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文档简介
上海市普陀区上海师大附中2026届高二物理第一学期期末复习检测模拟试题注意事项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、磁场中某区域的磁感线如图所示,则()A.a、b两处磁感应强度的大小不等,B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,C.同一通电导线放在a处受到的安培力比放在b处小D.a处没有磁感线,所以a处磁感应强度为零2、如图所示,流量计是由一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流动。流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,导电液体中的自由电荷(正负离子)在洛伦兹力作用下使a、b间出现电势差。当自由电荷受到的电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差U就保持稳定,从而可以通过电势差计算出液体的流量Q(流量是单位时间内流过某一段管道的流体的体积)。下列计算式正确的是A. B.C. D.3、如图所示,一线圈放在通电螺线管的正中间A处,现向右移动到B处,则在移动过程中通过线圈的磁通量如何变化()A.变大B.变小C.不变D.无法确定4、下列说法不正确的是()A.牛顿定律适用于宏观、低速、弱作用力领域B.17世纪,牛顿把天空中的现象与地面上的现象统一起来,成功的解释了天体运动的规律C.牛顿巧妙的利用扭秤实验测量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/KgD.一旦测出了引力常量,就可以算出地球的质量5、实验得到金属钙的光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示.下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是()金属钨钙钠截止频率10.957.735.53逸出功4.543.202.29A.如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为,则D.如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出6、两个相同的金属小球(均可看做点电荷),原来所带的电荷量分别为+5q和-q,相互间的库仑力大小为F.现将它们相接触,再分别放回原处,则两金属小球间的库仑力大小变为()A.9F/5 B.FC.4F/5 D.F/5二、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、小明把前面推理的方法称之为“倍增法”。说起科学方法,小明对"对称法"情有独钟,比如说,一个均匀带电的球壳,其球心处的电场强度不能指向任何特殊的方向,否则就格外偏袒了这个特殊的方向,因此,球心处的电场强度就只能是零。小明设想了如下图所示的一个情景,四根相同且通有同样大小同样方向电流I的平行直导线的中点分别固定在一个正方形的四个顶点上,导线与正方形所在平面垂直,图中O点为正方形的中心,并作了如下一些分析,你认为正确的有A.O点的磁感应强度一定是零B.O点的磁感应强度可能垂直正方形所在平面向里或向外C.若四根导线中的电流都反向但大小I保持不变,则O点的磁感应强度也反向D.最上面那根导线中的电流大小I不变但是方向反向,则可将该导线想象成通有原方向的大小为I的电流和反方向的大小为2I的电流的叠加,则O点处的磁感应强度等于只有最上面那根导线、且其中只通有反方向大小为2I的电流时在O点产生的磁感应强度8、下列说法中正确的是A.只有浸润液体才能产生毛细现象B.液体表面张力的方向总是与液面相切C.晶体熔化时,吸收的热量用来增加晶体的分子势能D.气体的内能是分子热运动的平均动能与分子间势能之和9、如图所示,OACD是一长为OA=L的矩形,其内存在垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、带电量为q的粒子从O点以速度V0垂直射入磁场,速度方向与OA的夹角为α,粒子刚好从A点射出磁场,不计粒子的重力,则A.粒子一定带正电B.匀强磁场的磁感应强度为C.粒子从O到A所需的时间为D.矩形磁场的宽度最小值为10、如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N。今有一带电质点,自A板上方相距为h的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回,若保持两极板间的电压不变,则()A.把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回B.把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落C.把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后不能返回D.把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落三、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)某同学要描绘一个标有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲线,要求元件两端的电压由零开始变化.该同学选用的器材有:A.电源:电动势为6V,内阻约0.5ΩB.直流电流表A1:量程0~1A,内阻约为0.4ΩC.直流电流表A2:量程0~3A,内阻约为0.2ΩD.直流电压表V1:量程0~15V,内阻约为10kΩE.直流电压表V2:量程0~3V,内阻为5kΩF.滑动变阻器RA:最大阻值10Ω,额定电流5AG.滑动变阻器RB:最大阻值1400Ω,额定电流0.2A另给定值电阻,定值电阻.开关一个、导线若干(1)以上器材中电流表选用_____(填选项代号),电压表选用____(填选项代号),滑动变阻器选用_________(填选项代号);(2)根据选用的实验器材,请在方框内画出实验电路图______________(待测元件用电阻符号R表示,并标出所选元件的相应字母符号)实验得到该元件的伏安特性曲线如图所示.如果将这个元件R接到图所示的电路中,已知电源的电动势为4.5V,内阻为2Ω,定值电阻,闭合S后该元件的电功率为____W.(保留两位有效数字)12.(12分)利用气垫导轨和频闪照相“验证动量守恒定律”。如图所示,已知A滑块的质量为1kg,B滑块的质量为为1.5kg,频闪照相的时间间隔为0.4s,拍摄共进行了四次,第一次是在两滑块相撞之前,以后的三次是在碰撞之后。A滑块原来处于静止状态,设A、B滑块在拍摄闪光照片的这段时间内是在10cm至105cm这段范围内运动的(以滑块上的箭头位置为准),根据闪光照片分析得出:(1)两滑块发生碰撞的位置在________cm刻度处。(2)第1次拍摄后,再经过________s的时间,两滑块发生了碰撞。(3)碰撞前,B滑块的速度为________m/s;碰撞后,A滑块的速度为________m/s,B滑块的速度为________m/s。(结果保留两位小数)(4)碰撞前两个滑块组成的系统的动量是________kg·m/s;碰撞后两个滑块组成的系统的动量是________kg·m/s。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、A【解析】考查磁感线的性质。【详解】AB.磁感线的疏密程度反映了磁感应强度的大小,由图可知,a处磁感线密集,因此,A正确,B错误;C.通电导线在磁场中受到的安培力F=BIL这个公式成立的条件是:导线与磁场垂直。而当导线与磁场平行时,导线不受安培力作用,由于题中没说明导线放置的方向,故无法比较同一通电导线放在a处和b处安培力的大小,C错误;D.为了形象的描述磁场,引入了磁感线,而磁感线是不存在的,a点虽然没画出磁感线,但该点仍有磁场,即a点磁感应强度不为零,D错误。故选A。2、A【解析】当自由电荷受到的电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差U就保持稳定,即所以流量A正确,BCD错误;故选A。3、B【解析】螺线管内部磁场向左穿过线圈,设向左穿过线圈的磁通量为Φ1,螺线管外部磁场向右穿过线圈,设穿过的磁通量为Φ2,则净磁通量为Φ=Φ1﹣Φ2.线圈从正中间A处,现向右移动到B处Φ2增大,Φ1不变.则Φ减小A.变大,与结论不相符,选项A错误;B.变小,与结论相符,选项B正确;C.不变,与结论不相符,选项C错误;D.无法确定,与结论不相符,选项A错误;故选B4、C【解析】牛顿运动定律适用于宏观、低速、弱作用力领域,不适用微观、高速、强相互作用,A正确;根据牛顿对万有引力的研究史,B正确;卡文迪许利用扭秤实验测量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/Kg,C错误;由万有引力公式,,D正确;5、C【解析】光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程【详解】由光电效应方程:EKm=hγ-W0=hγ-hγ0可知,EKm-γ图线的斜率表示普朗克常量,横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率,此时的频率等于金属的极限频率,也可以知道极限波长,根据W0=hγ0可求出逸出功.普朗克常量与金属的性质、与光电子的最大初动能、入射光的频率无关,如用金属钨做实验或者用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线都是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等,故AB错误;如用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为(0,-Ek2),由于钠的逸出功小于钨的逸出功,则Ek2<Ek1,故C正确;如用金属钨做实验,当入射光的频率ν<ν1时,不可能会有光电子逸出,故D错误;故选C【点睛】只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0,知道逸出功与极限频率的关系6、C【解析】根据库仑定律则,接触后放回原位,则接触时先中和,后平均分配,此刻两球电量分别为+2q,所以,所以此刻库仑力为C考点:库仑定律点评:此类题型考查了库仑定律的理解,并结合了电荷中和的知识.带入库仑公式中便能求出库仑力大小二、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、AD【解析】AB.由右手螺旋定则可知,四根通电导线在O点的产生磁感应强度方向对称分布在正方形平面内,依据矢量的合成法则,则O点的磁感应强度一定是零,故A正确,B错误;C.若四根导线中的电流都反向但大小I保持不变,同理,四根通电导线在O点的产生磁感应强度方向仍对称分布在正方形平面内,则O点的磁感应强度仍为零,故C错误;D.最上面那根导线中的电流大小I不变但是方向反向,依据矢量叠加法则,则可将该导线想象成通有原方向的大小为I的电流和反方向的大小为2I的电流的叠加,则O点处的磁感应强度等于只有最上面那根导线、且其中只通有反方向大小为2I的电流时在
O
点产生的磁感应强度,故D正确。故选AD。8、BC【解析】浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降的现象称为毛细现象;物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和;表面存在张力是由于表面层分子间距离大于液体内部分子间距离;表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切【详解】A.浸润液体和不浸润液体在细管中都会产生毛细现象,故A错误;B.表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切,故B正确;C.在晶体熔化过程中,温度不变,分子的平均动能不变,吸收的热量全部用来增加晶体的分子势能,故C正确;D.物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和,不是平均动能,故D错误【点睛】本题考查了内能、毛细现象、分子力与分子势能、液体表面张力、晶体与非晶体等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识9、BC【解析】A项:由题意可知,粒子进入磁场时所受洛伦兹力斜向右下方,由左手定则可知,粒子带负电,故A错误;B项:粒子运动轨迹如图所示:由几何知识可得:,粒子磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,故B正确;C项:由几何知识可知,粒子在磁场中转过的圆心角:θ=2α,粒子在磁场中做圆周运动的周期:,粒子在磁场中的运动时间:,故C正确;D项:根据图示,由几何知识可知,矩形磁场的最小宽度:,故D错误10、AD【解析】A.由题设条件,由动能定理得则知电场力做功等于重力做功的大小。把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落,根据动能定理知小球到达N点速度为零然后返回,故A正确;B.将A板向下移动一小段距离,根据动能定理知,小球到达N点速度为零然后返回,故B错误;C.把B板向上平移一小段距离,根据动能定理知可小球未到达N点速度已减为零,然后返回,故C错误;D.把B板向下平移一小段距离后,根据动能定理知可知小球到达N点速度不为零,小球会穿过N孔继续下落,故D正确。故选AD。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.B②.E③.F④.⑤.0.90W【解析】(1)元件额定电流为,选用量程为1A的电流表即可,即选电流表B;为了达到额定电压,15V量程过大,可用3V的电压表E进行改装,选用R1可将电压表改装成量程为6V的电压表,为了便于操作可选用较小的滑动变阻器,即选用F;(2)由于被测元件在正常工作时的电阻为,和电流表内阻接近,故电流表内接分压过大,采用电流表外接法,将电压表E和串联改装电压表,然后并联在元件两端,要求元件两端的电压从零开始,所以采用滑动变阻器分压接法,如图所示3、将R3等效为电源内阻,做电路的U-I图像,与曲线的交点即为元件在该电路中的电流与电压值,交点坐标(1.5V、0.6A),则元件的功率为0.90W.【点睛】伏安法测电阻时注意电流表内外接法的选择方法,当待测电阻值远小于电压表内阻时,电流表用外接法;当待测电阻值远大于电流表内阻时,电流表用内接法.在要求电流或电压值从零调时,滑动变阻器应用分压式,此时应选阻值小的变阻器12、①.30②.0.2③.1.00④.0.75⑤.0.50⑥.1.5⑦.1.5【解析】(1)[1]因为A滑块开始处于静止状态,故根据图像可知两滑块发生碰撞的位置在30cm刻度处;(2)[2]闪光时间间隔为0.4s,由图可知碰后A滑块从45cm刻度处运动到75cm刻度处,运动速度为:从发生碰撞到第二次拍摄,A滑块从30cm刻度处运动到45cm刻度处,运动的时间为:所以可知从第一次拍摄到发生碰撞的时间为:(3)[3]从第一次拍摄到发生碰撞,B滑
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