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文档简介

天津市宁河区芦台第一中学2027届物理高二第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、航母飞行甲板前端上翘,水平部分与上翘部分通过一段圆弧平滑连接,如图所示,D为圆弧最低点,圆弧半径为R.战斗机以速度v越过D点时A.战斗机起落架受到重力、支持力、向心力的作用B.战斗机处于超重状态C.战斗机起落架对地面的压力等于轰炸机的重力D.R越小,v越小,飞机起落架受的作用力越小2、我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移时才能达到起飞所要求的速度,已知飞机质量,滑跑时受到的阻力为自身重力的倍,重力加速度取,则飞机滑跑过程中牵引力为A.

N B.C. D.3、如图所示,匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,∠ABC=∠CAB=30°,BC=2m.已知电场线平行于△ABC所在的平面,一个电荷量q=﹣1×10﹣6C的点电荷由A移到B的过程中,电势能增加了1.2×10﹣5J,由B移到C的过程中电场力做功6×10﹣6J,下列说法正确的是()A.B、C两点的电势差UBC=3VB.该电场的场强为2V/mC.正电荷由C点移到A点的过程中,电势能减少D.A点的电势低于B点的电势4、如图所示,匀强电场中的点A、B、C、D、E、F、G、H为立方体的8个顶点,已知A、B、C、F点的电势分别为-1V、1V、2V、3V,则H点的电势为()A.-1VB.1VC.2VD.3V5、如图所示装置,从A板释放的一个无初速度电子向B板方向运动,下列电子的描述中错误的是()A.电子到达B板时的动能是eUB.电子从B板到C板时动能变化为零C.电子到达D板时动能3eUD.电子在A板和D板之间往复运动6、如图所示,三块相同蹄形磁铁a、b、c并列放置在水平桌面上。导体棒用图中1、2轻而柔软的细导线悬挂起来,它们与导体棒和电源构成回路(电源没有在图中画出),导线1、2接在直流电源的两端,认为导体棒所在位置附近为匀强磁场。接通电源后,导体棒偏离竖直方向,位置如图中所示。依次撤去磁铁b、c,看到导体棒的摆动幅度逐渐减小。根据该实验的操作,下列说法正确的是()A.导线1接在直流电源的负极,导线2接在直流电源的正极B.磁场越强,导体棒受到的安培力越大C.电流越大,导体棒受到的安培力越大D.导体棒在磁场中的长度越长,导体棒受到安培力越大二、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,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距B板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则()A.微粒进入电场后,电势能和重力势能之和不断增大B.微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为C.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为D.若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板8、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则()A.电源的功率变小B.电容器储存的电荷量变小C.电源内部消耗的功率变大D.电阻R消耗的电功率变小9、如图空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开始自a沿曲线acb运动到b点时,速度为零,c是轨迹的最低点,以下说法中正确的是()A.液滴带负电B.滴在c点动能最大C.若液滴所受空气阻力不计,则机械能守恒D.液滴在c点机械能最大10、如图所示,一对水平放置的平行金属板通过开关S与电源相连接,一个带电微粒从金属板正上方的O点释放后,自由落下,通过上金属板上的小孔,进入两个平行金属板间,到达P点后返回,若将上金属板向上移到虚线处再从O点释放带电微粒,则有()A.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回B.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,尚未到达P点就返回C.若将开关断开后移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回D.若将开关断开后向下移动下金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回三、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)某同学为测定一可拆变压器原副线圈匝数,设计了如下实验:(1)先用匝数为50的线圈C替换副线圈B,并在线圈C两端接上交流电压表,在原线圈A两端接交流电源,调节交流电源电压为12V.闭合开关,交流电压表读数为2V,记录读数并断开电源;(2)再用拆下的副线圈B替换原线圈A,并在线圈B两端接交流电源,调节交流电源电压为10V.闭合开关,交流电压表读数为5V,记录读数并断开电源。(3)由上述数据可知原线圈A匝数为_____匝;线圈A、B匝数比为_____。12.(12分)某同学利用一只电流表和一个电阻箱测定电源的电动势和内电阻,使用的器材还有开关一个,导线若干,实验原理如甲所示:(1)在图乙实物图中,已正确连接了部分电路,请完成其余电路的连接____;(2)调节电阻箱,示数如图丙所示,读得电阻值是___Ω;(3)接通开关,多次改变电阻箱的阻值R,同时读出对应的电流表的示数I,并作记录,画出R-关系图线,如图丁所示.则图线斜率的物理意义是___;若电流表内阻RA=0.1Ω,由图线求得电源的电动势E=__V,内阻r=__Ω。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L14.(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)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、B【解析】A.战斗机起落架受到重力、支持力,其合力提供向心力,故A错误;B.战斗机以速度v越过D点时,具有向上的加速度,处于超重状态,故B正确;C.由于具有向上的加速度,处于超重状态,故战斗机起落架对地面的压力大于战斗机的重力,故C错误;D.在D点,根据牛顿第二定律得解得R越小,v越小,飞机起落架承受的作用力不一定越小,与比值有关,故D错误2、C【解析】根据运动学公式求得运动的加速度;根据牛顿第二定律求得牵引力;【详解】飞机在起飞过程中做匀加速直线运动,根据x=t解得:;加速度大小为:;飞机起飞的过程中受到牵引力与阻力,根据牛顿第二定律可知:F-f=ma,解得:F=f+ma=2.1×105N;故选C.【点睛】本题主要考查了运动学公式和牛顿第二定律,加速度是解决问题的中间桥梁3、B【解析】根据电势差的定义式求B、C两点的电势差,匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直,由题意知AB连线上一定有一点的电势与C点相等,故可以找到一条等势线,根据电场线与等势线的特点可确定电场线的方向,再根据公式求出电场强度;【详解】A、由B移到C的过程中电场力做功,则B、C两点的电势差为:,故A错误;B、同理可知:,由于,则可知:,在AB连线取一点D为该线中点,所以,由于,则,所以C、D电势相等,所以CD连线为等势线,而三角形ABC为等腰三角形,所以电场强度方向沿着AB方向,由A指向B.因为,由几何关系得:,所以,所以该电场的场强为,故B正确;C、由于,根据得:正电荷由C移到A的过程中,电场力做负功,所以电势能增加,故C错误;D、点电荷由A移到B的过程中,电势能增加,知电场力做功,A、B两点的电势差,所以A点的电势高于B点的电势,故D错误【点睛】本题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要求学生明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面,知道公式应用时为沿着电场线方向的距离4、C【解析】在匀强电场中,由公式U=Ed知,沿着任意方向前进相同距离,电势差必定相等.由于GH∥AB,且GH=AB,则有φG-φH=φB-φA;代入数据解得:φH=φG+φA-φB=φG-2V;同理,φB-φC=φF-φG;解得,φG=φF+φC-φB=3V+2V-1V=4V;解得φH=2V,故选C【点睛】本题关键要明确匀强电场中沿着不与场强垂直方向前进相同距离,电势降落相等,同时要熟悉匀强电场中等势面和电场线的关系,然后结合几何关系分析5、C【解析】A.释放出一个无初速度电荷量为e的电子,在电压为U电场中被加速运动,当出电场时,所获得的动能等于电场力做的功,即eU,故A正确,不符合题意;B.由图可知,BC间没有电压,则没有电场,所以电子在此处做匀速直线运动,则电子的动能不变。故B正确,不符合题意;C.电子以eU的动能进入CD电场中,在电场力的阻碍下,电子作减速运动,由于CD间的电压为2U,所以电子的速度减为零后,还没有到达D板,就开始反向运动。故C错误,符合题意;D.由上可知,电子将会在A板和D板之间加速、匀速再减速,回头加速、匀速再减速,这样往复运动,故D正确,不符合题意;故选C。6、D【解析】A.由图可知,导体棒向外偏,即受到的安培力向外,磁场方向向下,由左手定则可知,导线1接在直流电源的正极,导线2接在直流电源的负极,故A错误;BCD.依次撤去磁铁b、c,所以导体棒在磁场中长度越短,导体棒的摆动幅度逐渐减小即安培力越小,反之,导体棒在磁场中的长度越长,导体棒受到安培力越大,故BC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、ACD【解析】微粒从进入电场至C点过程中,做减速运动,动能减小,根据能量守恒可知电势能和重力势能之和一直增大,故A正确.微粒下降的高度为h+,重力做正功,为WG=mg(h+),电场力向上,位移向下,电场力做负功为.故B错误.微粒落入电场中,电场力做负功,电势能逐渐增大,其增加量等于微粒克服电场力做功△EP=qU.根据能量守恒,还应等于整个过程的重力势能减小量,即△EP=WG=mg(h+),故C正确;由题微粒恰能落至A,B板的正中央C点过程,由动能定理得:;若微粒从距B板高2h处自由下落,设达到A板的速度为v,则由动能定理得:,由两式联立得v=0,即恰好能达到A板.故D正确8、BC【解析】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化,由欧姆定律分析并联部分电压的变化,从而分析电容的电量如何变化,根据功率的公式分析功率的变化【详解】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,可知干路电流I变大,根据P=EI,可知电源的功率变大,根据,可知电源内部消耗的功率变大,故A错误,C正确;因干路电流I变大,则路端电压U变小,而电压变大,而,则并联部分的电压变小,即电容器两端的电压变小,根据Q=CU,可知电容器储存的电荷量变小,故B正确;因不知道R与的大小关系,无法判断电阻R消耗的电功率变化情况,故D错误;故选BC【点睛】本题为闭合电路欧姆定律中的含容电路,要注意明确与电容器串联的电阻在电路稳定时,可以将其作为导线处理9、ABD【解析】带电液滴由静止开始,在电场力和重力的作用下会向下运动,在运动过程中,带电粒子会受到洛伦兹力,所以粒子会沿逆时针方向偏转,到达c点时,洛伦兹力方向向上,此时粒子具有最大速度,在之后的运动中,粒子的电势能会增加速度越来越小,到达b点时速度为零,除重力以外的力做的功等于机械能的变化量;【详解】A、从图中可以看出,带电粒子由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧内,根据左手定则可知,液滴带负电,故A正确;B、从a到c的过程中,重力和电场力都做正功,洛伦兹力不做功,动能增大,从c到b的过程中,重力和电场力都做负功,洛伦兹力不做功,动能减小,所以滴在c点动能最大,故B正确;C、液滴除重力做功外,还有电场力做功,机械能不守恒,故C错误;D、除重力以外的力做的功等于机械能的变化量,从a到c的过程中,电场力都做正功,洛伦兹力不做功,机械能增大,从c到b的过程中,电场力都做负功,洛伦兹力不做功,机械能减小,所以液滴在c点机械能最大,故D正确;故选ABD10、BD【解析】AB.未移动上金属极板时,微粒到达P点返回,故微粒在P点的动能为0,故微粒从O点到P点过程中重力势能的减小量等于电势能的增加量;保持开关闭合状态,两极板间电势差不变,移动上金属板到虚线位置,那么板间距变大,场强变小,故P到下极板的电势差减小,上极板到P的电势差增大;那么,微粒从O到P的重力势能减小量保持不变,但电势能的增加量变大,则微粒将不能到达P点,所以微粒尚未到达P点就返回,故A错误,B正确;CD.若将开关断开,则两极板所带电荷量保持不变,根据又联立可得故极板间场强E保持不变。若移动上金属板到虚线位置,上极板到P的距离增大,故上极板到P的电势差增大,那么,微粒尚未到达P点就返回;若向下移动下金属板,上极板到P的距离不变,故上极板到P的电势差保持不变,那么,微粒仍到达P点就返回。故C错误,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、①.300②.3:1【解析】(3)[1]由可得,[2]由可得故12、①.②.2.3③.电源电动势④.1.4⑤.0.4【解析】(1)[1]根据图甲所示实验电路,连接实物电路如图所示:(2)[2]由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为2×1Ω+3×0.1Ω=2

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