ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:13 ,大小:374.50KB ,
资源ID:609413      下载积分:4 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-609413-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(吉林省榆树市第一高级中学2020-2021学年高二上学期(老教材)期末备考卷(B)物理试卷 WORD版含答案.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

吉林省榆树市第一高级中学2020-2021学年高二上学期(老教材)期末备考卷(B)物理试卷 WORD版含答案.doc

1、2020-2021学年上学期高二期末备考卷物 理 (B)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、选择题:本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,每小题3分;第912题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,

2、选对但不全的得2分,有选错的得0分。1关于电场和磁场,下列说法正确的是()A我们虽然不能用手触摸到电场的存在,却可以用试探电荷去探测它的存在和强弱B电场线和磁感线是可以形象描述场的强弱和方向的客观存在的曲线C磁感线和电场线都是闭合的曲线D磁体之间的相互作用是通过磁场发生的,电流之间的相互作用是通过电场来发生的【答案】A【解析】我们虽然不能用手触摸到电场的存在,却可以用试探电荷去探测它的存在和强弱,故A正确;电场线和磁感线是可以形象描述场强弱和方向,但不是客观存在的曲线,故B错误;磁感线是闭合的曲线,电场线从正电荷出发,到负电荷终止,不是闭合曲线,故C错误;磁体之间的相互作用是通过磁场发生的,电

3、流之间的相互作用也是通过磁场发生的,故D错误。2如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是()AFN1FN2,弹簧的伸长量减小BFN1FN2,弹簧的伸长量减小CFN1FN2,弹簧的伸长量增大DFN1FN2,弹簧的伸长量减小【答案】C【解析】磁铁的磁感线在它的外部是从N极到S极,因为长直导线在磁铁的中心偏右位置,所以此处的磁感线是斜向左下的,电流的方向垂直与纸面向里,根据左手定则,导线受磁铁给的安培力方向

4、是斜向右下方,长直导线是固定不动的,根据物体间力的作用是相互的,导线给磁铁的反作用力方向就是斜向左上的;将这个力分解为垂直于斜面与平行于斜面的分力,因此光滑平板对磁铁支持力减小,由于在电流对磁铁作用力沿斜面方向的分力向下,所以弹簧拉力变大,弹簧长度将变长,所以FN1FN2,弹簧的伸长量增大,故C正确,A、B、D错误。3如图所示,一匀强电场的方向平行于xOy平面,O点为坐标原点,已知OM与x轴夹角60,从原点O起沿x轴方向每经过1 m距离电势下降10 V,沿OM方向每经过1 m电势下降也为10 V,图中P点坐标( m,1 m),则下列说法正确的是()A电场强度沿OP方向,大小10 V/m BOP

5、两点的电势差为VC沿x轴正方向移动电子,每移动1 m电场力做功10 eVD沿y轴正方向每移动1 m电势降低V【答案】B【解析】从原O点起沿x轴方向每经过1 m距离电势下降10 V,沿OM方向每经过1 m电势下降也为10 V,则电场线在MOx的角平分线上,当x1 m时,由几何关系知OB m,根据E可得电场强度大小V/m,A错误;OP2 m,则OP两点的电势差,B正确;沿x轴正方向移动电子,根据WqU可知每移动1 m电场力做功10 eV,C错误;沿y轴正方向每移动1 m,沿电场线方向移动2 m,则电势降低,D错误。4如图所示,平行板电容器与一恒压直流电源相连,下极板通过A点接地,一带正电小球被固定

6、于P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A平行板电容器的电容值将变大B静电计指针张角变小C带电小球的电势能将增小D若先将下极板与A点之间的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电小球所受电场力不变【答案】D【解析】根据电容的决定式C 知,下极板竖直向下移动时,d增大,则电容值将减小,故A错误;静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故B错误;电势差不变,d增大,则由公式E分析得知板间电场强度减小,P点与上极板间的电势差减小,而P点的电势比上极板低,上极板的电势不变,则P点的电势增大,因为油滴带正电荷,则小球的

7、电势能增大,故C错误;若先将下极板与A点之间的导线断开,则电容器的电荷量不变,d改变,根据C、C、E结合得E,则知电场强度不变,则小球所受电场力不变,故D正确。5如图所示为安检门原理图,左边门框中有一通电线圈,右边门框中有一接收线圈,工作过程中某段时间通电线圈存在顺时针方向(从左向右看)均匀增大的电流,则()A无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针B无金属片通过时,接收线圈中的感应电流增大C有金属片通过时,金属片中没有感应电流D有金属片通过时,接收线圈中的感应电流大小发生变化【答案】D【解析】当左侧线圈中通有不断增大的顺时针方向的电流时,可知穿过右侧线圈的磁通量向右且增大,根据楞次定

8、律,右侧线圈中产生逆时针方向的电流,A错误;通电线圈中存在顺时针方向均匀增大的电流,则通电线圈中的磁通量均匀增大,所以穿过右侧线圈中的磁通量均匀增大,则磁通量的变化率是定值,由法拉第电磁感应定律可知,接收线圈中的感应电流大小不变,B错误;有金属片通过时,则穿过金属片中的磁通量发生变化,金属片中也会产生感应电流,C错误;有金属片通过时,则穿过金属片中的磁通量发生变化,金属片中也会产生感应电流,感应电流的方向与接收线圈中的感应电流的方向相同,所以也会将该空间中的磁场的变化削弱一些,引起接收线圈中的感应电流大小发生变化,D正确。6质谱仪装置原理图如图所示,某种带电粒子经电场加速后从小孔O以相同的速率

9、沿纸面射入匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向外,已知从O点射出的粒子有微小发散角2,且左右对称。结果所有粒子落点在乳胶底片的P1P2直线区间,下列说法正确的是()A打在P2点粒子一定是从O点垂直板射入的粒子B打在P2点粒子一定是从O点右偏射入的粒子C打在P1点粒子一定是从O点左偏射入的粒子D打在P1点粒子一定是在磁场中运动时间最短的粒子【答案】A【解析】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦磁力提供向心力,则有,解得,由于粒子的速率相同,所以在粒子在磁场中做圆周运动的半径相同,由几何关系可得粒子在乳胶底片落点与O点的距离为,当发散角0时,粒子在乳胶底片落点与O点的距离最大,即打在点粒子一定是从O点垂直板射入

10、的粒子,当发散角最大时,粒子在乳胶底片落点与O点的距离最小,即打在P1点的粒子一定是从O点左偏发散角最大或右偏发散角最大射入的粒子,从O点右偏发散角最大射入的粒子在磁场中运动对应的圆心角最小,从O点左偏发散角最大射入的粒子在磁场中运动对应的圆心角最大,根据可知从O点右偏发散角最大射入的粒子的运动时间最短,从O点左偏发散角最大射入的粒子的运动时间最长,故选项A正确,B、C、D错误。7如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度B1 T的匀强磁场中,在以导线截面的中心为圆心、r为半径的圆周上有a、b、c、d四个点。已知a点的磁感应强度为0,则下列叙述正确的是()A直导线中的电流方向垂直于纸面向外Bb

11、点的实际磁感应强度为 T,方向斜向右上方,与B的夹角为45Cc点的实际磁感应强度为0Dd点的实际磁感应强度与b点相同【答案】B【解析】由题意可知,a点的磁感应强度为0,说明通电导线在a点产生的磁感应强度与匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,即得到通电导线在a点产生的磁感应强度方向水平向左,根据安培定则判断可知,直导线中的电流方向垂直纸面向里,故A错误;由上知道,通电导线在a点产生的磁感应强度大小为1 T,由安培定则可知,通电导线在b处的磁感应强度方向竖直向上,根据平行四边形与匀强磁场进行合成得知,b点感应强度为 T,方向与B的方向成45斜向上,故B正确;通电导线在c处的磁感应强度方向水平向

12、右,则c点磁感应强度为2 T,方向与B的方向相同,故C错误;通电导线在d处的磁感应强度方向竖直向下,则d点感应强度为 T,方向与B的方向成45斜向下,与b点磁感应强度大小相等,方向不同,故D错误。8如图所示,金属框abcd竖直放置且足够长,电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中。当导体棒ef从静止下滑经一段时间后闭合开关S,则S闭合后()A导体棒ef一定做减速运动B导体棒ef的加速度不可能大于gC导体棒ef最终的速度与S闭合的时刻有关D导体棒ef的机械能与回路内产

13、生的电能之和一定守恒【答案】D【解析】当ef从静止下滑一段时间后闭合S,ef将切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上的安培力,若安培力大于重力,则导体棒做减速运动;若安培力等于重力,则导体棒做匀速运动;若安培力小于重力,则导体棒做加速运动,故A错误;若安培力大于2mg,合力向上,由牛顿第二定律得知,ef的加速度大小大于g,故B错误;闭合S,经过一段时间后,ef棒达到稳定速度时一定做匀速运动,由平衡条件得,则得,可见稳定时速度v是定值,与开关闭合的先后无关,故C错误;在整个过程中,只有重力与安培力做功,因此棒的机械能与电路中产生的电能之和一定守恒,故D正确。9在物理学的发展过程中,许多物理学家的科

14、学发现推动了人类社会的进步,人类社会的进步又促进了物理学的发展。下列叙述中正确的是()A电磁感应现象是洛伦兹最先发现的B电动机可以利用电磁感应原理将电能转化为机械能C奥斯特发现了电流的磁效应D法拉第发现了利用磁场产生电流的条件和规律【答案】CD【解析】电磁感应现象最先是由法拉第发现的,奥斯特则是电流磁效应的发现者,选项A错,C、D对;电动机是利用电流在磁场中受磁场力作用而将电能转化为机械能的,选项B错。10如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为滑动变阻器。当滑动变阻器的滑片向下滑动时()A电压表的示数增大B流过R2的电流增大C小灯泡的功率增大D电源的总功

15、率减小【答案】AC【解析】根据闭合电路欧姆定律,干路总电流,当滑动变阻器的滑片向下滑动时,滑动变阻器接入电路中电阻变小,则R并减小,I增大;又路端电压UEIr,则U变小。根据U1IR1,电压表示数增大,A正确;因为UU1U2,则并联部分电压U2减小,又U2I2R2,则流过电阻R2的电流I2减小;又因为II1I2,则流过小灯泡L的电流I1增大,小灯泡的功率变大,B错误,C正确;电源的总功率PEI,增大,则D错误。11如图等量异种点电荷分别固定与等高的A、B两点,A处点电荷带电量为Q,B处点电荷带电量为Q,AB两点相距2a,AB下方有一根无限长光滑绝缘细杆平行于AB所在直线放置,A到杆的距离为a。

16、有一质量为m带电量q的小球穿在杆上,将小球从A点正下方的C处静止释放,E在B正下方,D为CE中点,则下列说法正确的是()A小球在C、E处加速度大小相等B小球在C到E过程中先加速后减速C小球在E处速度最大D小球最终速度趋近于小球在D点时的速度【答案】AD【解析】由对称性可知C、E处电场强度相等,所以小球在C、E处加速度大小相等,A正确;根据等量异种电荷的电场分布特点可以知道,小球从C点到E点的过程中受电场力方向在CD段向右下方,在DE段受电场力方向是右上方,受合力方向一直向右,所以小球从C到E一直做加速运动,B错误;小球过了E点有一段受电场力方向仍然是右上方,仍会加速运动一段,所以小球在E处速度

17、不是最大,C错误;小球到无穷远处的速度为最终速度,到无穷远处的电势为零,根据能量守恒以及电场力做功的特点可以知道,小球到无穷远处的速度等于经过D点的速度,所以小球最终速度趋近于小球在D点时的速度,D正确。12如图甲所示,在MN、QP间存在一匀强磁场,t0时,一正方形光滑金属线框在水平向右的外力F作用下紧贴MN从静止开始做匀加速运动,外力F随时间t变化的图线如图乙所示,已知线框质量m1 kg、电阻R2 ,则()A线框的加速度为1 m/s2B磁场宽度为4 mC匀强磁场的磁感应强度为2 TD线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为 C【答案】BD【解析】当t0时线框的速度为零,没有感应电流,线框

18、不受安培力,则线框的加速度为a2 m/s2,故A错误;磁场的宽度等于线框在02 s内的位移,dat224 m,故B正确;设线框的边长为L,则L等于线框在01 s内的位移,即Lat121 m,当线框全部进入磁场的瞬间,有F1F安ma,而F安BIL,式中F14 N,m1 kg,vat2 m/s,R2 ,联立得到B T,故C错误;线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为C,故D正确。二、非选择题:本题共6小题,共60分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13(6分)某同学要测量一均匀新材料制成

19、的圆柱体的电阻率,步骤如下:(1)用游标为50分度的卡尺测量其长度如图,由可此可知其长度为_cm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为_mm;(3)用多用电表的电阻“10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_。【答案】(1)3.020 (2)4.700 (3)170 (每空2分)【解析】(1)游标卡尺的固定刻度读数为30 mm,游标尺上第10个刻度游标读数为0.0210 mm0.20 mm,所以最终读数为:30 mm0.20 mm30.20 mm3.020 cm。(2)螺旋测微器的固定刻度读数为4.5 mm,可动刻度读数为0.0120.0 m

20、m0.200 mm,所以最终读数为:4.5 mm0.200 mm4.700 mm。(3)多用电表的电阻“10”挡测电阻,由图示表盘可知,所测电阻阻值为170 。14(10分)某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8 V,额定电流0.32 A);电压表V (量程3 V,内阻3 k);电流表A (量程0.5 A,内阻0.5 );固定电阻R0(阻值1000 );滑动变阻器R(阻值09.0 );电源E(电动势5 V,内阻不计);开关S;导线若干。(1)实验要求能够实现在03.8 V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图。(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a

21、)所示,由实验曲线可知,随着电流的增加,灯丝的电阻率_。(选填“增大”“不变”或“减小”)(3)用另一电源E0(电动势4 V,内阻1.00 )和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器R的阻值,可以改变小灯泡的实际功率。闭合开关S,在R的变化范围内,小灯泡的最小功率为_W,最大功率为_W。(结果均保留2位小数)【答案】(1)实验电路原理如图所示(4分) (2)增大(2分) (3)0.39(2分) 1.17(2分)【解析】(1)小灯泡的电压要求从0开始调节,滑动变阻器采用分压式接法,小灯泡的额定电压超出电压表的量程,需与R0串联后接入电路,电路图如图所示。(2)IU图像中随着电流的增大,

22、图线的斜率变小,小灯泡的电阻增大,根据电阻定律R得灯丝的电阻率增大。(3)当R0时,电源路端电压与电流的关系图像如图线甲所示,此时小灯泡功率有最大值。当R9 时,将R看作电源内阻,则等效电源内阻为10 ,其路端电压与电流的关系图像如图线乙所示。此时小灯泡功率有最小值。取图线甲与小灯泡伏安特性曲线交点:U13.66 V,I10.319 A,小灯泡的最大功率P1U1I11.17 W。取图线乙与小灯泡伏安特性曲线交点:U21.77 V,I20.222 A,小灯泡的最小功率P2U2I20.39 W。15 (6分)如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v

23、向右做匀速运动。t0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置使MDEN构成一个边长为l的正方形。为使MN棒中不产生感应电流,从t0开始,求磁感应强度B随时间t变化的关系式。 【解析】要使MN棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化,在t0时刻,穿过线圈平面的磁通量1B0SB0l2 (2分)设t时刻的磁感应强度为B,此时磁通量为2Bl(lvt) (2分)由12得B。 (2分)16(10分)如图,两平行金属导轨间的距离L0.4 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角37,在导轨所在空间内,分布着磁感应强度B0.5 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E6.0 V、内

24、阻r0.5 的直流电源。现把一个质量m0.05 kg 的导体棒ab垂直放在金属导轨上,导体棒静止。导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R2.5 ,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2。已知sin 370.6,cos 370.8,求:(1)通过导体棒的电流大小;(2)导体棒受到的安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力大小。【解析】(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:。 (2分)(2)导体棒受到的安培力大小:FBIL0.4 N (2分)根据左手定则,方向平行斜面向上。 (2分)(3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力F1mgsin 370.3 N (1分)由于F1小于安培

25、力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有:mgsin 37fF (1分)解得:f0.1 N。 (2分)17(12分)在足够大的竖直匀强电场中,有一条与电场线平行的直线,如图中的虚线所示。直线上有两个小球A和B,质量均为m。电荷量为q的A球恰好静止,电荷量为2.5q的B球在A球正下方,相距为L。由静止释放B球,B球沿着直线运动并与A球发生正碰,碰撞时间极短,碰撞中A、B两球的总动能无损失。设在每次碰撞过程中A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球间的库仑力和万有引力,重力加速度用g表示。求:(1)匀强电场的电场强度大小E;(2)第一次碰撞后,A、B两球的速度大小vA、vB。【解

26、析】(1)由题意可知,带电量为q的A球在重力和电场力的作用下恰好静止,则qEmg (2分)可得匀强电场的电场强度大小E (2分)(2)由静止释放B球,B球将在重力和电场力的作用下向上运动,设与A球碰撞前瞬间速度为v1,由动能定理得:(2.5qEmg)Lmv12 (2分)A、B两球碰撞时间很短,且无动能损失,由动量守恒和动能守恒得:mv1mvAmvB (2分)mv12mvA2mvB2 (2分)联立解得:vA,vB0。 (2分)18(16分)如图甲所示,两平行金属板A、B长L8 cm,两极板间距d6 cm,两极板间的电势差UAB100 V。一比荷1106 C/kg的带正电粒子(不计重力),从O点沿

27、电场中心线OO垂直电场线以初速度v02104 m/s飞入电场,粒子飞出平行板电场后经过分界线MN、PS间的无电场区域,已知两分界线MN、PS间的距离s8 cm。粒子从PS上的C点进入PS右侧的区域,当粒子到达C点开始计时,PS右侧区域有磁感应强度按图乙所示规律变化的匀强磁场(垂直纸面向里为正方向)。求:(1)PS上的C点与中心线OO的距离y;(2)粒子进入磁场区域后第二次经过中心线OO时与PS的距离x。【解析】(1)设粒子从电场中飞出的侧位移为h,穿过界面PS时偏离中心线的距离为y,则有Lv0t,hat2 (2分)又粒子的加速度为联立解得:t4106 s,h cm (2分)设粒子从电场中飞出时

28、在竖直方向的速度为vy,则vyat104 m/sv与水平方向的夹角的正切值PS分界线上的C点与中心线OO的距离yhstan 4 cm。 (2分)(2)粒子从电场中飞出时速度v,则m/s (2分)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则qvBm解得r4 cm (2分)粒子在该磁场中的周期T2106 s由图乙可知,磁场经过改变一次方向,粒子进入磁场时受到的方向与PS之间的夹角是60,经过后,粒子偏转的角度是120,所以是竖直向上,此时磁场改变方向,则粒子也改变偏转的方向,即粒子改变为向右偏转,轨迹如图,再经过,粒子第二次经过OO轴。 (2分)由几何关系可知:CDrcos 302 cm (2分)所以DEyCDrcos 302 cm则粒子进入磁场区域后第二次经过中心线OO时与PS分界线的距离即EG2r2rsin 3012 cm。 (2分)

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3