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文档简介
2027届南京市重点中学高二上物理期末教学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、在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是()A.所乘坐的汽车B.地面上的建筑物C.道路旁的树木D.路边站着的人2、如图所示为电流天平,可用来测定磁感应强度.天平的右臂上挂有一匝数为N的矩形线圈,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当线圈中通有电流I(方向如图)时,发现天平的左端低右端高,下列哪些调节方案可以使天平平衡A.减小电流I大小B.增长线框的宽度C.增大左盘砝码的质量D.增加线圈的匝数N3、如图所示,竖直放置的圆环绕OO′以速转动,OO′为过圆环圆心的竖直转轴,A、B为圆环上的两点,用vA,vB分别表示A、B两点的线速度大小,用ωA、ωB分别表示A,B两点的角速度大小,则下列关系正确的是()A.ωA<ωB B.ωA=ωBC.vA>vB D.vA=vB4、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是()A.穿过磁场过程,外力做的功为B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同5、如图所示,闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程经过水平匀强磁场区域,虚线为该磁场的竖直边界,已知磁场区域的宽度大于圆环的直径若不计空气阻力,则A.圆环在摆动过程中始终产生感应电流B.圆环在摆动过程中,机械能始终守恒C.圆环在磁场区域中摆动时,机械能守恒D.圆环最终将静止在竖直方向上6、如图所示,真空中有两个带等量正电荷的Q1、Q2固定在水平x轴上的A、B两点。一质量为m、电荷量为q的带电小球恰好静止在A、B连线的中垂线上的C点,由于某种原因,小球带电荷量突然减半。D点是C点关于AB对称的点,则小球从C点运动到D点的过程中,下列说法正确的是()A.小球做匀加速直线运动B.小球受到的电场力可能先减小后增大C.电场力先做正功后做负功D.小球的机械能一直不变二、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,理想变压器原线圈输入电压u=200sin(100πt)V,电压表、电流表都为理想电表.下列判断正确的有()A.电流频率为50HzB.输入电压有效值为200VC.S打到a处,当变阻器的滑片向下滑动时,两电流表的示数都减小D.若变阻器的滑片不动,S由a处打到b处,电压表V2和电流表A1的示数都减小8、边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d().已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,正确的是()A.金属框中产生的感应电流方向相反B.金属框所受的安培力方向相反C.进入磁场过程的所用的时间等于穿出磁场过程的时间D.进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量9、带电油滴以水平速度v0垂直进入磁场,恰做匀速直线运动,如图所示,若油滴质量为m,磁感应强度为B,则下述说法正确的是()A.油滴必带负电荷,电荷量为B.油滴必带正电荷,比荷C.油滴必带正电荷,电荷量为D.油滴带什么电荷都可以,只要满足10、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端与滑动变阻器R连接,当R=10Ω时,交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象,线圈电阻不能忽略,下列说法正确的是()A.0.02s时,R两端的电压瞬时值为零B.电阻R上的电功率为10WC.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)D.当滑动变阻器触头向下滑动时,电压表示数变小三、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)某同学在测定金属圆柱体电阻率时需要先测量其尺寸,他分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和如图(b)所示,长度为________cm,直径为________mm。12.(12分)某同学利用如图(1)所示电路测定电源的电动势和内阻.实验中电表内阻对实验结果影响很小,均可以忽略不计.闭合电键S后,变阻器的滑片P由变阻器的一端滑到另一端的过程,两电压表示数随电流表示数变化情况分别如图(2)的U﹣I图象中的直线a、b所示(1)用画线代表导线,将如图(3)实物图中各元件按图(1)连接成实验电路_______;(2)通过分析可知,其中图(2)中图线_____(填a或b)V1表示电压表示数随电流表A示数变化关系;(3)根据U﹣I图象中坐标轴所标出的数据,可求出电源的电动势E=____,内阻r=____.(用图中给出的坐标值表示)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、A【解析】在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是所乘的汽车,故选A.考点:相对运动;参照物【名师点睛】此题考查了对相对运动的理解;要研究物体的运动,必须要选定一个假定静止不动的物体做参照物,参照物选择的不同,则对物体运动的描述是不同的,但是结果都是正确的.此题是基础题.2、A【解析】根据天平原理,根据左手定则、安培力公式进行判断;【详解】天平是等臂杠杆,当线圈中通有电流I时,根据左手定则,右端线圈受到的安培力竖直向上,天平的左端低右端高,要使天平水平平衡,可以减小左端的砝码的质量,也可以减小安培力,即减小匝数、电流、线框宽度等,故选项A正确,选项BCD错误【点睛】本题关键明确天平的工作原理是等臂杠杆,然后判断出安培力方向,得到控制平衡的方法3、B【解析】AB.因为A、B两点同轴转动,则角速度相同,即ωA=ωB,选项A错误,B正确;CD.根据v=ωr,因为rA<rB,则vA<vB,选项CD错误;故选B.4、D【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;本题选不正确的故选D.【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化5、C【解析】A.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流。故A错误。B.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒。故B错误。C.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒。故C正确。D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化一直是最大值,所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置。故D错误。故选C。6、B【解析】A.小球初始时能静止,由小球水平方向合力为0可知A、B两电荷电荷量必定相等,设;小球下落过程受到重力和电场力作用,由牛顿第二定律可得由于和均发生变化,故小球不做匀加速运动,故A错误;B.由等量同种电荷的分布可知,电荷C在中垂线上受到的电场力为其中垂线上从无限远处到两电荷连线中点场强先变大后变小,只要C点位置合适,从C点到O点,小球受到的电场力先减小,从O点到D点,电场力再增大,故小球受到的电场力可能先变减小后增大,B正确;C.由题意可知,小球带正电,故从C到D电场力先做负功后做正功,故C错误;D.小球运动过程中电场力做功了,故小球机械能不守恒,故D错误;故选B。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.电流频率为:A正确;B.输入电压的有效值为:B错误;C.由于线圈匝数不变,原线圈电压不变,故副线圈电压不变;变阻器的滑片向下滑动时,电阻变小,所以副线圈电流变大,原线圈电流变大,即两电流表的示数都变大,C错误;D.滑动变阻器滑片不动,电阻不变,S由a处打到b处,副线圈匝数变小,原线圈电压不变,匝数不变,由:可知副线圈电压变小,即电压表V2的示数变小,又由欧姆定律:可知副线圈电流即电流表A2的示数变小;根据理想变压器两端功率相等有:可知原线圈电流即电流表A1的示数变小,D正确。故选AD。8、AD【解析】A.根据右手定则,进入时电流方向顺时针方向、穿出时电流方向为逆时针方向,所以两种情况电流方向相反,故A正确;B.由左手定则可得进入时安培力方向水平向左,穿出时,安培力方向水平向左,总阻碍导线的运动,所受的安培力方向相同,故B错误;C.由于线圈匀速进入磁场,感应电流消失,安培力消失,故继续做加速运动,出磁场时速度大于原来的速度,所以平均速度不同,故所用时间不同,故C错误;D.根据功能关系可知,进入磁场产生的热量穿出磁场过程外力做正功,线框动能减小,则有可知故D正确。故选AD。9、BC【解析】根据平衡条件知油滴受向上的洛伦兹力,根据左手定则判断油滴必带正电荷,由受力平衡有得油滴的比荷为故选BC。10、BC【解析】A.0.02s时穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势最大,此时R两端的电压瞬时值不为零,故A错误;B.电压表的读数为R两端的电压,电阻R上的电功率故B正确;C.根据乙图可知,线圈从平行于磁场方向开始转动,故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数,R两端电压的最大值Um=U=10
V角速度所以R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)故C正确;D.当滑动变阻器触头向下滑动时,R增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,故D错误。故选BC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、①.5.02②.4.815【解析】[1]游标卡尺是10分度的卡尺,其精确度为0.1mm,因此读数为[2]螺旋测微器螺旋上的最小刻度为0.01mm,即精确到0.01mm,因此读数为【点睛】关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读;而螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加可动刻度读数,需要估读。12、①.②.a③.④.【解析】(1)[1]根据电路图连接实物图,如图所示(2
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