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文档简介
辽宁省盘锦市2027届高二物理第一学期期末检测试题注意事项: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,电源内阻为r=1Ω,电源电动势为E=6V,R为定值电阻,电流表内阻不计.当闭合S1、S2时,电流表示数为1A;当闭合S1、断开S2时电流表示数为0.5A,下列说法正确的是()A.、均闭合时,R的功率为B.电动机的线圈电阻小于C.闭合、断开时,电源的效率为D.闭合、断开时,电动机的功率大于2、一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)A. B.C. D.3、在建立磁场和磁感线的概念时,先引入电场和电场线,这种处理物理问题的方法都属于()A.控制变量的方法 B.观察、实验的方法C.等效替代的方法 D.类比的方法4、如图所示,边长为L的正方形CDEF区域内有方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,对角线CE和DF的交点为P,在P点处有一粒子源,可以连续不断地向纸面内各方向发射出正离子。已知离子的质量为m、电荷量为q,不计离子重力及离子间相互作用力。则离子不可能射出正方形区域的发射速率v应满足()A.0<v≤ B.0<v≤C.0<v≤ D.0<v≤5、如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0.若弹簧发生的均是弹性形变,则()A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量大于2x0C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量大于x0D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x06、如图所示,内阻为1Ω的直流电动机和8Ω定值电阻并联之后接在直流电源上,电源电动势6V,内阻1Ω.开关S闭合后,电动机正常工作,此时理想电压表读数为4V.则下列说法正确的是()A.流过电动机的电流为4AB.流过电源的电流为4.5AC.电动机的输入功率等于6WD.电动机的输出功率等于5.75W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、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端与滑动变阻器R连接,当R=10Ω时,交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象,线圈电阻不能忽略,下列说法正确的是()A.0.02s时,R两端的电压瞬时值为零B.电阻R上的电功率为10WC.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)D.当滑动变阻器触头向下滑动时,电压表示数变小8、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差,该电势差可以反映磁感应强度B的强弱,则下列说法中正确的是()A.若元件的载流子是正离子,则C侧面电势高于D侧面电势B.若元件的载流子是自由电子,则D侧面电势高于C侧面电势C.在测地球北极上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平D.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平9、如图所示,平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场,虚线下方有垂直纸面的匀强磁场,质子和粒子分别从上板中心S点由静止开始运动,经电场加速后从O点垂直磁场边界进入匀强磁场,最后从a、b两点射出磁场(不计重力),下列说法正确的是()A.磁场方向垂直纸面向外B.从a点离开的是粒子C.从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大D.粒子从S出发到离开磁场,由b点离开的粒子所用时间较长10、在两平行金属板间,有如图所示的互相正交的匀强电场和匀强磁场.α粒子(氦原子核)以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向从左向右射入,恰好能沿直线匀速通过.下列说法正确的是()A.若电子以速度沿相同方向射入,电子将向下偏转B.若质子以速度沿相同方向射入,质子将沿直线匀速通过C.若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向下偏转D.若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向上偏转三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)在测定电源电动势和内电阻实验中,选择合适的器材组成如图所示的电路(1)将电阻箱R阻值调到R1=28Ω时,电压表读数为U1=1.4V,将电阻箱R阻值调到R2=13Ω时,电压表读数为U2=1.3V,根据这两组数据求得电源电动势E=___V;内电阻r=___Ω.(保留两位有效数字)(2)多次改变电阻箱的电阻R,读出对应的电压表读数U,然后用图象法处理数据,以电压表读数U为纵轴,以为横轴,做出图象得到一条直线.电动势等于图象的___;内电阻等于图象的___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、B【解析】S1、S2均闭合时,根据闭合电路欧姆定律求出R的电压,由P=UI求出R的功率,根据电动机两端的电压U>IR分析电动机的线圈电阻,电源的效率等于电源的输出功率与总功率的百分比;【详解】A、S1、S2均闭合时,电流表示数,则R两端电压为:R的功率为:,故A错误;B、R的阻值为:当闭合S1、断开S2时电流表示数为:则电动机两端的电压为:设电动机的线圈电阻为,根据,得,故B正确C、闭合S1、断开S2时,路端电压为:电源的效率为:,故C错误;D、闭合S1、断开S2时,电动机的功率为:,故D错误【点睛】对于电动机,要知道其两端的电压与电流的关系是,求电功率只能用公式,求电热只能用2、D【解析】A、电荷做曲线运动,电场力与速度方向不在同一直线上,应指向轨迹弯曲内侧,不可能沿轨迹的切线方向,则场强也不可能沿轨迹的切线方向.故A错误B、负电荷所受的电场力方向与场强方向相反,图中电场力方向与速度方向的夹角为锐角,电场力做正功,电荷的速率增大,与题不符.故B错误C、图中场强方向指向轨迹的内侧,则电场力指向轨迹的外侧,电荷的轨迹应向上弯曲,不可能沿如图的轨迹运动.故C错误D、图中场强方向指向轨迹的外侧,则电场力指向轨迹的内侧,而且电场力方向与电荷的速度方向成钝角,电场力做负功,电荷的速率减小,符合题意.故D正确3、D【解析】磁场和电场既看不见,又摸不到,法拉第首先引入“场”概念来研究电和磁的现象,引入电场线和磁感线来描述电场和磁场,由此加深了人们对电场与磁场的理解.磁场和电场有很多的相似性【详解】磁场和电场既看不见,又摸不到,它们有很多的相似性.在建立磁场和磁感线的概念时,先引入电场和电场线,这种处理物理问题的方法都属于类比的方法故选D【点睛】该题考查常见的物理方法,是常识性的知识点的内容,对于物理学的常见的物理方法等要加强记忆,多多积累4、D【解析】粒子在磁场中恰好不射出的轨迹如图所示根据几何知识可知,其轨道半径为因为所以有所以粒子不从磁场射出的速度需要满足0<v≤,故ABC错误,D正确。故选D。5、C【解析】根据库仑定律及胡克定律列式分析,电荷量变化,库仑力变化,两球的距离变化,弹力变化,根据平衡条件列方程计算即可【详解】设弹簧的劲度系数为K,原长为x.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0,则有:…①A.保持Q不变,将q变为2q时,平衡时有:Kx1=…②由①②解得:x1<2x0,故A错误;B.同理可以得到保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于2x0,故B错误;C.保持Q不变,将q变为−q,如果缩短量等于x0,则静电力大于弹力,故会进一步压缩弹簧,故平衡时弹簧的缩短量大于x0,故C正确;D.保持q不变,将Q变为−Q,如果缩短量等于x0,则静电力大于弹力,故会进一步压缩弹簧,故平衡时弹簧的缩短量大于x0,故D错误故选C6、C【解析】根据内外之和等于电源的电动势和欧姆定律,求出流过电源的电流.由欧姆定律求出灯泡的电流,由总电流与灯泡电流之差求出流过电动机的电流.电动机对外输出的机械功率等于电动机的总功率与内部发热功率之差【详解】对定值电阻:,电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I﹣I灯=2A﹣0.5A=1.5A,故A错误;电源的输出电压:U=E﹣Ir,则有:I=2A,故B错误;电动机的输入功率等于P=UI电=4×1.5=6W,故C正确;根据能量转化与守恒定律得,电动机的输出功率P出=UI电﹣I电2r=6﹣2.25=3.75W,故D错误.所以C正确,ABD错误【点睛】本题是含有电动机的问题,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不适用二、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】A.0.02s时穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势最大,此时R两端的电压瞬时值不为零,故A错误;B.电压表的读数为R两端的电压,电阻R上的电功率故B正确;C.根据乙图可知,线圈从平行于磁场方向开始转动,故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数,R两端电压的最大值Um=U=10
V角速度所以R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)故C正确;D.当滑动变阻器触头向下滑动时,R增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,故D错误。故选BC8、ABC【解析】AB.若元件的载流子是正离子,正离子定向移动方向和电流方向相同,由左手定则可知,正离子会受到洛伦兹力在C侧面聚集,此时C侧面电势高于D侧面电势;若元件的载流子是自由电子,自由电子定向移动方向和电流方向相反,由左手定则可知,自由电子会受到洛伦兹力在C侧面聚集,此时D侧面电势高于C侧面电势,故AB正确;C.地球北极上方的地磁场方向竖直向下,所以在测定地球北极上方地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平,故C正确;D.地球赤道上方的地磁场方向水平,所以在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直,故D错误。故选ABC9、AD【解析】A.由左手定则,可以判定磁场方向是垂直于纸面向外,所以选项A正确B.设加速电压为U,在加速电场中:Uq=mv2在偏转磁场中:qvB=m联立可得:由于α粒子是质子的4倍,而电量是质子的2倍,所以α粒子做匀速圆周运动的半径大,从b点离开,则选项B错误C.由上述结论可得经过加速电场后速度为v=由于α粒子的比荷小于质子的比荷,所以从b点离开的α粒子速度小,选项C错误D.从S出发到离开磁场的时间t=t电+t磁=显然比荷q/m越小,时间越大,即从b点离开的α粒子所用时间较长,所以选项D正确故选AD【点睛】本题涉及的是带电粒子先在电场中加速,然后进入磁场中做匀速圆周运动,分别用动能定理和牛顿第二定律求出半径,从而判断出从a、b两点离开的是哪种粒子,再由运动学公式求出在两种场中运动的时间,从表达式可以看出哪种粒子的时间长10、BD【解析】粒子受到向上的洛伦兹力和向下的电场力,二力平衡时粒子沿直线运动,当二力不平衡时,粒子做曲线运动,由公式qv0B=qE,电量与电性不会影响粒子的运动性质;再分析电子的受力情况,从而明确电子是否会发生偏转【详解】由于α粒子从左向右射入正交的电场和磁场空间,恰能做匀速直线运动,则两力平衡,即Eq=qvB,所以选择的速度v=,与电性和电量无关,但有确定的进、出口.若电子以相同的速度射入,相对α粒子电场力和洛仑兹力均反向,则电子仍将做匀速直线运动,所以选项A错误;同理,质子以相同的速度射入时,相对α粒子电场力和洛仑兹力虽减小,但两力仍平衡,沿直线通过,所以选项B正确;若质子进入的速度变大,电场力不变,但向上的洛仑兹力变大,所以质子将向上偏转,选项C错误,选项D正确.故选BD【点睛】本题考查了利用质谱仪进行粒子选择原理,只要对粒子进行正确的受力分析即可解决此类问题,注意掌握粒子做直线运动,一定是匀速直线运动,且粒子的电量与电性均不会影响运动性质三、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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.1.5②.2.0③.纵轴截距④.斜率的绝对值【解析】由闭合电路欧姆定律,分别研究电阻箱电阻为R1和R2的情
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