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文档简介
甘肃省合水县一中2027届高二上物理期末质量检测试题注意事项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,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=90°,M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有方向如图所示的电流,电流强度大小相等,每条长直导线在O点产生的磁感应强度大小均为B0,则在圆心O处的磁感应强度A.大小为B0,方向垂直于MN向下B.大小为B0,方向垂直于MN向上C.大小为2B0,方向垂直于MN向下D.大小为2B0,方向垂直于MN向左2、物体从同一高度水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.质量越大,水平位移越大 B.初速度越大,落地时竖直方向速度越大C.初速度越大,空中运动时间越长 D.初速度越大,落地速度越大3、以下关于电场线的说法,正确的是A.电场线是电荷移动的轨迹B.电场线是实际存在的曲线C.电场线是闭合的曲线D.电场线是起始于正电荷,终止于负电荷4、许多科学家在物理发展的过程中做出了重要贡献.下列说法正确的是()A.洛伦兹发现了“磁生电”B.法国物理学家库仑利用扭成实验发现了电荷之间的相互作用-库仑定律,卡文迪许测出了静电力常数k的值C.丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了右手螺旋定则D.法拉第首先发现了电磁感应现象,并总结出引起感应电流的原因5、在磁感应强度B的定义式B=F/IL中,有关各物理量间的关系,下列说法中正确的是()A.B由F、I和L决定 B.F由B、I和L决定C.I由B、F和L决定 D.L由B、F和I决定6、如图,利用理想变压器进行远距离输电,发电厂的输出电压恒定,输电线路的电阻不变,当用电高峰到来时()A.输电线上损耗的功率减小B.电压表V1的示数减小,电流表A1增大C.用户功率与发电厂输出功率的比值减小D.电压表V2的示数增大,电流表A2减小二、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、带电粒子M和N,先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图所示,不计重力,下列分析正确的是()A.M带正电 B.M带负电C.N带正电 D.N带负电8、如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度的大小为g,关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是()A.末速度大小为v0B.末速度沿水平方向C.重力势能减少了mgdD.克服电场力做功为mgd9、将一小段通电直导线垂直于磁场方向放入一匀强磁场中,忽略电流对匀强磁场的影响,下列图象能正确反映各量间关系的是()A. B.C. D.10、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。若输送功率增大为原来2倍,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大为原来2倍B.输电线上的电流增大为原来的2倍C.输电线上损耗的功率增大为原来的4倍D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大三、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,读出下列游标卡尺和螺旋测微器的读数(1)游标卡尺读数为______cm(2)螺旋测微器读数为______mm12.(12分)质量为m=2kg的物体放在水平面上,在水平恒力作用下从静止开始做加速运动,经一段位移后速度达到4m/s,此时物体的动能为________J;这一过程中合力对物体做的功为________J。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、C【解析】由磁场的叠加可知每根导线在O点产生的磁感强度大小,移动之后距O点的距离不变,故磁感强度大小不变【详解】两导线在O点各自形成的磁感应强度大小为B0.则根据几何关系可知,两导线形成的合磁感应强度大小为2B0,方向垂直MN向下,故C正确,ABD错误故选C【点睛】磁感强度为矢量,在求合磁感强度时应先分别求得各导线O点的磁感强度再由矢量的合成方法-平行四边形求得总的磁感强度2、D【解析】根据平抛运动的知识,运动的时间决定于高度,C错误;水平位移大小决定于水平速度与高度,A错误;竖直方向速度,与高度有关,B错误;落地速度,可见初速度越大,则落地速度越大,D正确3、D【解析】A.电荷移动轨迹由初速度和受力决定,不一定沿电场线,故选项A不符合题意;BCD.为了形象的描述电场强弱和方向引入了电场线的概念,电场线是假想的线,不是真实存在的线,电场线不闭合不相交,其方向规定为:从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,故选项D符合题意,B、C不符合题意4、D【解析】A.法拉第发现了“磁生电”现象,故A错误;B.库仑利用扭成实验发现了电荷之间的相互作用-库仑定律,卡文迪许测出了万有引力常数G的值,故B错误;C.丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,安培总结出了右手螺旋定则,故C错误;D.英国科学家法拉第首先发现了电磁感应现象,并总结出引起感应电流的原因,故D正确所以D正确,ABC错误5、B【解析】公式中B表示磁感应强度,有磁场自身的因素决定;I为导体棒中的电流,由电路决定;L为导体棒的有效长度,由导体棒及其放在磁场中的形式决定;F为导体棒在磁场中受到的安培力,由B、I、L共同决定,故ACD错误,B正确.6、C【解析】当用电高峰到来时,用户消耗的功率变大,根据可知电流表A2读数变大,输电线上的电流变大,输电线上损耗的功率变大,A错误;电流表A2读数变大,根据可知电流表A1增大,因为发电厂的输出电压恒定,则升压变压器的次级电压不变,即电压表V1的示数不变,B错误;用户消耗的功率占发电厂输出总功率的比例,因为输电线上的电流增大,则电压损失增大,U2不变,所以用户消耗的功率占发电厂输出总功率的比例减小,C正确;输电线上的电压损失变大,故降压变压器的初级电压减小,次级电压也减小,即电压表V2的示数减小,D错误【点睛】解决本题的关键知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系二、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、BC【解析】粒子向右运动,根据左手定则,N向上偏转,应当带正电;M向下偏转,应当带负电,故AD错误,BC正确;故选BC.点睛:该题考查带电粒子在匀强磁场中的偏转,可以结合左手定则即可判断出粒子的电性,属于基本题目8、BC【解析】AB.0~时间内微粒匀速运动,则有:qE0=mg,~内,微粒做平抛运动,下降的位移,~T时间内,微粒的加速度,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动,T时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为v0.故A错误,B正确C.0~时间内微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为d,则重力势能减小量为mgd,故C正确D.在~内和~T时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,则~内和~T时间内位移的大小相等均为d,所以整个过程中克服电场力做功为,故D错误9、BC【解析】AC.由F=BIL可知,若B、L一定,F与I成正比,故A错误,C正确;BD.B由磁场本身决定,不受F和I的影响,故B正确,D错误.10、BCD【解析】A.输入电压决定输出电压,发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误;B.输出功率决定输入功率,根据:可知升压变压器输出电压不变,功率变为原来2倍,输电线上的电流变为原来的2倍,故B正确;C.根据电功率的表达式:可知输电线上电阻不变,电流变为原来的2倍,则输电线上消耗的功率增大为原来的4倍,故C正确;D.输电线上损耗的功率占总功率的比例:输电线上电流增大,占比增大,故D正确。故选BCD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、①.10.04②.5.803(5.802~5.804)【解析】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【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为100mm,游标尺上第4个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为4×0.1mm=0.4mm,所以最终读数为:10mm+0.4mm=100.4mm=10.04cm(2)螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为30.3×0.01mm=3.030mm,所以最终读数为5.5mm+3.030mm=5.803mm【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量12、①.16②.16【解析】[1]物体的动能为[2]整个过程中由动能定理可得四、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、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma解得:a=1.
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