2027届重庆西南大学附中物理高二上期末达标检测试题含解析_第1页
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2027年重庆西南大学附中物理高二上期末达标检测试题注意事项: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,光滑的水平面上有竖直向下的匀强磁场,水平面上平放着一个试管,试管内壁光滑,底部有一个带电小球.现在对试管施加一个垂直于试管的水平拉力F,在拉力F作用下,试管向右做匀速运动,带电小球将从管口飞出.下列说法正确的是A.小球带负电B.小球离开试管前,洛伦兹力对小球做正功C.小球离开试管前的运动轨迹是一条抛物线D.维持试管做匀速运动的拉力F应为恒力2、一理想变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,为滑动变阻器的滑动片。下列说法正确的是()A.副线圈输出电压的频率为B.副线圈输出电压的有效值为C.向下移动时,变压器的输出功率增加D.向下移动时,原、副线圈的电流都减小3、关于同一电场的电场线,下列表述正确的是A.电场线是客观存在的 B.电场线越密,电场强度越小C.沿着电场线方向,电势越来越低 D.电荷在沿电场线方向移动时,电势能减小4、如图所示是“探究电磁感应的产生条件”的实验装置,下列情况中不会引起电流表指针偏转的是A.闭合开关时 B.断开开关时C.闭合开关后拔出线圈A时 D.断开开关后移动变阻器的滑片时5、达尔文曾说过:“最有价值的知识是关于方法的知识”,下列模型、公式或规律得出运用的物理方法正确的是()A.点电荷是运用了微元法建立得出的B.受到“通电螺线管外部磁场与条形磁铁的磁场十分相似”的启发,安培提出了分子电流假说C.电场线和磁感线是根据实物模型建立的D.物体的电阻是用比值法定义的,说明物体的电阻与加在其两端的电压成正比6、如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法中正确的是()A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大二、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、今有某小型发电机和一理想变压器连接后给一个灯泡供电,电路如图(电压表和电流表均为理想电表).已知该发电机线圈匝数为N,电阻为r,当线圈以转速n匀速转动时,电压表示数为U,灯泡(额定电压为U0,电阻恒为R)恰能正常发光,则()A.变压器的匝数比为U:U0B.电流表的示数为C.在图示位置时,发电机线圈磁通量为D.从图示位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式为8、如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.水平匀强电场的电场强度为B.小球在B点的电势能大于在A点的电势能C.若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2D.若电场强度减半,小球运动到B点时的速度为初速度v0的一半9、如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环。金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动。阻值为R的电阻一端用导线和圆环最下端的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接。下列判断正确的是()A.金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为B.通过电阻R的电流的最小值为,方向从Q到PC.通过电阻R的电流的最大值为D.OM两点间电势差绝对值的最大值为10、如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小;要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可采用的措施是A.适当减小两金属板的正对面积B.适当增大两金属板间的距离C.适当减小匀强磁场的磁感应强度D.使带电粒子的电性相反三、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)有一根细长而均匀的金属管线样品,长约60cm,电阻约为6Ω,横截面如图甲所示(1)用螺旋测微器测量金属管线外径,示数如图乙所示,金属管线的外径为_______mm;(2)现有如下器材:A.电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)B.电流表(量程3A,内阻约0.03Ω)C.电压表(量程3V,内阻约3kΩ)D.滑动变阻器(1750Ω,0.3A)E.滑动变阻器(15Ω,3A)F.蓄电池(6V,内阻很小)G.开关一个,带夹子的导线若干要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应选______,滑动变阻器应选_______.(只填代号字母)(3)请将图丙所示的实际测量电路补充完整.()(4)已知金属管线样品材料的电阻率为ρ,通过多次测量得出金属管线的电阻为R,金属管线的外径为d,要想求得金属管线内形状不规则的中空部分的横截面积S,在前面实验的基础上,还需要测量的物理量是______.(所测物理量用字母表示并用文字说明).计算中空部分横截面积的表达式为S=_______.(用字母填写表达式)12.(12分)某同学要测定一个圆柱体的电阻率,进行了如下操作:(1)用准确到0.1mm游标卡尺测量圆柱体的长度,用螺旋测微器测量其直径如下图所示.可知其长度为_____mm,其直径为_____mm;(2)用已调零且选择旋钮指向欧姆档“×1”位置的多用电表粗略测量该圆柱体的电阻,根据如图所示的表盘,可读出被测电阻阻值为_____Ω(3)为了精确的测量该圆柱体的电阻,实验室准备了如下实验器材,用伏安法进行测量:电压表V1(量程0~3V,内电阻约1kΩ);电压表V2(量程0~15V,内电阻约5kΩ);电流表A1(量程0~3A,内电阻约0.2Ω);电流表A2(量程0~600mA,内电阻为1Ω);滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为1A);电池组E(电动势为4V、内电阻约为0.1Ω);开关及导线若干为使实验能正常进行,减小测量误差,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流﹣电压关系图线,则①电压表应选用_____(填实验器材的代号)②电流表应选用_____(填实验器材的代号)③完成实验电路图(4)这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图所示.由图可知,电流表读数为_____A,电压表的读数为_____V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,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15.(12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L

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.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电;故A错误.B.洛伦兹力是不做功的,因为在向上的洛伦兹力产生的同时,还产生了与F方向相反的一个洛伦兹力,两个洛伦兹力抵消,不做功;故B错误.C.设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动.小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿管子做匀加速直线运动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线;故C正确.D.设小球沿管子的分速度大小为v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力F2=qv2B,v2增大,则F2增大,而拉力F=F2,则F逐渐增大;故D错误.2、C【解析】A.由图象可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,变压器不会改变交变电流的频率,故副线圈输出电压的频率为50Hz,故A错误;B.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为310V,有效值根据变压比可知,副线圈输出电压的有效值故B错误;CD.P向下移动,R变小,副线圈输出电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流变大,则原线圈的电流也随之变大,电路消耗的功率将变大,变压器的输出功率增加,故C正确,D错误。故选C。3、C【解析】A.电场是客观存在的,而电场线是假想的,A错.B.电场线越密的地方电场越大B错.C.沿着电场线的方向电势逐渐降低C对.D.负电荷沿着电场线方向移动时电场力做负功电势能增加D错4、D【解析】闭合开关时,穿过B线圈的磁通量从无到有,磁通量发生了变化,可以产生感应电流,会引起电流表指针的偏转,故A不合题意;断开开关时,穿过B线圈的磁通量从有到无,磁通量发生了变化,可以产生感应电流,会引起电流表指针的偏转,故B不合题意;闭合开关后拔出线圈A时,穿过B线圈的磁通量发生了变化,可以产生感应电流,会引起电流表指针的偏转,故C不合题意;断开开关后,移动变阻器的滑片时,磁通量始终为零,不会产生感应电流,不会引起电流表指针的偏转,故D符合题意5、B【解析】A、点电荷是一种理想化物理模型模型,在研究的问题中,带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,即可将它看作是一个几何点,则这样的带电体就是点电荷,并不是微元法建立得出的B、通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场十分相似,受此启发,安培提出了著名的分子电流假说.故B正确C、电场和磁场在自然界中是客观存在的,电场线和磁感线是人们为了形象地描述电场和磁场而引入的线,它不是真实存在的曲线,故C错误;D、是电阻的定义式,R反映导体本身的特性,与U、I无关,不能说电阻R跟U成正比,跟I成反比【点睛】平时要注意物理学史的积累是解题的关键6、D【解析】AB.通电螺线管在线圈a中产生的磁场竖直向下,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电流增大,磁场增强,故线圈a的磁通量变大,由楞次定律可知,线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流,AB错误;C.由楞次定律的推论“增缩减扩”可知,线圈a有缩小的趋势,C错误;D.线圈a有通过远离螺线管来减小磁通量的趋势,故线圈a对水平桌面的压力FN将增大,D正确。故选D。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、AB【解析】A.电压与匝数成正比,所以变压器的原副线圈的匝数比是U1:U2=U:U0,故A正确;灯泡电流是,理想变压器的输入功率和输出功率相等,灯泡正常发光时电功率为P,所B.以输入功率为P,即电流表读数I=故B正确;C.手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值是所以解得最大磁通量故C错误;D.线圈以较大的转速n匀速转动时,所以,所以变压器输入电压的瞬时值故D错误。8、AD【解析】A.带电小球从A点到B点,动能不变,由动能定理知重力做功与电场力做功之和为零,即得qELcosθ-mgLsinθ=0得故A正确。B.带电小球从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,因此B点的电势能小于A点的电势能。故B错误。C.由题意知,电场强度未加倍时,满足mgsinθ=qEcosθ电场强度加倍后,小球在斜面方向的合力2qEcosθ-mgsinθ=ma所以小球的加速度a=gsinθ=6m/s2故C错误;D.电场强度未减半时,满足mgsinθ=qEcosθ若电场强度减半,小球在斜面方向的合力为:mgsinθ-qEcosθ=mgsinθ=ma′所以小球的加速度为:a′=gsinθ=3m/s2;根据速度位移公式,有v2-v02=2as,代入数据解得v=1m/s=v0故D正确。故选AD。9、AD【解析】A.M端线速度为v=ωl,OM切割磁感线的平均速度为OM转动切割磁感线产生的感应电动势恒为故A正确;B.当M端位于最上端时,圆环两部分电阻相等,并联电阻最大,电路的总电阻最大,通过R的电流最小,因R并=×2R=R通过电阻R的电流的最小值为根据右手定则可知电流方向从Q到P,故B错误;C.当M位于最下端时圆环被短路,此时通过电阻R的电流最大,为故C错误;D.OM作为电源,外电阻增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,所以外电阻最大时,OM两点间电势差的绝对值最大,其最大值为U=Imin·2R=故D正确。故选AD。10、AC【解析】由题意可知,当原来“右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小”,说明“电场力对粒子做负功”,电场力小于磁场力,即,则;现在,要“射出a、b板间区域时的动能比入射时大”,就是要“电场力对粒子做正功”,电场力大于磁场力;电容器带电量不变,根据、、,有;适当减小两金属板的正对面积,场强增加,可能满足,故A正确;电容器带电量不变,改变极板间距离时,根据,板间的场强不变,故电场力不变,故B错误;减小磁场的磁感应强度B,可能有,故C正确;根据左手定则,及正电荷受到的电场力与电场强度方向相同,负电荷与电场强度方向相反,则有:电场力大小与“粒子电性”无关,故D错误【点睛】考查粒子在电场与磁场中,受到电场力与磁场力作用,掌握电场力对粒子做功,而磁场力对粒子不做功,并理解动能定理与左手定则的应用三、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.A③.E④.⑤.管线长度L⑥.【解析】(1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为1mm,可动刻度读数为0.01×12.5mm=0.125mm,所以最终读数为1mm+0.01×12.5mm=1.125mm;(2)[2]电路中的电流大约为:所以电流表选择A;[3]待测电阻较小,若选用大电阻滑动变阻器,从测量误差角度考虑,所以滑动变阻器选择E;(3)[4]待测电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,所以电流表采取外接法;滑动变阻器可以采用限流式接法;(4)[5]根据,则有:所以还需要测量的物理量是管线长度;[6]则中空部分的横截面积:12、①.29.8②.2.130③.7.0④.①V1⑤.②A2;③⑥.0.46⑦.2.40【解析】(1)解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,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(2)欧姆表的读数是指针的读数乘以欧姆档的倍数;(3)根据电源的电动势和待测电阻的大约阻值,求出电流最大值的大约值,从而确定电流表的量程.根据待测电阻的大小确定电流表的内外接,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法(4)根据图示电表确定其分度值,读出其示数【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为:2.9cm=29mm,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8×0.1mm=0.8mm,所以最终读数为:29mm+0.8mm=29.8mm螺旋测微器的固定刻度为2.0mm,可动刻度为13.0×0.01mm=0.130mm,所以最终读数为2.0mm+0.130mm=2.130mm(2)欧姆表指针的读数为7.0,乘以欧姆档的倍数为“×l”,所以欧姆表的读数为7.0×l=7.0Ω(3)①电源电动势为4V,则电压表选择电压表V1,最大电流,则电流表应选用电流表A2,②实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法.待测电阻远小于电压表的内

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