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文档简介

湖北省宜昌市西陵区宜昌二中2027届物理高二第一学期期末统考试题注意事项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、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的A.轨道半径减小,角速度增大B.轨道半径减小,角速度减小C.轨道半径增大,角速度增大D.轨道半径增大,角速度减小2、如图所示,a和b带电荷量相同,以相同动能从A点射入磁场,在匀强磁场中做圆周运动的半径,则可知(重力不计)()A.两粒子都带正电,质量比B.两粒子都带负电,质量比C.两粒子都带正电,质量比D.两粒子都带负电,质量比3、穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地增加了1Wb,则:()A.线圈中感应电动势每秒增加1V B.线圈中感应电动势每秒减少1VC.线圈中感应电动势大小不变 D.线圈中无感应电动势4、下列哪些措施可以使电介质为空气的平行板电容器的电容变大些A.使两板间变为真空 B.减小两板正对面积C.增大两板距离 D.两板间插入玻璃5、物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献.下列描述中符合物理学史实的是()A.安培发现了电流的磁效应B.奥斯特通过实验测定了磁场对电流的作用力C.库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律6、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带正电粒子以某一初速度vo沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d及在磁场中的运动时间t随着U和vo的变化情况为A.d随V0增大而增大 B.d随U增大而增大C.t随V0增大而增大 D.t随U增大而增大二、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,如图所示两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ.整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中.质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止.则()A.磁场方向竖直向上B.磁场方向竖直向下C.ab所受支持力的大小为mgcosθD.ab所受安培力的大小为mgtanθ8、如图所示,直线I、II分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是A.电源1与电源2的内阻之比是11∶7 B.电源1与电源2的电动势之比是1∶1C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2 D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶29、如图所示,半径R=0.5m的圆弧型接收屏位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,Ob水平.一质量为m=10-4kg、带电荷量为q=2.0×10-6C的粒子,从与圆弧圆心O等高且距O点0.3m的a点,以初速度=3m/s沿水平方向射出,粒子重力不计,粒子恰好能垂直圆弧曲面打到弧面上的c点(图中未画出),取c点电势=0,则()A.该匀强电场的电场强度E=1000V/mB.粒子到达c点的速度大小为5m/sC.粒子在a点的电势为-40VD.粒子速率为3m/s时的电势能为4×10-4J10、如图所示是一直流电动机提升重物的装置;已知重物质量为m=50kg,电源输出电压U=110V保持不变,电动机线圈电阻R=4Ω,不计各处摩擦,当电动机以某一速度匀速向上提升重物时,电路中的电流I=5A(g=10m/s2)则:A.电源的输出功率为100WB.电动机线圈电阻R的发热功率550WC.提升重物的功率为450WD.电动机的效率为81.8%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)在图乙的电路中,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U­I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω,短路电流I短=________A12.(12分)电磁波在真空中的传播速度,如果中央人民广播电台向外发射500kHz的电磁波,若距该台处有一台收音机,此电磁波的波长是______从电台发出的信号经过时间______s可以到达收音机处四、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、D【解析】由于磁场方向与速度方向垂直,粒子只受到洛伦兹力作用,即,轨道半径,洛伦兹力不做功,从较强到较弱磁场区域后,速度大小不变,但磁感应强度变小,轨道半径变大,根据角速度可判断角速度变小,选项D正确【定位】磁场中带电粒子的偏转【名师点睛】洛伦兹力在任何情况下都与速度垂直,都不做功,不改变动能【此处有视频,请去附件查看】2、B【解析】两粒子进入磁场后均向下偏转,可知在A点受到洛伦兹力均向下,由左手定则可知,四指所指的方向与粒子的运动方向相反,所以这两个粒子均带负电,根据洛伦兹力提供向心力,得:,得,又动能,联立得:,可见m与半径r的平方成正比,故,选B.【点睛】带电粒子在匀强磁场中以垂直于磁场方向运动,洛伦兹力提供向心力,粒子做匀速圆周运动.根据偏转方向,利用左手定则来判断粒子所带的电性,根据半径表示粒子的质量,即可求得质量之比3、C【解析】根据法拉第电磁感应定律可知,由于穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地增加了1Wb,所以保持恒定不变,故AB错误;C正确;对于一个闭合线圈来说有电动势,则构成回路有电流存在,故D错误;故选C4、D【解析】根据电容的决定式即可知如何增大平行板电容器的电容【详解】使两板间变为真空,相对介电常量减小,根据电容的决定式,可知电容变小,A错误;根据电容的决定式知,减小正对面积,其它量不变,电容器的电容变小,不符合题意,B错误;根据电容的决定式知,增大两板距离,其它量不变,电容器的电容变小,不符合题意,C错误;根据电容的决定式知,两板间插入玻璃,增大,其它量不变,电容器的电容会变大,D正确5、C【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A错误;安培通过实验测定了磁场对电流的作用力,选项B错误;库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律,选项C正确;法拉第发现了电磁感应现象,楞次总结出了判断感应电流方向的规律,选项D错误;故选C.6、A【解析】不加磁场时粒子做匀速直线运动;加入磁场后,带电粒子在磁场中做圆周运动,已知偏向角则由几何关系可确定圆弧所对应的圆心角,则可求得圆的半径,由洛仑兹力充当向心力可求得带电粒子的比荷【详解】A、B项:带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ则有:而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ则有:所以又因为半径公式,则有:故d与m、v0成正比,与B、q成反比,故A正确,B错误;C、D项:设粒子质量为m,两极板间的距离为x,板长为L,带电粒子在电场中做类平抛运动出射速度与水平夹角为,则有:,所以与U、有关,粒子在磁场中运动时间为,故C、D错误故选A【点睛】带电粒子在磁场中的运动类题目关键在于确定圆心和半径,然后由向心力公式即可确定半径公式,由几何关系即可求解二、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】以金属杆为研究对象进行受力分析,由平衡条件判断磁场方向并求出安培力的大小【详解】磁场竖直向上,由左手定则可知,金属杆所受安培力水平向右,金属杆所受合力可能为零,金属杆可以静止,故A正确;如果磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力水平向左,金属杆所受合力不可能为零,金属杆不可能静止,故B错误;磁场竖直向上,对金属杆进行受力分析,金属杆受力如图所示,由平衡条条件得,F安=mgtanθ,故C错误,D正确;故选AD8、ABC【解析】A.根据电源的路端电压随输出电流的变化的特性图线斜率的绝对值表示电源内阻可知,电源1与电源2的内阻之比是11∶7,选项A正确;B.根据电源的路端电压随输出电流的变化的特性图线在纵轴的截距表示电源电动势可知,电源1与电源2的电动势之比是1∶1,选项B正确;C.根据曲线交点表示工作点,交点的纵、横坐标的乘积表示电源输出功率,在这两种连接状态下,由可知,小灯泡消耗的功率之比是1∶2,选项C正确;D.根据曲线交点的纵、横坐标的比值表示小灯泡电阻,在这两种连接状态下,由可知,小灯泡的电阻之比是18∶25,选项D错误;故选ABC。9、AB【解析】粒子在电场中做类平抛运动,根据类平抛运动的推论与类平抛运动的规律求出电场强度;然后由匀强电场场强与电势差的关系求出A点的电势,然后求出电势能;由动能定理求出粒子在C点的速度;然后由能量守恒定律求出粒子速率为3m/s时的电势能【详解】A项:粒子在电场力作用下做类平抛运动,因粒子垂直打在C点,由类平抛运动规律知:C点速度方向的反向延长线必过O点,且OD=AO=0.3m,DC=0.4m,即有:AD=v0t,DC=联立并代入数据可得:E=1000N/C,故A正确B、C项:因UDC=E•DC=400V,而A、D两点电势相等,所以φa=400V,从A到C由动能定理知:代入数据解得:,故B正确;故C错误;D项:粒子在C点总能量:E=由能量守恒定律可知,粒子速率为3m/s时的电势能为0,故D错误故选AB【点睛】本题考查了粒子在电场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律、动能定理、能量守恒定律即可正确解题10、CD【解析】电源输出P="UI=550"W,选项A错误;电动机线圈电阻R的发热功率P热=I2R="100"W,选项B错误;提升中重物的功率为P机="550"W–100W="450"W,选项C正确;电动机的效率为,选项D正确【名师点睛】此题是关于电功率的计算问题;关键是搞清电动机内部的能量转化关系,知道电热的求解公式P热=I2R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.图见解析②.B③.1.50④.1⑤.1.50【解析】(1)[1].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)[2].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)[3].由U-I图可知,电源的电动势E=1.50V;[4].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:;[5].短路电流12、①.600

m②.【解析】根据波长、波速与频率的关系即可求得此电磁波的波长;根据位移时间的关系即可求得从电台发出的信号经过多长时间可以到达收音机【详解】根据波长、波

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