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文档简介
2027届江西省高安第二中学高二物理第一学期期末检测试题注意事项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,在“验证牛顿运动定律”的实验中,为平衡摩擦力,需要反复移动垫在长木板一端木块的位置,直到连接小车的纸带上打出的相邻两点间的距离相等、则下列说法正确的是A.平衡摩擦力时,小车需要用细线挂上未装砂的小桶B.平衡摩擦力时,小车需要用细线挂上装砂的小桶C.换另一辆小车重做实验时,不需要重新平衡摩擦力D.换另一辆小车重做实验时,需要重新平衡摩擦力2、如图①②所示,在匀强磁场中,有两个通电线圈处于如图所示的位置,则A.从上往下俯视,①中的线圈顺时针转动B.从上往下俯视,①中的线圈逆时针转动C.从上往下俯视,②中的线圈顺时针转动D.从上往下俯视,②中的线圈逆时针转动3、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是()A.L1变暗,L2和L3变亮B.L1变暗,L2变亮,L3亮度不变C.L1中电流变值大于L3中电流变化值D.Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值4、如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述不正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有收缩的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大5、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示,则()A.导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力C.线框受到的安培力的合力为零D.线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下6、磁场中某区域的磁感线如图所示,则A.a、b两点磁感强度大小相等B.a、b两点磁感强度大小不相等,Ba<BbC.同一小段通电导线放在a处时所受的磁场力一定比放在b处时大D.同一小段通电导线放在a处时所受的磁场力可能比放在b处时小二、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、如图所示,甲、乙两个带等量异种电荷而质量不同的带电粒子,以相同的速率经小孔P垂直磁场边界MN,进入方向垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动,并垂直磁场边界MN射出磁场,运动轨迹如图中虚线所示。不计粒子所受重力、空气阻力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是()A.甲带正电荷,乙带负电荷B.甲的质量大于乙的质量C.洛伦兹力对甲做正功D.甲在磁场中运动的时间等于乙在磁场中运动的时间8、如图,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面向里(未画出).一群比荷为的负离子以相同速率v0(较大),由P点(PQ为水平直径)在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场(不计重力),则下列说法正确的是()A.离子在磁场中运动的半径一定相等B.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长C.沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大D.如果入射速率,则沿各个方向射入的离子在飞离开磁场时的速度方向均竖直向下9、在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1000匝,横截面积,螺线管导线电阻,,,,在一段时间内,穿过螺线管的磁场方向如图甲所示,磁感应强度B的大小按如图乙所示的规律变化,下列说法正确的是A.闭合S,稳定后电容器上极板带正电B.闭合S,稳定后电容器上极板带负电C.螺线管中产生的感应电动势为0.8VD.断开S后,流经的电量为s10、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是()A.线圈中感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4WD.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C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)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,某同学设计了如图甲所示的电路,实验中供选择的器材如下:A.待测干电池组(电动势为E,内阻约0.1Ω)B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)C.灵敏电流计G(满偏电流Ig=200μA、内阻rg=100Ω)D.滑动变阻器Rx1(0~20Ω、2.0A)E.滑动变阻器Rx2(0~1000Ω、12.0A)F.定值电阻R1(900Ω)G.定值电阻R2(90Ω)H.开关S一只、导线若干(1)甲图中的滑动变阻器Rx应选______(选填“Rx1”或“Rx2”),定值电阻R应选______(选填“R1”或“R2”);(2)实验中闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片移至______(填“a端”、“中央”或“b端”);(3)若灵敏电流计G的示数用I1表示,电流表A的示数用I2表示,如图乙所示为该实验绘出的I1-I2图线,由图线可求得被测干电池的电动势E=______V(保留3位有效数字),内电阻r=______Ω.(保留2位有效数字)12.(12分)(1)某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l,用螺旋测微器测量圆柱体的直径d,示数如图所示。由图可读出l=________cm,d=________mm;(2)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路。①按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来_______;②在如图乙所示的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”);③图丙是根据实验数据作出的U—I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω;(3)在测定金属电阻率的实验中,某同学连接电路如图所示.闭合电键后,发现电路有故障(已知电源、电表和导线均完好,电源电动势为E):①若电流表示数为零、电压表示数为E,则发生故障的是________(填“待测金属丝”“滑动变阻器”或“电键”);②若电流表、电压表示数均为零,该同学利用多用电表检查故障.先将选择开关旋至________挡(填“欧姆×100”“直流电压10V”或“直流电流2.5mA”),再将________(填“红”或“黑”)表笔固定在a接线柱,把另一支表笔依次接b、c、d接线柱.若只有滑动变阻器断路,则多用电表的示数依次是________、________、________。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,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】平衡摩擦力时,小车不能用细线挂上小桶.故AB错误.每次改变小车的质量,不需要重新平衡摩擦力,因为mgsinθ=μmgcosθ,与质量m无关,故C正确,D错误2、D【解析】根据图①所示,由左手定则可知,线圈各边所示安培力都在线圈所在平面内,线圈不会绕OO′轴转动,故A错误,B错误;根据图②所示,由左手定则可知,线圈左、右两边所受安培力分别垂直与纸面向外和向里,线圈会绕OO′轴转动,从上往下俯视,②中的线圈逆时针转动.故C错误,D正确.故选D考点:电磁感应;左手定则【名师点睛】本题考查了判断线圈是否会绕轴转动,应用左手定则判断出线圈所受安培力方向即可正确解题3、D【解析】当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗;电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故AB错误;因L1中电流减小,L3中电流减小,而L2中电流增大;开始时有:I1=I2+I3,故I1电流的变化值一定小于L3中电流的变化值;故C错误;因并联部分的电压与L1、R0及内电阻上的总电压等于电源的电动势;L2两端的电压增大,R0及内阻r两端的电压减小,而电动势不变,故L2两端电压增大值应等于其它三个电阻的减小值,故L1上电压变化值小于L2上的电压变化值,故D正确;故选D4、B【解析】AB.据右手螺旋定则判断出螺线管b产生的磁场方向向下,滑片P向下滑动,滑动变阻器接入电路电阻减小,电路中电流增大,产生磁场的磁感应强度增强,穿过线圈a的磁通量增大。据楞次定律,线圈a中感应电流产生的磁感应强度向上,由右手螺旋定则可得线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流。故A项正确,B项错误;CD.据楞次定律,线圈a将阻碍磁通量的增大,则线圈a有收缩的趋势,线圈a受到向下的安培力,线圈a对水平桌面的压力FN将增大。故CD正确。故选B。5、D【解析】AB.导线粗细均匀,材料相同,则电阻与导线长度成正比,导线abc与导线ac并联,导线abc的电阻为导线ac的电阻的2倍,流过导线abc的电流I1与流过导线ac的电流I2的关系为导线ab受到的安培力大小为导线ac所受的安培力大小为导线abc的有效长度为L,受到的安培力大小为故AB错误;CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,故线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下,故C错误,D正确。故选D。6、D【解析】AB.由磁感线的疏密表示磁场的强弱,由图可知a、b两点磁感强度大小不相等,a点磁感应强度比b点的大,故A错误,B错误;CD.根据磁场力F=BILsinθ,磁场力的大小不仅与磁感应强度B的大小有关,还与电流方向与磁感应强度方向的关系有关,同一小段通电导线放在a处时所受的磁场力有可能比放在b处时小,故C错误,D正确故选D.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、AB【解析】A.在P点,速度向下,磁场向外,甲受向左的洛伦兹力,根据左手定则,甲带正电荷;同理,在P点,乙受向右的洛伦兹力,速度向下,磁场向外,根据左手定则,乙带负电荷,故A正确;B.粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有所以由于q、v、B均相同,甲的轨道半径大,说明甲的质量大,故B正确C.根据左手定则,洛伦兹力与速度垂直,故洛伦兹力永不做功,故C错误;D.周期由于所以由于q、B均相同,m不同,故时间不相等,故D错误故选AB。8、ABD【解析】由,得,因离子的速率相同,比荷相同,故半径一定相同,A正确;由圆的性质可知,轨迹圆与磁场圆相交,当轨迹圆的弦长最大时偏向角最大,故应该使弦长为PQ,故由Q点飞出的离子圆心角最大,所对应的时间最长,此时离子一定不会沿PQ射入.B正确,C错误;沿各个方向射入磁场的离子,当入射速率时,离子的轨迹半径为,入射点、出射点、O点与轨迹的圆心构成菱形,射出磁场时的轨迹半径与入射点所在的磁场半径平行,离子在飞离开磁场时的速度方向均竖直向下,D正确.选ABD.【点睛】本题要抓住离子的运动轨迹是圆弧,磁场的边界也是圆弧,利用几何知识分析出射速度与入射速度方向的关系,确定出轨迹的圆心角,分析运动时间的关系.带电离子射入磁场后做匀速圆周运动,对着圆心入射,必将沿半径离开圆心,根据洛伦兹力充当向心力,求出时轨迹半径,确定出速度的偏向角.对着圆心入射的离子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,轨迹对应的圆心角越小,即可分析时间关系9、BCD【解析】由图乙可知,磁场增强,则螺线管的磁通量增强,则根据楞次定律可知,感应电流的方向,从而确定电容器极板带电情况;根据法拉第地磁感应定律求出螺线管中产生的感应电动势;电容器与并联,两端电压等于两端的电压,根据求出电容器的电量;【详解】AB.据楞次定律,当穿过螺线管的磁通量增加时,螺线管下部可以看成电源的正极,则电容器下极板带正电,上极板带负电,故A错误,B正确;C.由法拉第电磁感应定律可得,螺线管内产生的电动势为:,故C正确;D.电键断开后流经电阻的电荷量为:,故D正确【点睛】本题是电磁感应与电路的综合,知道产生感应电动势的那部分相当于电源,运用闭合电路欧姆定律进行求解10、CD【解析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;B.由法拉第电磁感应定律:可得:感应电动势:平均电流:电阻R两端的电压U=0.02×4=0.08V即电阻R两端的电压不变,故B错误;C.线圈电阻消耗的功率:P=I2r=0.022×1=4×10-4W故C正确;D.前4s内通过的电荷量为:q=It=0.02×4=0.08C故D正确;故选CD。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.Rx1②.R1③.a端④.147⑤.0.76【解析】(1)电源电动势为1.5V较小,电源的内阻较小,为多次几组实验数据,方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器,因此滑动变阻器应选,上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G与较大的定值电阻串联,改装成量程为:的电压表,而用定值电阻串联而改装的电压表量程过小,故定值电阻选择;(2)为了保护电路,并让电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时应滑至接入阻值最大位置,即滑到a端;(3)将I1-I2图线延长,与两坐标轴有交点,如图所示:根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:,根据图象与纵轴的交点得电动势为:;与横轴的交点可得出路端电压为时电流是,由闭合电路欧姆定律可得,电源内阻:【点睛】本题中考查测定电动势和内电阻实验中的数据处理,本题中要注意单位的正确换算,同时注意正确列出表达式,找出规律,注意改装原理的正确应用12、①.2.25②.6.860③.④.B⑤.1.5⑥.1⑦.待测金属丝⑧.直流电压10V⑨.红⑩.0⑪.E⑫.E【解析】(1)[1][2]对游标卡尺主尺读数为2.2cm,游标尺读数为5×mm=0.5mm=0.05cm故l=2.2cm+0.05cm=2.25cm螺旋测微器先读出固定刻度的读数,由于半刻度线已露出,所以固定刻度为6.5mm,再读出可动刻度上的格数×0.01mm,读数为
5mm+36.0×0.01mm=6.860mm(2)①[3]由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示;②[4]为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端;③[5][6]由U-I图可知,电源的电动势E=1.5V;当路端电压为1V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知:r=1.0Ω(3)①
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