,由I-U图象可知,当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2

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