资源描述
福建省南安市南安一中2026届物理高二第一学期期末达标检测试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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、电磁轨道炮工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触,电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回,轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出,现欲使弹体的出射速度增加到原来的2倍,理论上可采用的方法是()
A.只将电流I增加至原来的2倍
B.只将弹体质量减至原来的一半
C.只将轨道长度L变为原来的2倍
D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变
2、甲、乙两物体从同一地点出发,沿同一直线做匀变速运动,它们的v-t图象如图所示,则( )
A.甲、乙的运动方向相反
B.在t=4s时,甲、乙相遇
C.在t=4s时,甲、乙的速度大小相等
D.甲加速度比乙的小
3、某同学要把一个量程为200μA,内阻为300Ω的直流电流计G,改装成量度范围是0~4V的直流电压表,那么
A.串联一个阻值为20kΩ的电阻
B.并联一个阻值为19.7kΩ的电阻
C.改装后的电压表内阻为20kΩ
D.改装后的电压表内阻为19.7kΩ
4、如图所示,质量、电量分别为m1、m2、q1、q2的两球,用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α、β,则下面可能正确的是()
A.若m1=m2,q1<q2,则α<β
B.若m1=m2,q1<q2,则α>β
C.若m1>m2,q1=q2,则α>β
D.若m1>m2,q1<q2,则α<β
5、如图所示,R是一个定值电阻,A、B为水平正对放置的两块平行金属板,B板接地,两板间带电微粒P处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,P的电势能将减小
B.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,P将向下运动
C.若增大A、B两金属板的间距,则有向右的电流通过电阻R
D.若增大A、B两金属板的间距,P将向上运动
6、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.半径为L的铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触,磁感强度为B,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( )
A.若圆盘转动的角速度为ω,则发电机产生的电动势为
B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿b到a的方向流动
C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化
D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍
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、在如图甲所示的电路中,L1、L2和L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时( )
A.通过L1的电流为通过L2的电流的2倍
B.此时L1、L2和L3的电阻均为12 Ω
C.L1消耗的电功率为0.75 W
D.L1消耗的电功率为L2消耗的电功率的4倍
8、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下列结论正确的是( )
A.电源的电动势为6.0 V B.电源的内阻为12 Ω
C.电源的短路电流为0.6 A D.电流为0.2 A时的外电路的电阻是28Ω
9、关于电场强度和磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.电场强度的定义式E=F/q适用于任何静电场
B.由磁感应强度公式,若长为L,通电电流为I的直导线在磁场中受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度B也一定为零
C.电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向一定相同
D.由磁感应强度公式,磁感应强度方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同
10、现有18g水、18g水蒸汽和32g氧气,在它们的温度都是100℃时,下列说法正确的是( )
A.它们的分子数目相同,分子的平均速率相同
B.它们的分子数目相同,分子的平均动能相同
C.它们的分子数目相同,水蒸气的内能比水大
D.它们的分子数目不相同,分子的平均动能相同
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)某同学用伏安法测量导体的电阻率,现有量程为3 V、内阻约为3 kΩ的电压表和量程为0.6 A、内阻约为0.1Ω的电流表.采用分压电路接线,待测电阻丝Rx阻值约为5Ω
(1)图甲是未完成的实物连线图,图中a为待测导体右端接线柱,b为电流表正极接线柱,c为滑动变阻器左上端接线柱,d为滑动变阻器左下端接线柱.则导线①应连接______(选填a或b).导线②应连接______(选填c或d)
(2)正确接线后,实验测得的数据如下表,请在图乙中作出U-I图线
( )
U/V
0.30
0.40
0.80
1.10
1.20
160
I/A
0.07
0.09
0.18
0.22
0.27
0.35
(3)用作图法求得Rx的阻值为______Ω(结果保留两位有效数字)
(4)某次用螺旋测微器测金属丝直径,示数如图丙所示,金属丝的直径d=______mm.测出金属丝长度,则可求出该金属丝的电阻率
12.(12分)某同学进行了以下测量:
(1)用游标卡尺测出正方体木块的边长,其示数如图甲所示,则正方体木块的边长为_____cm
(2)用螺旋测微器测量小球的直径,其示数如图乙所示,则小球的直径为_____mm
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L
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、A
【解析】通电的弹体在轨道上受到安培力的作用,利用动能定理有:
,
磁感应强度的大小与I成正比,所以有:
B=kI
解得:
。
A.只将电流I增加至原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故A正确;
B.只将弹体质量减至原来的一半,弹体的出射速度增加至原来的倍,故B错误;
C.只将轨道长度L变为原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的倍,故C错误;
D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故D错误。
故选:A。
2、C
【解析】A.由图知,甲乙运动方向相同,都是沿正方向运动,故A错误;
BC.在t=4s时,甲乙速度相等,相距最远,故B错误,C正确;
D.v-t图象的斜率表示加速度,由图知甲乙加速度大小相等,故D错误。
故选C。
3、C
【解析】AB.把电流计改装成电压表,需要串联一个电阻,由于改装后量程扩大的倍数为
所以串联电阻阻值
所以AB错误;
CD.改装后总阻值为串联电阻加上电流计阻值,所以总内阻为20 kΩ,C正确,D错误;
故选C。
4、D
【解析】对球1分析,球1受重力m1g、水平方向的库仑力F、绳子的拉力T,由平衡条件知:
同理
AB.若m1=m2,则,故α=β,A、B错误;
CD.若m1>m2,则,故α<β,故C错误,D正确
故选D。
【点睛】库仑定律、共点力的平衡条件及运用
5、A
【解析】考查带电微粒在电场中的电势能与电场力做功有关,以及决定平行板电容器电容的因素
【详解】A.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,A板也是金属板,两板紧贴相接触,相当为一块金属板,因此,等效于A、B两金属板的间距减小,根据知,减小,变大,两板间电压不变,A、B两金属板间的电场强度变大,带电微粒P受电场力增大,P向上运动,电场力做正功,P的电势能减小,故A正确;
B.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,根据知,,所以电容增大,两板间电压不变,A、B两金属板间的电场强度不变,P保持静止,故B错误;
C.若增大A、B两金属板的间距,由A选项知,电容器的电容C变小,由电容器带的电荷量,因不变,所以减小,则有向左的电流通过电阻,故C错误;
D.据C选项分析,若增大A、B两金属板的间距,电容器的电容C变小,因不变,A、B两金属板间的电场强度变小,P受电场力减小,P将向下运动,故D错误,
故选A.
【点睛】平行板电容器电容决定式,,电场强度,电容器电容的定义式,联合应用
6、A
【解析】A.若圆盘转动的角速度为ω,则发电机产生的电动势
故A项正确
B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,据右手定则可得流过电阻R的电流沿a到b的方向流动.故B项错误
C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,电流方向不变.故C项错误
D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则发电机产生的电动势变为原来的2倍,电流在R上的热功率也变为原来的4倍.故D项错误
故选A。
点睛:导体棒转动切割磁感线时,产生的感应电动势,其中指棒上各点的平均速度即棒中点的速度
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、AC
【解析】A.根据电路图可知,通过L1的电流为干路电流,通过L2的电流为支路电流,且L1、L2和L3为三个相同规格的小灯泡,因此通过L1的电流为通过L2的电流的2倍,故A正确;
B.因为电路中的总电流为0.25 A,根据图乙L1结合欧姆定律可得
所以求得,但L2和L3为支路,电流小于0.25A,所以电阻小于,故B错误;
C.根据公式
可得
故C正确;
D.根据图像可知,L1、L2的电压之比大于2:1,电流之比为2:1,因此根据公式
可知,L1、L2的电功率之比大于4:1,即L1消耗的电功率大于L2消耗的电功率的4倍,故D错误。
8、AD
【解析】A.根据闭合电路的欧姆定律可得
由图可知直线与y轴截距电源电动势,即,故A正确;
B.图像中纵轴的起点不是原点,电源内阻为直线斜率的绝对值,即
故B错误;
C.电源短路时外电阻为零,因此短路电流
故C错误;
D.当时,外电阻的阻值
代入数据解得可解得,故D正确。
故选AD。
9、AC
【解析】电场强度的定义式E=F/q适用于任何静电场,选项A正确;通电电流为I的直导线在磁场中受到的磁场力为零,可能是电流的方向与磁场方向平行,而该位置的磁感应强度B不一定为零,选项B错误;电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向一定相同,选项C正确;磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向垂直,选项D错误;故选AC.
10、BC
【解析】水和水蒸汽分子量相同,摩尔质量相同,相同质量的水和水蒸汽分子数相同,则分子数为
个个
32g的氧气分子数为
个个
故有
温度是分子热运动平均动能的标志,温度相等,则分子热运动的平均动能相同,由于氧分子的质量大,故氧分子的平均速率小;内能包括分子势能和分子热运动的动能,故三者的内能不相同,100℃时,18g的水变为水蒸汽要吸热,故水蒸汽的内能比水大,故B,C正确,A、D错误。
故选BC。
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.a ②.d ③. ④.4.5~4.8 ⑤.0.715~0.717
【解析】(1)[1][2]由题意可知,本实验采用分压接法,故导线②要与d接通;由于电流表内阻与待测电阻阻值接近,因此只能采用电流表外接法,以减小实验误差;故导线①应接a;
(2)根据表中的数据作出的U-I图如下图所示:
(3)[3]根据U-I图象的斜率表示电阻,则有:
Ω(4.5~4.8Ω)
(4)[4]由图示螺旋测微器可知,其示数:
d=0.5mm+21.5×0.01mm=0.715mm(0.715~0.717 mm)
12、 ①.0.97 ②.0.990
【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;
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;
【详解】游标卡尺的固定刻度读数为,游标读数为
所以最终读数:;
螺旋测微器的固定刻度读数为,可动刻度读数为
所以最终读数为:
【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数,注意游标卡尺不需估读,螺旋测微器需估读
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)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=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(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,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
14、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
15、 (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=3N
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