内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学2027届物理高二第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学2027年物理高二第一学期期末复习检测试题注意事项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,在纸面内建立直角坐标系xOy,第一、二象限存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.质量均为m、电荷量分别为+q和-q的两个粒子(不计重力),从坐标原点O以相同的速度v先后射入磁场,v方向与x轴成θ=30°角,带正、负电的粒子在磁场中仅受洛仑兹力作用,则()A.带负电的粒子回到x轴时与O点的距离为B.带正电的粒子在磁场中运动的时间为C.两粒子回到x轴时的速度不相同D.从射入到射出磁场的过程中,两粒子运动时间相同2、关于下面四位杰出物理学家所做贡献的说法,正确的是A.库仑发现了电流的磁效应B.法拉第发现了电磁感应现象C.安培发现了磁场对电荷的作用规律D.楞次认为电、磁作用都是通过场来传递的3、如图所示,真空中有两个点电荷q1,q2,它们的质量分别为m1,m2,现在用两根绝缘细丝线拴挂在天花板上,在库仑力作用下两根丝线与竖直方向夹角为α和β,且两点电荷此时处于同一水平线上,用T1和T2分别为两根丝线的弹力,则以下说法中正确的是()A.若α>β,则有m2>m1,T2<T1B.若α>β,则有m2>m1,T2>T1C.若α>β,则有q2>q1,T2>T1D.若α>β,则有q2<q1,T2<T14、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=90°,∠B=30°,AC长为L,已知A点的电势为,B点的电势为,C点的电势为0.一带电的粒子从C点以的速度出发,方向如图所示(与AC边成60°).不计粒子的重力,下列说法正确的是A.电场强度的方向由B指向CB.电场强度的大小为C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点5、矩形导线框固定在匀强磁场中,如图所示,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向为垂直纸面向外,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则()A.0~t1时间内,导线框中电流的方向为abcdaB.0~t1时间内,导线框中电流越来越小C.0~t2时间内,导线框中电流的方向始终为adcbaD.0~t2时间内,导线框ab边受到安培力大小恒定不变6、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,在两盒之间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直盒底的匀强磁场中,如图所示.下列说法正确的是()A.粒子能量是从电场和磁场中共同获得B.只增大狭缝的距离可增大粒子从加速器中获得的动能C.只增大加速电场的电压可增大粒子从加速器中获得的动能D.只增大D形金属盒的半径可增大粒子从加速器中获得的动能二、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、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,核心部分为两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,将其置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,下列说法正确的是A.粒子被加速后的最大动能随加速电场电压的增大而增大B.离子由加速器的边缘进入加速器C.电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定D.为使被加速的粒子获得的动能增加为原来的4倍,可只调节D形盒的半径增大为原来的2倍8、如图所示,两根足够长的水平光滑平行金属导轨PQ和MN,它们相距为L,导轨左端连有阻值为R的定值电阻,导轨处于垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。垂直导轨放置的金属棒用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,物块c的质量是m,连接金属棒的细线平行于导轨。物块c由静止释放,金属棒沿着导轨向右运动,当地重力加速度为g,金属棒的电阻不计。则A.金属棒做匀加速直线运动B.金属棒先做加速运动再做匀速直线运动C.金属棒的最大速度为D.金属棒的最大速度为9、如图所示,为理想变压器,电流表、电压表均为理想交流电表,为定值电阻,为滑动变阻器,为电容器,两点间接正弦交流电,则A.只将滑片下移时,电流表示数变小B.只将滑片下移时,电压表示数变大C.只增大输入交流电的电压时,电流表示数变大D.只增大输入交流电的频率时,电压表示数变大10、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。若输送功率增大为原来2倍,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大为原来2倍B.输电线上的电流增大为原来的2倍C.输电线上损耗的功率增大为原来的4倍D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大三、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)现要测量一段粗细均匀的新型导电材料棒的电阻率首先用多用电表欧姆档粗测电阻,指针位置如图甲所示,其读数为______用螺旋测微器测量此新型导电材料棒的直径d,测量结果如图乙所示,则______用游标卡尺测量此新型导电材料棒的长度L,测量结果如图丙所示,则______mm然后,采用伏安法尽可能准确地测量电阻,在测量电阻的实验中需要直接测量的物理量是______填物理量的符号,用已知物理量和所测得物理量的符号表示样品的电阻率______12.(12分)某同学在测量一种均匀新材料的电阻率的过程中,对由该材料做成的圆柱形导体的相关测量如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度L=____mm;用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图乙可知其直径d=____mm。(2)为了粗测新材料导体的阻值R。该同学先选用多用电表“×10”挡,调零后进行测量,指针位置测量如图丙所示。①为了把电阻测量得更准确些,应换用“____”挡(选填“×1”或“×100”)

;②更换挡位后必须将红、黑表笔短接,调节______旋钮使表针指向0Ω;③重新测量时指针位置如图丁所示,可读出R=___Ω。(3)用字母L、d、R表示该材料的电阻率ρ=__________________。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】画出粒子运动的轨迹,根据半径公式结合几何关系求出带负电的粒子回到x轴时与O点的距离;根据t=T,求出带电粒子在磁场中运动的时间;粒子匀速圆周运动,速率不变,速度方向由轨迹图判断是否相同;【详解】带电粒子运动的轨迹如图所示:带负电的粒子顺时针方向偏转,粒子运动轨迹如图所示,圆弧所对的圆心角为60°,△OO2B为等边三角形,OB=R=,所以带负电的粒子回到x轴时与O点的距离为,故A正确;粒子匀速圆周运动的周期,带正电的粒子在磁场中运动的时间,带负电的粒子在磁场中运动的时间,故BD错误;两粒子均做匀速圆周运动,速率不变,两粒子回到x轴时的速度大小为v,方向都与x轴正方向的夹角为30°,所以两粒子回到x轴时的速度相同,故C错误;故选A【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,关键是画出粒子运动的轨迹,根据牛顿第二定律和圆周运动的规律求解,记住半径公式和周期公式2、B【解析】A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A错误;B.法拉第发现了电磁感应现象,故B正确;C.洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,故C错误;D.法拉第认为电、磁作用都是通过场来传递的,故D错误。故选B。3、B【解析】对q1,q2受力分析,根据共点力平衡和几何关系表示出电场力和重力的关系.再根据电场力和重力的关系得出两球质量的关系【详解】设左边球为A,右边球为B,则对A、B球受力分析,根据共点力平衡和几何关系得:m1g=F1cotα,m2g=F2cotβ,T1=,T2=;不论q1与q2谁大谁小,它们之间库仑力总是等值、反向、共线的,即总有F1=F2,所以不能判断q1,q2的大小.当α>β,则有m2>m1,T2>T1,所以B正确,ACD错误.故选B4、C【解析】A、根据电场的性质,可知BC的中点的电势为,所以电场强度的方向沿∠C的角平分线指向C,故A错误;B、根据可知电场强度的大小为,故B错误;C、粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有,,,联立解得,故C正确;D、粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点,故D错误;故选C【点睛】关键是找出等势线,再根据等势线找到电场方向,根据U=Ed求解电场强度5、A【解析】由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况;由F=BIL可知安培力的变化情况【详解】由图可知,0-t2内,线圈中磁通量的变化率相同,故0到t2时间内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为adcba方向,故A正确,C错误;从0到t1时间内,线圈中磁通量的变化率相同,感应电动势恒定不变,电路中电流大小时恒定不变;导线电流大小恒定,故B错误;从

t1到t2时间内,磁场的变化率不变,则电路中电流大小时恒定不变,故由F=BIL可知,F与B成正比,即增大,则0~t2时间内,导线框ab边受到的安培力大小不是恒定不变的,故D错误;故选A【点睛】本题要求学生能正确理解B-t图的含义,才能准确的利用楞次定律、左手定律等进行判定;解题时要特别注意,两个时段,虽然磁场的方向发生了变化,但因其变化为连续的,故产生的电流一定是相同的6、D【解析】回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度,从而得出动能的表达式,看动能与什么因素有关【详解】洛伦兹力对粒子是不做功的,则粒子的能量是从电场中获得,选项A错误;由,解得.则动能,知动能与加速的电压无关,狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关,增大D形金属盒的半径,可以增加粒子的动能.故D正确,ACD错误.故选D【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道粒子的最大动能与加速的电压无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关二、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、CD【解析】A:据得,当粒子在D形盒内运动半径最大时,速度最大,;粒子被加速后的最大动能,可得:,则粒子被加速后的最大动能与加速电场电压无关.故A错误B:离子由加速器的中间部分进入加速器,故B错误C:电场变化周期应等于粒子在磁场中运动周期,则电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定.故C正确D:被加速的粒子获得的动能,只调节D形盒的半径增大为原来的2倍,粒子获得的动能增加为原来的4倍.故D正确【点睛】粒子经回族加速器加速获得的最大动能与加速电压无关,加速电压影响的是加速的次数8、BC【解析】AB.在金属棒加速阶段中,由金属棒受力分析可知,细线的拉力先大于安培力,随着安培力的增加金属棒的加速度逐渐减小,当拉力等于安培力时加速度为零做匀速运动,则金属棒先做加速度逐渐减小的加速运动,再做匀速直线运动,故A错误、B正确;CD.由平衡条件得,BIL=mgE=BLvm解得C正确、D错误。故选BC9、AC【解析】和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R2的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况;【详解】A、只将滑片P

1下移,副线圈两端电压变小,输出功率变小,输入功率也变小,原线圈电流变小,电流表A示数变小,故A正确;B、只将滑片P

2下移,副线圈回路电阻变小,副线圈电流变大,电阻R

1分压变大,电压表示数变小,故B错误;C、只增大交流电的电压时,副线圈电压增大,输出电流增大,输入电流也增大,电流表示数变大,故C正确;D、只增大交变电流的频率,电容器的容抗减小,副线圈电流增大,R

1分压增大,电压表示数变小,故D错误;故选AC10、BCD【解析】A.输入电压决定输出电压,发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误;B.输出功率决定输入功率,根据:可知升压变压器输出电压不变,功率变为原来2倍,输电线上的电流变为原来的2倍,故B正确;C.根据电功率的表达式:可知输电线上电阻不变,电流变为原来的2倍,则输电线上消耗的功率增大为原来的4倍,故C正确;D.输电线上损耗的功率占总功率的比例:输电线上电流增大,占比增大,故D正确。故选BCD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、①.180②.③.④.电压U、电流I⑤.【解析】欧姆表的读数为示数乘以倍率,螺旋测微器的读数为:主尺半毫米转筒,电流表用内接法,用电阻决定式求电阻率【详解】多用电表欧姆档的读数为示数与倍率的积,由此看出导电材料的电阻值为:螺旋测微器的读数是由固定刻度和可动刻度两部分相加而得,导电材料的直径.游标卡尺的读数也是两部分组成,此游标卡尺的精度为,所以导电材料的长度要测电阻率必先测出这种导电材料的电阻,由伏安法知,还需用电压表和电流表测出导电材料的加电压U时通过的电流I,则其电阻再根据电阻定律

和面积公式,得到电阻率【点睛】本题考查了欧姆表和螺旋测微器的读数,记住它们的读数方法,伏安法测电阻,要会分析电流表的内接或外接的选用12、①.60.20②.8.300③.×100④.欧姆调零⑤.1700⑥.【解析】(1)[1]由图示游标卡尺可知,其示数为60mm+4×0.05mm=60.20mm;[2]由图示螺旋测微器可知,其示数为8mm+30.0×0.01mm=8.300mm。

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