2027届北京市西城66中高二上物理期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

2027届北京市西城66中高二上物理期末考试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,在足够长的竖直线的右侧有方向垂直纸面向外且范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场区域,一带电粒子q从P点沿与竖直线成角θ=45°方向,以大小为v的初速度垂直磁场方向射入磁场中,经时间t从Q点射出磁场.不计粒子重力,下列说法正确的是A.粒子射出磁场时与水平线的夹角为θB.带电粒子的比荷q/m=π/BtC.若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径R=LD.带电粒子q可能带正电荷2、铜是良好的导电材料.在一段通电铜导线内,定向移动形成电流的微粒是()A.电子B.原子核C.既有电子也有原子核D.原子3、未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小4、如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个理想变压器,原、副线圈的匝数比分别为n1∶n2=100∶1和n3∶n4=1∶100,图中a、b表示电流表或电压表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则以下说法正确的是()A.输电线路总电阻为22ΩB.线路输送电功率是22WC.a为电压表,b为电流表D.a为电流表,b为电压表5、有一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。已知偏移量越大打在纸上的字迹越大,现要增大字迹,下列措施可行的是()A.增大墨汁微粒的比荷B.增大墨汁微粒进入偏转电场时的初动能C.减小偏转极板的长度D.减小偏转极板间的电压6、塑料梳子跟头发摩擦后能吸引细碎纸屑,是由于它们之间存在A.弹力 B.静电力C.安培力 D.洛伦兹力二、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、在“用伏安法测电阻”的实验中,测量电路中电表的连接方式如图甲或乙所示,把电压表读数和电流表读数的比值作为电阻的测量值,考虑到实际电表内阻对测量的影响,两种连接方式都存在系统误差。下列判断正确的是()A.若采用甲图,误差是由电压表分流引起的B.若采用甲图,误差是由电流表分压引起的C.若采用乙图,电阻的测量值大于真实值D.若采用乙图,电阻的测量值小于真实值8、如图所示是某导体的I−U图象,图中α=45°,下列说法正确的是()A.此导体的电阻R=2.0ΩB.此导体的电阻R=0.5ΩC.I−U图象的斜率表示电阻的倒数,所以R=tan45°=10ΩD.在R两端加6.0V电压时,每秒通过导体截面的电荷量是3.0C9、如图所示,空间存在一水平向左的匀强电场和一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,电场方向和磁场方向相互垂直.在此电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内.一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上.若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动,且小球电量保持不变,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.小球的初速度为v0=B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断减小的减速运动,最后匀速C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的加速运动,最后匀速D.若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为10、半径为r和2r的同心圆形轨道固定在同一水平面内,一长为r,电阻为R的均匀直导体棒AB置于圆轨道上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下.在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器.直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,不计导轨电阻.以下说法正确的是()A.金属棒中电流从A流向BB.金属棒两端电压为Bωr2C.电容器的M板带负电D.电容器所带电荷量为CBωr2三、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)用多用电表的欧姆挡测量一个阻值大约为150Ω的定值电阻,有下列可供选择的步骤:A.将两根表笔短接B.将选择开关拨至“×1kΩ”挡C.将选择开关拨至“×10Ω”挡D.将两根表笔分别接触待测电阻的两端,记下读数E.调节调零电阻,使指针停在0Ω刻度线上F.将选择开关拨至OFF挡上将上述中必要的步骤选出来,这些必要步骤的合理的顺序是_____(填写步骤的代号);若操作正确,上述D步骤中,指针偏转情况如图所示,则此未知电阻的阻值Rx=_____Ω12.(12分)在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:A.干电池一节B.电流表(量程0.6A)C.电压表(量程0~3V)D.电键S和若干导线E.滑动变阻器R(最大阻值20Ω,允许最大电流2A)①为使测量尽可能精确,请根据原理图甲用笔画线代替导线将如图乙所示的实物图连成实验电路_________(已连接了部分线)②完成下列实验步骤中所缺的内容:A.按实验要求连接好电路,使滑动变阻器以阻值______接入电路中(选填“最大”或“最小”)B.闭合电键,移动________,使电压表和电流表指针有明显偏转,读取电压表和电流表的示数C.继续移动,并再次读取电压表和电流表的示数.用同样方法测量多组数据D.断开电键,整理好器材,进行实验数据处理③将实验测得的数据标在如图丙所示的坐标图中,作出U—I图线,由此求得待测电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω.(结果保留三位有效数字)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)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】根据粒子在P点的速度方向及P、Q的位置关系得到粒子偏转方向,从而由左手定则得到电性;根据粒子做匀速圆周运动,由几何关系求得离开磁场时的速度方向,轨道半径及中心角,即可根据洛伦兹力做向心力得到周期,从而得到运动时间,进而反解出荷质比【详解】粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,则根据几何关系可得粒子射出磁场时与竖直线的夹角θ=45o,所以与水平线的夹角为θ=45o,故A正确;根据粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点上方离开磁场可得:粒子做逆时针圆周运动,那么,根据粒子只受洛伦兹力作用,由左手定则可得:粒子带负电,故D错误;粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点的速度方向,根据几何关系可得:粒子转过的中心角为90°,若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径,根据粒子转过的中心角可得:运动时间,所以,粒子比荷,故BC错误.所以A正确,BCD错误【点睛】粒子在磁场中做匀速圆周运动难点在于根据几何关系求得轨道半径、中心角等问题;其中尤其要注意匀速圆周运动的速度、径向的变化及各种三角关系2、A【解析】明确电流的性质,知道金属导体中形成电流的是自由电子.【详解】在金属铜中可以自由移动的是自由电子,原子核、原子均不能自由移动,故形成电流的微粒是电子,故A正确,B、C、D错误.故选A.【点睛】本题考查电流的形成,知道金属导体中能形成电流的自由电子.3、B【解析】在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD错误4、C【解析】由图可知:a的原线圈并联在电路中且副线圈匝数小于原线圈匝数,则输出电压小,为电压互感器,则a表是电压表;b的原线圈串联在电路中且副线圈匝数大于原线圈匝数,输出电流小,则为电流互感器,则b电表是电流表,则C正确,D错误;而a互感器原线圈的匝数比副线圈匝数100:1,b互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:100,由电压表的示数为22V,得原线圈的电压为2200V,由电流表的示数为1A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是2.2×105W=220KW,由已知条件无法求输电线电阻,故AB错误;故选C【点睛】本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器5、A【解析】微粒以一定的初速度垂直射入偏转电场做类平抛运动,则有水平方向竖直方向又联立解得要增大字迹,就要增大微粒通过偏转电场的偏转量y,由上式分析可知,采用的方法可以有:增大比荷、减小墨汁微粒进入偏转电场时的初动能Ek0、增大极板的长度L、增大偏转极板间的电压U。选项A正确,BCD错误。故选A。6、B【解析】根据摩擦起电使塑料刻度尺带电,靠近轻小的纸片时,根据带电物体吸引小物体的特点,以及静电力的特点即可解答【详解】由于摩擦使塑料刻度尺带电,靠近轻小的纸片时,由于静电感应从而使轻小的纸片出现极化现象,靠近塑料看得出的一侧带上异种电荷,导致两者有静电引力作用,故B正确,ACD错误【点睛】本题考查对摩擦起电和电荷间作用力的理解能力.同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引二、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、BD【解析】AB.若采用甲图,电流表测得的是通过电阻Rx的真实电流,但电压表测得的是电阻Rx和电流表两端的共同电压,因此误差是由电流表分压引起的,故A错误,B正确;CD.若采用乙图,电压表测得的是电阻Rx的两端的真实电压,但电流表测得的是通过电阻Rx和电压表的共同电流,因此误差是由电压表分流引起的,由可知电阻的测量值小于真实值,故C错误,D正确。故选BD。8、BD【解析】AB.由可知,图象的斜率表示电阻的倒数,则由图象可知电阻,故A错误,B正确;C.I−U图线的斜率可表示电阻的倒数,但R不等于tan45°,只能根据求解,故C错误;D.在R两端加6.0V的电压时,电路中电流:,则每秒通过电阻的电荷量为:q=It=3.0×1=3.0C,故D正确;故选:BD.9、ABD【解析】小球受重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向右上方的洛伦兹力、向左的电场力,当受到的合外力等于0时,小球做匀速直线运动.当小球受到的合外力不为0时,要判断出支持力的方向,明确支持力的大小随洛伦兹力的变化关系,然后做出判定【详解】对小球进行受力分析如图,电场力的大小:F=qE=,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力:FG+F==2mg,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以qv0B=2mg.所以.故A正确;若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动.故B正确.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止.故C错误;若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以.故D正确.故选ABD【点睛】本题考查小球在混合场中的运动,解答的关键明确小球的受力情况,并能够结合受力的情况分析小球的运动情况,要知道小球何时做加速度减小的减速运动,何时做加速度增大的减速运动,当加速度减为零时,做匀速运动10、BD【解析】A项:根据右手定则可知,金属棒AB逆时针切割磁感时,产生的感应电流应该是从B向A,故A错误;B项:据E=BLv以及v=rω可得切割磁感线时产生电动势E=BLv=Br,切割磁感线的导体相当于电源,则AB两端的电压相当于电源的路端电压,根据闭合电路欧姆定律可知,UAB=,故B正确;C项:切割磁感线的AB相当于电源,在AB内部电流方向由B向A,故金属棒A相当于电源正极,故与A接近的电容器M板带正电,故C错误;D项:由B分析知,AB两端的电压为,则电容器两端的电压也为,所以电容器所带电荷量Q=CU=,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、CAEDF120Ω【解析】指针指在0Ω附近,说明所测电阻较小,使用的档位太大,应换用小量程;改换量程后需重新进行调零,使用完毕后将选择开关拨至关或交流电压最高档上,所以正确的操作步骤是CAEDF;所选倍率为,故待测电阻为;考点:欧姆表的使用和读数12、①.②.最大③.滑动变阻器的滑片④.E=1.48V⑤.r=0.400Ω【解析】(1)根据电源的电动势的大小,可以确定电流的范围,从而可以选择需要的滑动变阻器的大小,根据电路图连接线路即可;(2)闭合电键前,应使滑动变阻器以阻

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