安徽省六安市舒城中学仁英班2027届物理高二第一学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省六安市舒城中学仁英班2027届物理高二第一学期期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,R1、R2是两个阻值固定的电阻.电容器的电容为C,当可变电阻R的滑片向上端移动时,通过R1的电流I1和通过R2的电流I2,电容器储存的电量Q将如何变化()A.I1变大,I2变小,Q变大B.I1变大,I2变大,Q变大C.I1变小,I2变小,Q变小D.I1变小,I2变大,Q变小2、可视为质点的带正电小球,质量为m,如图所示,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在甲重力场、乙悬点O处有正点电荷的静电场、丙垂直纸面向里的匀强磁场中,偏角均为,当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是A.三种情形下,达到A点时所用的时间相同B.三种情形下,达到A点时绳子的拉力相同C.三种情形下,达到A点时的向心力不同D.三种情形下,达到A点时的动能不同3、下列关于物理学史的说法中正确的是()A.奥斯特发现了电磁感应现象B.库伦发现了库伦定律,并由卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量C.焦尔发现了电流的热效应,定量给出了电能和内能之间的转换关系D.安培发现了电流的磁效应,总结了电现象与磁现象之间的联系4、如图所示,在a、b、c三处垂直纸面放置三根长直通电导线,a、b、c是等边三角形的三个顶点,电流大小相等,a处电流在三角形中心O点的磁感应强度大小为B,则O处磁感应强度()A. B.C. D.5、如图所示电路,电源内阻不能忽略.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向右滑动后,电压表V1、V2示数变化量的绝对值为△U1、△U2,电流表示数变化量的绝对值为△I.下列判断正确的是()A.电流表A示数增大B.电压表V2示数减小C.△U1小于△U2D.的数值减小6、如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想电表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有()A.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变小B.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变C.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少D.的值变大,的值不变二、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、如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图像,下列判断正确的是()A.电动势E1=E2,内阻r1<r2B.电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2C.电动势E1>E2,内阻r1<r2D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大8、如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过1/4圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中()A.带电小球的动能将会增大B.带电小球的电势能将会增大C.带电小球所受洛伦兹力将会减小D.带电小球所受电场力将会增大9、磁流体发电机可简化为如下模型:两块长、宽分别为a、b的平行板,彼此相距L,板间通入已电离的速度为v的气流,两板间存在一磁感应强度大小为B的磁场,磁场方向与两板平行,并与气流垂直,如图所示。把两板与外电阻R连接起来,在磁场力作用下,气流中的正、负离子分别向两板移动形成电流。设该气流的导电率(电阻率的倒数)为σ,则()A.该磁流体发电机模型的内阻为r=B.产生的感应电动势为E=BavC.流过外电阻R的电流强度I=D.该磁流体发电机模型的路端电压为10、如图所示,真空中有一均匀介质球,一束复色光平行于BOC从介质球的A点折射进入介质球内,进入介质球后分成光束I、Ⅱ,其中光束Ⅰ恰好射到C点,光束Ⅱ射到D点,∠AOB=60°,则()A.介质球对光束Ⅱ的折射率大于B.同时进入介质球的光束Ⅱ比光束Ⅰ先射出介质球C.当入射角大于某一特定角度时,从A点射进介质球的光束Ⅱ不会发生全反射D.用光束Ⅰ和光束Ⅱ分别射向同一双缝干涉装置,光束Ⅱ的条纹间距比光束Ⅰ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)将一铜片和一锌片分别插入一个苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定该水果电池的电动势和内阻,提供的实验器材有:A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω)B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩ)D.滑动变阻器1(阻值0~10Ω,额定电流为1A)E.滑动变阻器2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A)F.电键,导线若干G.水果电池(1)实验中电流表应选用______,滑动变阻器应选用______(均用序号字母表示)(2)请在虚线框内画出实验电路图,(有错不给分).()(3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的图象如图所示,由图可知:水果电池的电动势=____V,内阻r=________Ω.(保留3位有效数字)12.(12分)有一节干电池,电动势约为,内阻约为某实验小组为了比较准确的测量其电动势和内阻,在实验室找到了如下器材:A.电流表A量程,内阻约为B.电流表G量程,内阻C.定值电阻D.定值电阻E.滑动变阻器,额定电流F.滑动变阻器,额定电流G.开关S和导线若干(1)因缺少电压表,该组同学准备利用电流表G与定值电阻串联改装成电压表,为较好的满足测量需要,定值电阻应选择______填“C”或“D”;为操作方便,滑动变阻器应选择______填“E”或“F”(2)该小组根据实验原理图连接线路、测量数据、并在坐标纸上描点连线,得到相应的图线如图,其中I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数,则该电源的电动势E=____________V,内阻r=______(两空均保留三位有效数字)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)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、D【解析】在闭合电路中,R与R2串联,再与R1并联,电容器并联在R的两端,电容器两端的电压等于R两端间的电压.当可变电阻R的滑片向上端移动时,电阻R的阻值减小,抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,判断通过R1和R2的电流以及R两端的电压【详解】当可变电阻R的滑片向上端移动时,R的阻值减小,整个电路的总电阻减小,电动势不变,根据闭合电路欧姆定律,总电流增大,内电压增大,外电压减小,所以I1减小.总电流增大,则I2增大,R2两端的电压增大,则R两端的电压减小,则电容器两端的电压减小,根据Q=CU可知带电量减小.故D正确,ABC错误.故选D2、A【解析】AD.三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,动能相同;同理可知小球运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同,选项A正确,D错误;C.根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同,选项C错误;B.但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;故B错误;故选A。3、C【解析】丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应之后,1831年英国科学家法拉第发现了电磁感应定律,故A错误;库伦发现了库伦定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量,卡文迪许用扭秤实验测出了引力恒量,故B错误;焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和内能之间的转换关系,故C正确;丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应,故D错误.所以C正确,ABD错误4、B【解析】根据安培定则判断得知:三根导线在O点产生的磁感应强度的方向分别为:上面导线产生的B方向水平向右,大小为B;下面左边导线产生的B方向斜向右下方,与水平成60°角,下面右边导线产生的B方向斜向右上方,与水平成60°角,则根据平行四边形定则进行合成可知,下面两根导线产生的合场强大小为B,方向水平向右,所以三根导线同时存在时的磁感应强度大小为2B,方向水平向右,B正确,ACD错误5、C【解析】A项:当滑动变阻器的滑片P向右滑动后,电阻增大,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律知总电流减小,A示数减小,故A错误;B项:电压表V1测量R1的电压U1=IR1减小,V2测量R2和R3的电压U2=E﹣U1﹣Ir,增大,故电压表V2示数增大,故B错误;C项:根据闭合电路欧姆定律知,△U1+△U内=△U2,故△U1小于△U2,故C正确;D项:保持不变,故D错误故选C6、B【解析】由电路图先明确电路的结构,再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,可分析电容器的电压,再分析电容器所带电量的变化【详解】由图可知,R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压A项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,由公式可知,路端电压增大,即电压表V2的示数变大,R1的电压减小,所以R两端电压增大,即电压表V1的示数变大,,故A错误;B、C项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,R1电压减小,由于理想二极管具有单向导通作用,只能充电,不能放电,所以电容器所带的电荷量不变,故B正确,C错误;D项:根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E-Ir,则不变,根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则,不变,故D错误故选B【点睛】对于闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质二、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、ABD【解析】AC、在U-I图像中与纵坐标的交点表示电动势的大小,图像斜率的大小表示了电源内阻的大小,结合图像知电动势E1=E2,内阻r1<r2,故A正确;C错误B、图像与横坐标的交点表示电压为零时的电流值,此值表示了短路电流的大小,结合图像知:I1>I2,故B正确;D、由知,由于r1<r2,当当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大,故D正确;8、AB【解析】根据题意分析得:小球从P点进入平行板间后做直线运动,对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用:恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力,这三个力都在竖直方向上,小球在水平直线上运动,所以可以判断出小球受到的合力一定是零,即小球一定是做匀速直线运动,结合左手定则,洛伦兹力和电场力同向,都向上,小球带正电;如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间,则小球到达P点的速度会变小,所以洛伦兹力比之前的减小,因为重力G和电场力F一直在竖直方向上,所以这两个力的合力一定在竖直方向上,若洛伦兹力变化了,则三个力的合力一定不为零,且在竖直方向上,而小球从P点进入时的速度方向在水平方向上,所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动,因此减小入射速度后,洛伦兹力减小,合力向下,故向下偏转,故电场力做负功,电势能增加,水平方向速度不变,但竖直方向的速度增加,所以动能将会增大,导致洛伦兹力也会增大,电场力不变,故AB正确,CD错误【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡,然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况,同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析分卷II9、AC【解析】根据左手定则知正电荷向上偏,负电荷向下偏,上极板带正电,下极板带负电,最终电荷处于平衡有:解得电动势为:E=BLv,内电阻为:根据闭合电路欧姆定律有:那么路端电压为:;综上可知AC正确,BD错误。故选AC。10、AC【解析】由几何知识求出光束Ⅰ的折射角,求出其折射率,再分析光束Ⅱ的折射率.由v=c/n分析光在介质球中传播速度的大小,分析传播时间的长短.由光路可逆原理分析能否发生全反射.由波长关系分析干涉条纹间距的大小【详解】对于光束I:在A点的入射角i=60°,折射角r=30°,则玻璃对光束I的折射率为,由折射定律分析知,介质球对光束Ⅱ的折射率大于介质球对光束I的折射率,即大于,故A正确.由v=c/n分析知在介质球中,光束Ⅰ的传播速度大于光束Ⅱ的传播速度,则同时进入介质球的光束Ⅱ比光束Ⅰ后射出介质球,故B错误.从A点射进介质球的光束Ⅱ,再射到界面时入射角等于A点的折射角,由光路可逆原理知,光线不会发生全反射,一定能从介质球射出,故C正确.介质球对光束Ⅱ的折射率大于介质球对光束I的折射率,说明光束Ⅱ的频率大,波长短,而干涉条纹的间距与波长成正比,则光束Ⅱ的条纹间距比光束Ⅰ小,故D错误.故选AC.【点睛】本题考查对全反射、折射现象的理解与运用能力,作出光路图,关键要能灵活运用光路可逆原理分析能否发生全反射三、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.A②.E③.④.1.35⑤.450【解析】(1)[1]电流约为3mA,故电流表选择A;[2]电源的内阻大约若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,因此滑动变阻器应选E;(2)[3]由题意可知水果电池内阻较大,为减小实验误差,相对于电源来说,电流表应采用内接法,电路图如图所示(3)[4]由图示电源U-I图线可知,图象与纵轴截距为1.35,则电源电动势[5]图线斜率的绝对值即为内阻12、①.C②.E③.1.48④.0.840【解析】(1)[1][2]由于没有电压表,可以用电流表G与定值电阻串联组成电压表测电压,改装后电压表的量程若电流表G与定值电阻串联组成电压表的量程电源电动势约为1.5V,所以只需改

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