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文档简介

2027届安徽省庐巢七校高二上物理期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,环形导线周围有三只小磁针a、b、c,闭合开关S后,三只小磁针N极的偏转方向是()A.全向里 B.全向外C.a向里,b、c向外 D.a、c向外,b向里2、如图所示,两个线圈的绕向相同,其中右侧线圈与电流表构成闭合回路,要使得右侧线圈中产生的感应电流由c到d流过电流表,且电流表示数恒定,则左侧线圈中的电流随时间变化的图象可能是(规定左侧线圈中从a到b的电流方向为正方向)()A. B.C. D.3、如图所示,在直角三角形abc区域(含边界)内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,∠B=60,∠B=90°,边长ac=L,一个粒子源在a点将质量为m,电荷量为q的带正电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是()A. B.C. D.4、如图所示是电阻和的伏安特性曲线,并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域现在把电阻,并联在电路中,并联的总电阻设为R,下列关于与的大小关系及R的伏安特性曲线所在的区域说法正确的是A.,伏安特性曲线在Ⅰ区B.,伏安特性曲线在Ⅲ区C.,伏安特性曲线在Ⅰ区D.,伏安特性曲线在Ⅲ区5、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是()A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小C.断开S,将A板向B板靠近,则θ增大D.断开S,将A板向B板靠近,则θ不变6、如图,电场中一正离子只受电场力作用从A点运动到B点.离子在A点的速度大小为v0,速度方向与电场方向相同.能定性反映该离子从A点到B点运动情况的速度﹣时间(v﹣t)图象是()A. B.C. 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、如图所示,两平行正对金属板水平放置,使上面金属板带上一定量正电荷,下面金属板带上等量的负电荷,形成的匀强电场强度为E,在它们之间加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,ab为两金属板间与板平行的中心线,如果带电粒子进入电场前的速率v=,且粒子重力不计,则下列判断正确的是A.带正电粒子沿ab方向从左侧进入场区,粒子能沿直线通过场区B.带负电粒子沿ba方向从右侧进入场区,粒子能沿直线通过场区C.不论粒子电性如何,沿ab方向从左侧进入场区,都能沿直线通过场区D.不论粒子电量如何,沿ba方向从右侧进入场区,都能沿直线通过场区8、如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=110sin100πt(V)的交变电压,则A.电压表的示数为22VB.电压表的示数为22VC.在滑片P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大D.在滑片P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小9、图中三条实线a、b、c表示三个等势面。一个带电粒子射入电场后只在电场力作用下沿虚线所示途径由M点运动到N点,由图可以看出()A.M和N点的电场场强EM<ENB.三个等势面的电势关系是C.带电粒子在N点的动能较小,电势能较大D.带电粒子在N点的动能较大,电势能较小10、下列图中画出了带电粒子在磁场中运动方向和所受洛伦兹力的方向,其中正确的是()A.B.C.D.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)在图甲中,不通电时电流表指针停在正中央,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏.现在按图乙连接方式将电流表与螺线管B连成一个闭合回路,将螺线管A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合回路.(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(3)螺线管A放在B中不动,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的指针将_________(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转;(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将_______(填“向左”“向右”或“不发生”)偏转12.(12分)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。(1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。(2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。(3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)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,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、D【解析】线圈中的电流方向为顺时针方向,根据安培定则a、c向外,b向里,故D正确,ABC错误2、A【解析】产生感应电流的条件是穿过线圈的磁通量发生变化,由楞次定律判断在副线圈中产生感应电流的方向【详解】当右侧线圈中产生的感应电流由c到d流过电流表时,感应电流的磁场方向向右;根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量若方向向右,则正在减小,若穿过线圈的磁通量的方向向左,则正在增大;根据安培定则可知,此时左侧线圈中的电流随时间变化可知是从a到b正在增大,或电流的方向从b到a,正在减小,故A正确,BCD错误【点睛】本题考查应用楞次定律判断感应电流方向3、A【解析】根据题意可知,当速度方向沿着方向并且圆弧与相切,此时粒子的运动时间最长,如图所示,设半径为,根据三角形相关知识可知:则:则:整理可以得到:由于,整理得到:故选项A正确【点睛】考查电场力与洛伦兹力,及向心力,并运用牛顿第二定律来解题,同时结合几何关系来确定已知长度与半径的关系.本题关键之处是画出正确的运动图4、A【解析】分析图像斜率的意义,利用并联电阻越并越小的特点解此题【详解】由图像可知,图像斜率表示电阻的倒数,所以斜率越大,电阻反而越小,故,BC选项错误;又由于电阻并联,总电阻越并越小,所以,所以的伏安特性曲线在Ⅰ区,A正确,D错误故选A【点睛】本题考查图像的斜率,学生可能会忘记倒数这层关系,还考查了并联电阻越并越小的特点5、D【解析】保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,由E=和F=qE可判断出电场力的变化,即可判断的变化;开关S断开,电容器的带电量Q不变,由电容的决定式和定义式可推导出板间的电场强度E的变化,进而可知的变化【详解】A、保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电场强度E=可知,电场强度增大,小球所受的电场力变大,增大,故A、B错误C、开关S断开,电容器的带电量Q不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电容器电容的决定式C=可知,电容器电容C增大,而电容器电容的定义式C=,所以板间的电场强度E===,可以判断电场强度E不变,故带正电的小球受的电场力不变,则不变,故C错误,D正确故选D6、C【解析】电场中正离子只受电场力作用从A点运动到B点的过程中,电场力对离子做正功,速度增大,电场力提供加速度qE=ma,场强减小,加速度减小,速度时间图像中斜率表示加速度的大小,C对;考点:考查电场力做功与牛顿第二定律的应用点评:在求解本题过程中注意速度与电场力做功的关系、加速度与电场力、电场强度的关系二、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】带电粒子受到的电场力和洛伦兹力平衡时,才能沿直线通过,根据左手定则判断洛伦兹力方向,确定两个力能否平衡,即可判断粒子能否沿直线运动【详解】A项:正电粒子沿ab方向从左侧进入场区,根据左手定则判断可知,粒子受的洛伦兹力方向向上,电场力方向向下,此时洛伦兹力qvB=qE,与电场力二力平衡,粒子能沿直线通过场区.故A正确;B项:负电粒子沿ba方向从右侧进入场区,根据左手定则判断可知,粒子受的洛伦兹力方向向上,电场力方向向上,粒子将做曲线运动,不能沿直线通过场区.故B错误;C项:不论粒子电性如何,沿ab方向从左侧进入场区,受力分析发现粒子受的洛伦兹力方向、电场力方向始终相反,此时洛伦兹力qvB=qE,与电场力二力平衡,粒子能沿直线通过场区.故C正确;D项:不论粒子电量如何,沿ba方向从右侧进入场区,受力分析发现粒子受洛伦兹力、电场力方向始终相同,都向上或向下,不能沿直线通过场区.故D错误故选AC【点睛】本题考查对速度选择器工作原理的理解,由qE=qvB得,此结论与带电粒子的电性、电量无关,同时注意左手定则的应用8、BD【解析】根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.【详解】A、B、根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为,所以副线圈的电压的最大值为,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为22V;故A错误,B正确.C、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流表A1的示数变小,故C错误;D、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,由可知,理想变压器的输出的功率变小,所以输入功率也要变小;故D正确.故选BD.【点睛】电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.9、AC【解析】A.电场线越密,电场强度越大,故M和N点的电场场强EM<EN,故A正确;B.由于不知电荷带电的正负,因此无法判断电场线方向,故三个等势面的电势高低无法判断,故B错误;CD.带电粒子做曲线运动,所受的电场力指向曲线弯曲的内侧,且垂直于等势面,所以电场力大体上向右,带电粒子从M运动到N过程中,速度方向和电场力的方向的夹角大于90°,电场力做负功,电势增大,动能减小,故带电粒子在N点的动能较小,电势能较大,故C正确,D错误;故选AC。10、BD【解析】A.根据左手定则,图中正电荷的洛伦兹力的方向向左,故A错误;B.根据左手定则,图中负电荷的洛伦兹力的方向向左上,故B正确;C.根据左手定则,图中负电荷的洛伦兹力的方向向左下,故C错误;D.根据左手定则,图中正电荷的洛伦兹力的方向向左,故D正确。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.向左②.不发生③.向右④.向右【解析】由安培定则判断出判断出线圈A产生的磁场方向,然后判断出穿过线圈B的磁通量如何变化,最后由楞次定律判断出感应电流的方向,确定电流表指针的偏转方向.【详解】(1)甲电路测出电流表是正进负出向左偏.将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,穿过B的磁场向下,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将左偏转;(2)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁通量不变,不产生感应电流,电流表的指针将不发生偏转;(3)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,A线圈的电流减小,穿过B的磁通量变小,由楞次定律可知感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;(4)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,突然切断开关S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将向右偏转【点睛】熟练掌握并灵活应用安培定则及楞次定律即可正确解题.12、①.I(R+r)②.最大值③.21④.6.3(6.1~6.4)⑤.2.5(2.4~2.6)【解析】(1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)(2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值[3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1

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