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文档简介
福建省闽侯第二中学、连江华侨中学等五校教学联合体2027届物理高二上期末质量跟踪监视试题注意事项: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、在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,紧贴边缘内壁放一个圆环形电极,并把它们与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水.如果把玻璃皿放在磁场中(如图所示).通过所学的知识可知,当接通电源后从上向下看()A.液体将顺时针旋转B.液体将逆时针旋转C.若仅调换N、S极位置,液体旋转方向不变D.不能确定液体的转动方向2、世界上第一台发电机──法拉第圆盘发电机的原理如图所示,将一个圆形金属盘放置在电磁铁的两个磁极之间,并使盘面与磁感线垂直,盘的边缘附近和中心分别装有与金属盘接触良好的电刷A、B,两电刷与灵敏电流计相连.当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,则A.穿过铜盘的磁通量不变,电刷B的电势高于电刷A的电势B.若仅将电刷B向盘边缘移动,使电刷A、B之间距离增大,灵敏电流计的示数将变小C.若仅将滑动变阻器滑动头向左滑动,灵敏电流计的示数将变小D.金属盘转动的转速越大,维持其做匀速转动所需外力做功的功率越小3、空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图像如图所示,x轴正方向为场强的正方向。下列说法中正确的是()A.x2和-x2两点的电势相等B.正电荷从x1运动到x3的过程中电势能先增大后减小C.原点O与x2两点之间的电势差小于-x2与x1两点之间的电势差D.该电场可能是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场4、如图所示,平行板电容器上极板带正电荷,且与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在P点的正点电荷,以E表示两极板间电场的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角,若保持上极板不动,将下极板向上移动一小段距离至图中虚线位置,则()A.θ增大,E增大,Ep增大B.θ增大,E增大,Ep减小C.θ减小,E不变,Ep增大D.θ减小,E不变,Ep减小5、两个完全相同的金属小球,带电荷量分别为+Q和-5Q,当两小球相距为d(d远大于小球半径)时,它们之间的库仑力大小为F。若让两小球接触后再放回原处,则它们之间的库仑力大()A. B.C. D.6、小灯泡的伏安特性曲线如图中的AB段(曲线)所示.由图可知,AB段灯丝的电阻因温度的影响改变了A.10Ω B.6ΩC.5Ω D.1Ω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,通电直导线ab质量为m、水平地放置在两根倾角均为的光滑绝缘导体轨道上,通以图示方向的电流,电流强度为E,两导轨之间距离为l,要使导线ab静止在导轨上,则关于所加匀强磁场方向(从b向a看)、大小的判断正确的是A.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为C.磁场方向水平向右,磁感应强度大小为D.磁场方向垂直斜面向上时,磁感应强度有最小值8、把标有“220V100W”的A灯和“220V200W”的B灯串联起来,接在电压恒为220V的电源两端,不计导线电阻及灯泡电阻随温度的变化,则下列判断中正确的是()A.两灯的电阻之比RA∶RB=2∶1B.两灯的实际电压之比UA∶UB=1∶2C.两灯实际消耗的功率之比PA∶PB=1∶2D.在相同时间内,两灯实际发热之比QA∶QB=2∶19、如图所示的电路中,电源电动势为E、内阻为r,两平行金属板间有匀强磁场.开关S闭合后,当滑动变阻器滑片位于图示位置时,一带正电粒子恰好以速度v匀速穿过两板.若不计重力,以下说法正确的是()A.如果将开关断开,粒子将继续沿直线运动B.保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将向下偏转C.保持开关闭合,将滑片P向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出D.保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出10、在纯电阻电路中,当用一个固定的电源(设E、r是定值)向变化的外电阻供电时,关于电源的输出功率P随外电阻R变化的规律如图所示.下列判断中正确的是()A.电源内阻消耗的功率随外电阻R的增大而增大B.当R=r时,电源有最大的输出功率C.电源的功率P总随外电阻R的增大而增大D.电源的效率η随外电阻R的增大而增大三、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)如图是用20分度的游标卡尺测物体的长度,则待测物体的长度是__________mm.12.(12分)(1)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”)(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数)(4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”)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)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)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
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、B【解析】在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转;若仅调换N、S极位置,液体旋转方向反向,故选项B正确,ACD错误;故选B2、C【解析】根据右手定则判断AB间感应电流方向,即可知道电势高低.仅减小电刷A、B之间的距离,感应电动势将减小,灵敏电流计的示数变小.提高转速,灵敏电流计的示数变大.根据欧姆定律分析将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数如何变化【详解】根据安培定则可知,电磁铁产生的磁场方向向右,由右手定则判断可知,金属盘产生的感应电流方向从B到A,则电刷A的电势高于电刷B的电势,故A错误.若仅将电刷B向盘边缘移动,使电刷A、B之间距离增大,切割磁感线的有效长度增大,产生的感应电动势增大,感应电流增大,则灵敏电流计的示数变大,故B错误.若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路电流减小,磁场减弱,灵敏电流计的示数将减小,故C正确.金属盘转动的转速越大,感应电动势增大,感应电流增大,电功率增大,安培力增大,维持金属盘做匀速转动所需外力做功的功率越大,故D错误;故选C3、A【解析】A.由于x2和-x2两点关于y轴对称,且电场强度的大小也相等,故从O点到x2和从O点到-x2电势降落相等,故x2和-x2两点的电势相等,故A正确;B.由图可知,从x1到x3电场强度始终为正,则正电荷运动的方向始终与电场的方向相同,所以电场力做正功,电势能逐渐减小,故B错误;C.x2和-x2两点的电势相等,原点O与x2两点之间的电势差等于原点O与-x2两点之间的电势差,-x2与x1两点之间的电势差等于x2与x1两点之间的电势差,所以原点O与x2两点之间的电势差大于-x2与x1两点之间的电势差,故C错误;D.根据等量异种电荷形成的电场的特点可知,在等量异种电荷的连线上,各点的电场强度的方向是相同的,而该图中电场强度的大小和方向都沿x轴对称分布,所以该电场一定不是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场,故D错误。故选A。4、D【解析】电容器与电源断开,电量不变,将下极板上移的过程中,因d减小,由可知电容C增大,由可知U减小,则夹角减小;由可得可知E不变;根据U=Ed可知由于P离下极板距离减小,E不变,因此P点的电势减小,由可知电势能减小;故选D.5、D【解析】初始时,两球之间的库仑力为两球接触后,电荷先中和再平分,两球电荷量变为,故库仑力变为故选D。6、A【解析】小灯泡的电阻随温度的升高而增大,故得出来的伏安特性曲线不是直线,由图可知A点的电阻,B点电阻,故电阻的变化为:40−30=10Ω,故A正确,B、C、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、AD【解析】磁场方向竖直向上,受力如图所示则有在水平方向上:,在竖直方向上:,其中F=BIL,联立可解得:B=,A正确;若磁场方向竖直向下,受到的安培力方向水平向右,则不可能静止,B错误;若磁场方向水平向右,电流方向和磁场方向平行,不受安培力作用,C错误;若要求磁感应强度最小,则一方面应使磁场方向与通电导线垂直,另一方向应调整磁场方向使与重力、支持力合力相平衡的安培力最小如右图,由力的矢量三角形法则讨论可知,当安培力方向与支持力垂直时,安培力最小,对应的磁感应强度最小,设其值为,则:,得:,D正确;考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】本题是平衡条件的应用,关键是受力分析,安培力的方向是由左手定则判断的,由平衡条件列式计算即可,是一个比较简单的题目8、AD【解析】先根据欧姆定律和电功率的定义得到标有“220V,100W”的A灯和“220V,200W”的B灯的电阻,然后根据串联电路电流相等,求出两灯的电压、功率之比【详解】根据,代入数据可得A灯泡电阻为484Ω,B灯泡电阻为242Ω,故电阻之比为:2:1,故A正确;两个电灯泡电阻之比为2:1,根据U=IR,电压之比为2:1,故B错误;根据P=I2R,电流相等,故电功率之比为2:1,故C错误;根据焦耳定律,Q=I2Rt,电流和时间相等,故热量之比等于电阻之比,即为2:1,故D正确.所以AD正确,BC错误【点睛】本题不考虑温度的影响,将两个灯泡当作定则电阻处理,根据串联电路的电压和电流关系分析求解9、BD【解析】若开关断开,则电容器与电源断开,而与R形成通路,电荷会减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,粒子不会做直线运动,故A错误;保持开关闭合,将a极板向下移动一点,板间距离减小,电压不变,由E=U/d可知,板间场强增大,因为粒子带正电,则粒子所受电场力向下,洛仑兹力向上,带电粒子受电场力变大,则粒子将向下偏转,故B正确;由图可知a板带正电,b板带负电;带电粒子带正电,则受电场力向下,洛仑兹力向上,原来二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若滑片向上滑动,则滑动变阻器接入电阻减小,则电路中电流增大,定值电阻及内阻上的电压增大,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压减小,故电容器两端的电压减小,则由E=U/d可知,所受极板间电场强度小,则所受电场力减小,故粒子一定向上偏转,不可能从下极板边缘射出,故C错误;若滑片向下滑动,则滑动变阻器接入电阻增大,则电路中电流减小,定值电阻及内阻上的电压减小,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,则由E=U/d可知,所受极板间电场强度增大,则所受电场力增大,故粒子将向下偏转,可能从下极板边缘飞出,故D正确.故选BD【点睛】本题综合了电路、电容及磁场的知识,综合性较强;要求大家熟练掌握速度选择器模型,会利用闭合电路欧姆定律进行电路的动态分析,分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,结合粒子电性判断出带电粒子偏转的方向10、BD【解析】A.电源内阻消耗的功率,所以外电阻R的增大,电源内阻消耗的功率减小,故A错误;B.该图象反映了电源的输出功率P随外电阻R变化的规律,由图看出,电源的输出功率随着外电阻的增大先增大后减小,当R=r时,电源有最大的输出功率,故B正确;C.电源的功率,则当外电阻R的增大时,.电源的功率减小,故C错误;D.电源的效率,则知R增大时,电源的效率增大,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、50【解析】[1]游标卡尺的主尺读数为104mm,游标尺上第1个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×1mm=0.05mm,所以最终读数为:104mm+0.05mm=104.05mm;12、①.(1).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均给分)④.0.70(0.67—0.72均给分)⑤.(4).偶然误差【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;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的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图;(2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小于真实值;而电压值的示数是准确的,故U-I图象将向下移动,故电源的电动势将小于真实值;(3)根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电源的电动势,故E=
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