湖南省醴陵市2027届高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省醴陵市2027届高二物理第一学期期末综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下表是某电饭锅铭牌上的部分内容,根据表中信息可得该电饭锅的额定电流为()A.0.2A B.0.5AC.2.0A D.5.0A2、如图a所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好。在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架。图b为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则可以表示外力F随时间t变化关系的图象是()A.B.C.D.3、地球同步通讯卫星,是无线电波传播的中继站同步卫星绕地心转动,地面上观察者却发现它是静止的,这是因为观察者所选择的参考系是A.太阳 B.月球C.地球 D.卫星4、如图所示,一电子仅在电场力作用下从原点O由静止沿x轴正方向运动,其动能Ek与其位移x成正比,M、N是x轴上的两个点,EM、EN表示M、N两点的电场强度,φM、φN表示M、N两点的电势.下面判断正确的是()A.EM<EN B.EM>ENC.φM>φN D.φM<φN5、如图所示,固定的水平长直细导线中通有方向向右的恒定电流I,一矩形金属线框位于竖直平面内紧靠导线但不接触,若线框从图中实线位置由静止释放,在下落到虚线位置的过程中,下列说法正确的是()A.穿过线框内的磁通量变小B.线框所受安培力的方向始终竖直向上C.线框中感应电流方向发生变化D.线框的机械能守恒6、首先发现电磁感应现象的科学家是()A.法拉第 B.安培C.奥斯特 D.楞次二、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,虚线PQ左上方存在有垂直于纸面向外的匀强磁场,甲、乙两个带正电的粒子先后由静止经过相同电压加速后,分别以速度v甲、v乙从PQ上的O点沿纸面射入磁场,结果两粒子从PQ上的同一点射出磁场.已知v甲、v乙之间的夹角α=60°,v乙与PQ之间的夹角β=30°,不计甲、乙两粒子的重力及甲、乙之间的作用力.设甲、乙在磁场中运动的时间分别为t甲、t乙,以下关系正确的是()A.v甲:v乙=1:2 B.v甲:v乙=2:1C.t甲:t乙=3:4 D.t甲:t乙=3:28、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻R=10Ω,T2的原、副线圈匝数比为4∶1,用电器两端的电压为u=220sin100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器.下列说法中正确的是A.降压变压器的输入功率为4400WB.升压变压器中电流的频率为100HzC.输电线消耗的功率为250WD.当用电器的电阻减小时,输电线消耗的功率减小9、如图所示,边长为L正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,中途穿越垂直纸面向里、有理想边界的匀强磁场区域,磁场的宽度大于L,以i表示导线框中的感应电流,从线框刚进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流正方向,以下i-t关系图象,可能正确的是()A. B.C. D.10、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)某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接(1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接_________;(2)某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为_____A;12.(12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______mm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)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

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】根据功率的公式得故D正确,ABC错误。故选D。2、B【解析】金属杆切割磁感线产生感应电动势E=BLv电流安培力由图象可知,f∝t,则有v∝t,说明导体做匀加速运动,则有v=at由牛顿第二定律得解得故选B。3、C【解析】解答此题的关键是看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的【详解】因为同步卫星的转动和地球的转动是同步的,地球怎么转动卫星也怎么转动,它相对于地球的位置没有没有发生变化,所以以地球为参照物,卫星是静止的;若以太阳,月亮或宇宙飞船为参照物,卫星与太阳,月亮或宇宙飞船之间的相对位置发生了变化,是运动的.故C正确;AB错误;选取其它同步通信卫星作为参考系时,做匀速圆周运动,因同步,则相对静止;若选取其它不同步的,则存在相对运动的,故D错误.故选C【点睛】理解“同步”是本题的关键,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论4、D【解析】根据电子的运动方向结合图象,确定电场力方向,场强方向与电子所受电场力方向相反.根据场强方向判断电势的高低.由速度图象读出速度平方v2与位移x的关系,确定场强的变化情况【详解】由动能Ek与其位移x成正比,Ek=Eqx,故E为常量,为匀强电场,故AB错误;电子所受电场力逆着电场方向,电场方向沿MN,沿电场线的方向电势降低,φM<φN,故D正确,C错误.所以D正确,ABC错误【点睛】本题实质考查分析电子受力情况和运动情况的能力,从力和能量两个角度进行分析5、B【解析】A、由图示可知,线框下落过程中,穿过线框的磁通量先减小、然后再增大,故A错误;B、在整个过程中,线框一直下落,为阻碍线框的下落,由楞次定律可知,线框受到的安培力一直向上,线框所受安培力方向不变,故B正确;C、由右手定则可知,在导线上方磁感应强度向外,在导线下方,磁感应强度向里,开始磁场方向向外,磁通量减少,由楞次定律可得,感应电流沿逆时针方向,后来原磁场方向向里,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流沿逆时针方向,感应电流方向不变化,故C错误;D、在线框进入或离开磁场过程中,线框中产生感应电流,机械能转化为电能,线框的机械能减小,故D错误;6、A【解析】首先发现电磁感应的科学家是法拉第。故A正确,BCD错误二、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】AB.甲乙两个粒子在磁场中的运动情况如图粒子在加速过程中,根据动能定理有:解得:,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有:解得运动的半径为:,根据几何知识可知,甲乙两粒子在磁场中运动的半径之比为:R甲:R乙=1:2,联立解得:,v甲:v乙=2:1,A错误,B正确;CD.甲粒子在磁场中运动的圆心角为180°,乙粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为60°,则甲乙粒子在磁场中运动的时间之比为:C正确,D错误。故选BC。8、AC【解析】由题意可知考查高压输电规律,根据变压器工作原理及输电特点分析可得【详解】由u=220sin100πt(V)可知降压变压器的最大压为220v,其有效值为220v,输入功率为故A正确;升压变压器中电流的频率等于降压变压器的频率故B错误;取降压变压器分析,副线圈电流T2的原、副线圈匝数比为4∶1,原、副线圈电流之比为1:4,所以输电线路上的电流为I2=5A,输电线消耗的功率为D.当用电器的电阻减小时,降压变压器原副线圈电流都增大,输电线路上电流增大,消耗的功率增大,故D错误【点睛】变压器输电线路中,输入电压决定输出电压,输出电流、功率决定输入电流、功率.变压器工作原理是互感现象,原、副线圈交流电的频率不变9、BC【解析】根据楞次定律得到,线框进磁场和出磁场过程感应电流方向相反.线框进磁场时感应电流方向为逆时针,取逆时针方向为电流的正方向,所以进磁场电流为正值,出磁场电流为负值.当刚线框下边进磁场时,当产生的安培力和重力沿斜面平行方向分力相等时,线框做匀速运动,产生不变的感应电动势,产生不变的电流.当刚线框下边进磁场时,当产生的安培力小于重力沿斜面平行方向分力时,线框做加速度在减小的加速运动,产生逐渐增大的感应电动势,产生逐渐增大的感应电流当线框完全进入磁场后,磁通量不变,无感应电流,在重力作用下,线框做加速运动.当刚线框下边出磁场时,回路重新产生电流,并且此时电流绝对值应该大于线框完全进入磁场瞬间的电流值,由于安培力大于重力,所以要做减速运动,产生减小的感应电动势,产生减小的电流,而电流减小,安培力也减小,所以线框做加速度在减小的减小运动,即v随时间t的变化图象的斜率减小,由于感应电动势E=BLv,所以感应电流,所以电流I随时间t的变化图象的斜率也应该减小,故AD错误,BC正确,故选BC点睛:图象往往由解析式选择.本题采用排除法,分成线性和非线性两类图象,对比同类图象的不同之处进行选择.第II卷(非选择题10、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.(1);②.(2)0.44【解析】(1)根据题意确定滑动变阻器的接法,然后连接实物电路图(2)根据图示电流表确定其量程与分度值,读出其示数【详解】(1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,滑动变阻器采用分压接法,分压电路与滑动变阻器左半部分并联,实物电路图如图所示:(2)由图示表盘可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.44A;【点睛】本题考查了连接实物电路图、电流表读数;当电压与电流从零开始变化时滑动变阻器只能采用分压接法,根据题意确定滑动变阻器的接法是正确连接实物电路图的前提与关键12、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+

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