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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届物理高二上期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,用一定频率的单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,则()A.电源右端应为正极 B.流过电流表G的电流大小取决于照射光的频率C.流过电流表G的电流方向是a流向b D.普朗克解释了光电效应并提出光子能量E=hν2、关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法错误的是()A.奥斯特发现了电流的磁效应B.密立根测出了元电荷e的数值C.库仑发现了电磁感应现象D.安培提出了分子电流假说3、下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是()A.由电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比B.真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关C.由电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差UAB为1VD.由匀强电场的场强公式可知,电场强度与两点间电势差大小成正比4、磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线,假设地球磁场是由地球的环形电流引起的,则该假设中的电流方向是A.由南向北沿磁子午线 B.由北向南沿磁子午线C.由东向西垂直磁子午线 D.由向东垂直磁子午线5、如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图象可知()A.电源电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电阻R消耗的功率为3.0WC.电源的效率为50%D.如果电阻R逐渐增大,电源的输出功率可能先增大后减小6、如图所示,直线A为电源的U-I图线,直线B为小灯泡的U-I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路,且小灯泡正常发光,下列说法正确的是()A.此电源的内阻为ΩB.电源的总功率为10WC.电源的输出功率为6WD.由于小灯泡的U-I图线是一条曲线,所以欧姆定律不适用二、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、空中存在水平向左的匀强电场,一带正电小球在空中某点以初速度v0水平向右抛出,小球落到水平地面上的速率为v0,若小球受到的电场力大小等于小球的重力.下列说法正确的是()A.小球落地时速度方向一定与地面垂直B.小球下落过程,电势能先增大后减小C.小球下落过程,动能先增大后减小D.小球下落过程,机械能一直减小8、如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为Ek0,已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则A.所有粒子都不会打到两极板上B.所有粒子最终都垂直电场方向射出电场C.运动过程中所有粒子的最大动能不可能超过2Ek0D.只有t=(n=0,1,2…)时刻射入电场的粒子才能垂直电场方向射出电场9、直流电动机在生产、生活中有着广泛的应用.如图所示,一直流电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上,电动机内阻,电灯灯丝电阻(阻值认为保持不变),电源电动势V,内阻,开关S闭合,电动机正常工作时,电压表读数为8V.则下列说法正确的是()A.流过电源的电流9AB.流过电动机的电流3AC.电动机的输入功率等于64WD.电动机对外输出的机械功率15W10、如下所示四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现。其中说法正确的是()A.甲图行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积,是开普勒得到的行星运动三大定律中的其中一条规律B.乙图卡文迪许实验示意图,卡文迪许通过扭秤实验,归纳出了万有引力定律C.丙图奥斯特实验示意图,奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场D.丁图法拉第电磁感应实验装置图,法拉第通过实验研究,总结出电磁感应现象中感应电流方向的规律三、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)将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮手电筒上额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定“水果电池”的电动势和内电阻.提供的实验器材有:A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω)B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω)C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩD.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流为1A)E.滑动变阻器R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A)F.电键,导线若G.水果电池(1)应选图______(选填“a”或“b”)电路图进行实验(2)实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用___________(均用序号字母表示)(3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的U-I图象如图所示,由图象可知,水果电池的电动势E=___________V.12.(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩD.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择_____.,电流表应选择_____.,滑动变阻器应选择:________(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中_____.(3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________(4)该小电珠的额定功率是_______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L14.(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)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】AC.发生光电效应时,电子从光电管右端运动到左端,而电流方向与电子定向移动的方向相反,所以流过电流表G的电流方向是a流向b,所以电源左端可能为正极.故A错误,C正确;B.流过电流表G的电流大小取决于照射光的强度,与光的频率无关;能否产生光电效应,是看入射光的频率.故B错误;D.爱因斯坦解释了光电效应并提出光子能量E=hν,故D错误;故选C。【点睛】当发生光电效应时,若要使电路中有电流,则需要加一个正向的电压,或反向的电压比较小,使电阻能够达到负极。通过电子的流向判断出电流的方向。流过电流表G的电流大小取决于照射光的强度。2、C【解析】A.奥斯特发现了电流的磁效应,选项A正确,不符题意;B.密立根测出了元电荷e的数值,选项B正确,不符题意;C.法拉第发现了电磁感应现象,选项C错误,符合题意;D.安培提出了分子电流假说,选项D正确,不符题意。故选C.3、B【解析】A.电场中某点的电场强度只由电场本身决定,与试探电荷所带的电荷量无关,选项A错误;B.真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关,选项B正确;C.由电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差UAB为-1V,选项C错误;D.匀强电场的电场强度与两点间电势差无关,选项D错误。故选B。4、C【解析】根据题意知,地磁体的N极朝南,根据安培定则,大拇指指向地磁体的N极,则四指的绕向即为电流的方向,即安培假设中的电流方向应该是由东向西垂直磁子午线,所以选C5、C【解析】根据图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势,由斜率大小读出电源的内阻.图线Ⅱ的斜率大小等于电阻R的大小.两图线的交点表示电阻R接在该电源的电压和电流,求出电源的输出功率,由P=求电阻R消耗的功率【详解】A项:由图线图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势E=3V,其斜率大小等于电源的内阻,则r=,故A错误;B项:两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时电路中电流和路端电压,则有U=1.5V,I=1.0A电阻R消耗的功率P,故B错误;C项:电源的输出功率为P=UI=1.5×1.0W=1.5W,电源的总功率为,所以电源的效率为:,故C正确;D项:电阻R=,由于电源的内阻与电阻R此时相等,如果电阻R逐渐增大,电源的输出功率一直减小,故D错误故选C【点睛】本题抓住伏安特性曲线的斜率、截距和交点的数学意义来理解其物理意义,知道两个图象的交点表示该电源与电阻R相连组成闭合电路时电路中电流和路端电压6、C【解析】电源的外特性曲线与灯泡伏安特性曲线的交点就是灯泡与电源连接时的工作状态,由图可读出工作电压和电流及电源的电动势从而可算出电路的总功率和电源的输出功率【详解】由图A读出:电源的电动势E=4V,内阻;两图线的交点表示灯泡与电源连接时的工作状态,此时灯泡的电压U=3V,电流I=2A;电源的总功率:P=IE=8W;电源的输出功率等于灯泡的电功率,故PL=P出=UI=3×2=6W.虽然小灯泡的U-I图线是一条曲线,但是由于小灯泡是纯电阻,所以欧姆定律同样适用;故ABD错误,C正确.故选C【点睛】解决这类问题关键在于从数学角度理解图象的物理意义,抓住图象的斜率、面积、截距、交点等方面进行分析,更加全面地读出图象的物理内涵二、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】A项:小球在水平方向受到电场力,在电场力作用下做减速运动,减速时的加速度大小为竖直方向做加速运动,加速度大小为g设经历时间t落地,故落地时水平方向速度为vx=v0﹣gt竖直方向的速度为vy=gt落地时速度,解得:故落地时水平方向速度为0,只有竖直方向的速度,故小球落地时速度方向一定与地面垂直,故A正确;B项:小球下落过程中,电场力一直做负功,故小球的电势能一直增大,故B错误;C项:小球在水平方向上,做减速运动,电场力做负功,竖直方向重力做正功,做初速度为零的匀加速运动,在开始阶段克服电场力做功要大于重力做功,故动能减小,随后克服电场力做功小于重力做功,故动能增加,故小球下落过程,动能先减小后增大,故C错误;D项:在下落过程中,由于电场力一直做负功,故小球的机械能一直减小,故D正确故选AD8、ABC【解析】粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零【详解】粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动,故所有粒子的运动时间相同;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,说明竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零,故运动时间为周期的整数倍,故所有粒子最终都垂直电场方向射出电场;由于t=0时刻射入的粒子始终做单向直线运动,该粒子竖直方向的分位移最大,该粒子恰好从上极板边缘飞出,则其他粒子没有达到上极板边缘,故所有粒子最终都不会打到极板上,AB正确D错误;t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,为,设竖直方向最大速度为vym,则根据分位移公式有,由于,故有,故有,C正确【点睛】本题关键根据正交分解法判断粒子运动,明确所有粒子的运动时间相等,t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,然后根据分运动公式列式求解9、BD【解析】根据内外之和等于电源的电动势和欧姆定律,求出流过电源的电流.由欧姆定律求出灯泡的电流,由总电流与灯泡电流之差求出流过电动机的电流.电动机对外输出的机械功率等于电动机的总功率与内部发热功率之差【详解】A、电源的输出电压,则有;故A错误.B、对灯泡:,电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I-I灯=4A-1A=3A,故B正确.C、电动机的输入功率等于P=UI电=8×3=24W,故C错误;D、根据能量转化与守恒定律得,电动机输出功率P出=UI电-I电2rM=24-9=15W,故D正确.故选BD.【点睛】本题是含有电动机的问题,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用.10、AC【解析】A.甲图行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积即为开普勒第二定律,故A正确;B.该实验是卡文迪许做的扭秤实验;卡文迪许通过扭秤实验,测出万有引力常量,并非归纳出了万有引力定律,故B错误;C.该实验是奥斯特研究电流磁效应的实验;奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场,故C正确;D.楞次总结出判断电磁感应现象中感应电流方向的规律,故D错误。故选AC。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.a②.A③.E④.1.35【解析】(1)电流表的内阻很小,分担的电压很小,可以忽略,所以用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表采取外接法误差较小(2)由题意可知,选择电流表量程;通过水果电池的内阻大小,选择合适的电流表和滑动变阻器(3)U-I图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻【详解】(1)水果电池内阻较大,电流表内阻较小,电流表分压较小,为减小实验误差,电流表采取外接法,因此需要选择图a所示实验电路(2)由题意可知,电流表选择量程是3mA的A即可;电源的内阻大约,若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,所以本实验中滑动变阻器应选用E(3)U-I图线的纵轴截距等于电源的电动势,由图示图线可知,电源电动势:E=1.35V12、①.B②.D③.F④.电路图见解析;⑤.图像见解析⑥.1.00W【解析】(1)[1][2][3].由题意小灯泡额定电压为2V,额定电流为0.5A,故

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