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文档简介

2027届河北省唐县第一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、质量为的同学,双手抓住单杠做引体向上,他的重心的速率随时间变化的图象如图所示.取,由图象可知A.时他的加速度B.他处于超重状态C.时他受到单杠的作用力的大小是D.时他处于超重状态2、如图所示,质量为m的人站在体重计上,随电梯以大小为a的加速度加速上升,重力加速度大小为g.下列说法正确的是A.人对体重计的压力大小为m(g+a)B.人对体重计的压力大小为m(g-a)C.人对体重计的压力大于体重计对人的支持力D.人对体重计的压力小于体重计对人的支持力3、关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是A.磁通量越大,则感应电动势越大B.磁通量越小,则感应电动势一定越小C.磁通量增加,感应电动势有可能减小D.磁通量变化越大,则感应电动势也越大4、如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同,当盘转动到两个物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,则两个物体的运动情况是()A.两物体均沿切线方向滑动B.两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动C.两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远5、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为;若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为A. B.C. D.6、如图,两个电阻、的阻值均为R,电源的内阻为r,电压表和电流表均为理想电表。c为滑动变阻器的中点。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片由c点向a端滑动,下列说法正确的是()A.电流表A的示数减小,电压V表示数增大B.电流表A的示数增大,电压V表示数减小C.电流表A和电压V的示数都减小D.电流表A和电压V的示数都增大二、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,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,其阻值随光照强度的增大而减小,当照射光强度增大时()A.电压表的示数减小B.R2中电流减小C.小灯泡的功率增大D.电路的路端电压增大8、如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是()A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能B.正电荷+q在c点电势能等于在a点电势能C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大9、如图所示,足够长且间距为L的平行光滑金属导轨水平放置。垂直于导轨放量一根质量为m金属棒,金属棒与导轨接触良好。导轨左端接一阻值为R电阻,其它电阻不计整个装置处于竖直方向磁感应强度为B的匀强磁场中。现使金属棒以初速度v0沿导轨向右运动,若整个运动过程中通过电阻的电荷量为q。则金属棒在整个过程中A.做匀减速直线运动 B.克服安培力做功C.发生的位移为 D.发生的位移10、含有理想变压器的电路如图所示,L1、L2、L3为“24V,2W”的灯泡,V为理想交流电压表,a、b端接正弦交流电压源(输出电压的有效值恒定)。当开关S闭合时,灯泡均正常发光。下列说法正确的是()A.变压器原、副线圈匝数比为1∶2B.电压表的示数为72VC.变压器的输入功率为8WD.若在副线圈上再并联一个相同的灯泡,灯泡L1可能会烧毁三、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)在远距离输电时,若直接采用某电压输电,电压和电能都会有很大的损失;现通过升压变压器使输电电压升高为原电压的n倍,若在输送电功率不变的情况下,则输电线路上的电压损失将减小为原来的________,输电线路上的电能损失将减少为原来的________。12.(12分)一个电流表G的内阻,满偏电流为,其满偏电压为_____.现要把它改装成量程为15V的电压表,需串联的分压电阻为_____,刻度对应的电压值为_____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、B【解析】速度时间图象的斜率表示加速度,根据图象求出t=0.4s和t=1.1s时的加速度,再根据牛顿第二定律求出单杠对该同学的作用力.根据加速度方向分析人的运动状态.【详解】A、根据速度图象的斜率表示加速度可知,t=0.5s时,他的加速度为0.3m/s2,选项A错误;B、t=0.4s时他向上加速运动,加速度方向竖直向上,他处于超重状态,B正确;C、t=1.1s时他的加速度为0,他受到的单杠的作用力刚好等于重力600N,C错误;D、t=1.5s时他向上做减速运动,加速度方向向下,他处于失重状态,选项D错误;故选B.【点睛】根据速度–时间图象斜率代表加速度的特点,可以计算t=0.5s时的加速度;根据加速度的方向,可以确定他的超、失重状态.2、A【解析】超重状态:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度,合力也向上.根据牛顿第二定律即可计算出人对体重计的压力【详解】人受到的支持力N:N-mg=ma,得:N=mg+ma.根据牛顿第三定律得,对体重计的压力大小m(g+a).故A正确,B错误;人对体重计的压力和人受到的支持力是作用力和反作用力,故人对体重计的压力等于体重计对人的支持力,故CD错误.故选A【点睛】本题考查了学生对超重失重现象的理解,与牛顿运动定律的应用,掌握住超重失重的特点与受力分析的基本方法即可求解3、C【解析】由E=n得,线圈中产生的感应电动势大小由磁通量变化快慢决定,与磁通量的大小无关,故A错误;磁通量减小,磁通量变化可能变快,故感应电动势可能变大,故B错误;磁通量增加,磁通量变化可能变慢,故感应电动势可能减小,故C正确;线圈中产生的感应电动势大小由磁通量变化快慢决定,与磁通量变化的大小无关,故D错误;故选C.点睛:考查法拉第电磁感应定律,同时让学生清楚知道感应电动势与磁通量的变化率有关,与磁通量大小及磁通量变化大小均无关4、D【解析】当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,A物体靠细线的拉力与圆盘的最大静摩擦力的合力提供向心力做匀速圆周运动,所以烧断细线后,A所受最大静摩擦力不足以提供其做圆周运动所需要的向心力,A要发生相对滑动,离圆盘圆心越来越远,但是B所需要的向心力小于B的最大静摩擦力,所以B仍保持相对圆盘静止状态,故ABC错误,D正确5、B【解析】依题意,每根导线在O点产生的磁感强度为,方向竖直向下,则当M移至P点时,两根导线在O点形成的磁场方向成600角,则O点合磁感强度大小为B=2××cos30°=故选B6、B【解析】AD.由于和阻值相等,所以可以把和看成整体,和看成整体,都为滑动变阻器的一部分,c为中点,所以两部分阻值相等,滑片由c点向a端滑动,滑动变阻器连入电路中两段电阻并联后的阻值减小(根据数学知识可知若滑动变阻器两端都接入电路,P滑到中间电阻最大),所以电路总电阻减小,电路总电流增大,路端电压减小,而电压表测量的是路端电压,故其示数减小,AD错误;BC.设滑动变阻器的触头为P,由于与串联后的支路两端电压减小(路端电压),又知道增大,所以该支路的电流减小,但总电流是增大的,所以与所在支路的电流增大,即电流表示数增大,B正确C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、BC【解析】AD、当光照强度增大时,光敏电阻R3的阻值减小,外电路总电阻减小,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流增大,则由可知路端电压减小,因干路电流增大,则R1两端的电压增大,故电压表示数增大,故选项A、D错误;B、因路端电压减小,电压表示数增大,则并联部分电压减小,故R2中的电流减小,故选项B正确;C、由以上分析可知,通过小灯泡的电流增大,由可知灯泡功率增大,故选项C正确;故选BC8、BC【解析】本题考查了等量同种电荷周围电场分布情况:中垂线上上下电场线方向相反,根据电场线方向判断电势高低.a、c两点关于中垂线对称,电势相等,电荷在这两点的电势能相等.【详解】根据电场线的分布情况和对称性可知,a、c两点的电势相等,则正电荷在a点电势能一定等于在c点电势能.故A错误,B正确;沿电场线方向电势降低,在MN连线的中垂线上,O点电势最高.故C正确;由对称性知O点的场强为零,从O点向上或向下场强都是先增加后减小;则电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度可能先减小再增大,也可能先增大,后减小再增大再减小.故D错误;故选BC9、BD【解析】A.设导体棒的速度为时,其安培力为因此安培力随时间减小,故金属棒做加速度减小的减速运动,A错误;B.对导体棒,由动能定理可得,其克服安培力做功为CD.由可得,金属棒发生的位移为故C错误,D正确;故选BD。10、BD【解析】A.每个灯泡的额定电流则原线圈的电流为I1=副线圈的电流为I2=则变压器原、副线圈匝数比为故A错误;B.变压器输出电压为24V,则根据匝数比可得输入电压为U1=U2=48V则电压表读数为48V+24V=72V故B正确;C.变压器的输入功率P1=U1I1=4W故C错误;D.副线圈上再并联一个相同灯泡,则副线圈电流增大,则原线圈电流也增大,超过额定电流,灯泡L1可能烧毁,故D正确故选BD。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.;②.【解析】[1].如果保证输送的电功率不变,将输电电压升高到原来的n倍,根据,电流变为原来的;根据U=Ir,则输电线路上的电压损失将减小为原来的;[2].在电阻、通电时间一定时,根据,电流变为原来的,电热变为原来的,所以输电线上的能量损失就减小到原来的12、①.②.29k③.【解析】一个电流表G的内阻,满偏电流为,其满偏电压为.现要把它改装成量程为15V的电压表,需串联的分压电阻为,刻度对应的电压值为1.5V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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1

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