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文档简介

四川省成都盐道街中学三2027届物理高二第一学期期末联考模拟试题注意事项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、如图所示,a、b、c三枚小磁针分别放在通电螺线管正上方、右侧和管内,当开关闭合时,且当这些小磁针静止时,小磁针N极的指向是()A.a、b、c均向左 B.a、b、c均向右C.a向左,b向右,c向右 D.a向右,b向左,c向右2、如图所示,一根横截面积为S的均匀长直橡胶棒上带有均匀的负电荷,每单位长度上电荷量为q,当此棒沿轴线方向做速度为v的匀速直线运动时,由于棒运动而形成的等效电流大小为()A.qv B.C.qvS D.3、如图所示,水平放置的带电平行板M、N相距10cm,A点距M板3cm,AB间距为10cm,且与水平方向成30°角,将一带电荷量为2.0×10-6C的负电荷q由A点沿AB直线移到B点,电场力做功为1.0×10-5J.下列判断正确的是()A.板间电场的方向是M指向NB.板间电场强度大小是3.2×10-5N/CC.A点电势是-4.8VD.该电荷在B点的电势能是-1.6×10-5J4、如图所示,圆形导体线圈平放在绝缘水平桌面上,在的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片向上滑动,下列说法中正确的是()A.穿过线圈的磁通量增大B.线圈有扩张的趋势C.线圈中将产生俯视逆时针方向的感应电流D.线圈对水平桌面的压力大于其重力5、如图甲、乙所示,两条直导线相互垂直,但相隔一段距离,其中AB、EF是固定的,另一条CD、GH能自由转动,当直流电流按图示方向通入各图中两条导线时,导线CD、GH将A.CD顺时针方向转动,同时靠近导线ABB.GH顺时针方向转动,同时靠近导线EFC.CD逆时针方向转动,同时离开导线ABD.GH逆时针方向转动,同时离开导线EF6、回旋加速器是加速带电粒子的装置其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是()A.减小磁场的磁感应强度B.增大匀强电场间的加速电压C.增大D形金属盒的半径D.减小狭缝间的距离二、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、一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为18V、20V、26V,下列说法正确的是()A.坐标原点处的电势为14VB.电场强度的大小为C.电子在a点的电势能比在b点的电势能高2eVD.电子从b点运动到c点,克服电场力做功为6eV8、如图所示,定值电阻R=20Ω,电动机线圈的电阻R0=1.0Ω,当开关S断开时,电流表的示数是1.0A.当开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数为2.0A.则()A.电路电压为20VB.电路的发热功率为20WC.电动机的输出功率为19WD.电动机的效率是95%9、如图所示是研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置,下列说法正确的是A.实验中,只将b极板向上平移,指针张角变小B.实验中,只将b极板向右靠近,指针张角变小C.实验中,只要极板间插入有机玻璃,指针张角变小D.实验中,增加极板带电量,指针张角增大,电容增大10、两个完全相同的金属球A和B带电荷量之比为1∶7,相距为r,两者接触一下放回原来的位置,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是()A.3∶7 B.4∶7C.9∶7 D.16∶7三、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)某同学利用如图所示的电路测量一微安表(量程为100μA,内阻大约为2500Ω)的内阻。可使用的器材有:两个滑动变阻器R1、R2(其中一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω);电阻箱Rz(最大阻值为99999.9Ω);电源E(电动势约为1.5V);单刀开关S1和S2,C、D分别为两个滑动变阻器的滑片。(1)按原理图将图中的实物连线。()(2)完成下列填空:①R1的阻值为______Ω(填“20”或“2000”);②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到接近图中滑动变阻器的________端(填“左”或“右”)对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近;③将电阻箱Rz的阻值置于2500.0Ω,接通S1将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置,最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势______(填“相等”或“不相等”)④将电阻箱Rz和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将Rz的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变。待测微安表的内阻为________Ω(结果保留到个位);(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:_________。12.(12分)在电场中的某点P放一电荷量为q的电荷,所受静电力为F,则P点的电场强度的大小为____,若把此电荷q移走,则P点的电场强度的大小为____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、C【解析】由通电螺线管电流的流向,根据右手螺旋定则可得,通电螺线管的左边为S极,右边为N极。所以a枚小磁针的N极指向为向左、b枚小磁针N极指向为向右、c枚小磁针的N极指向为向右。故选C2、A【解析】1s内棒通过的长度l=vt总电荷量Q=ql=qvt则故选A。3、D【解析】由图可知,M板接地,所以M点的电势为零,根据公式计算AB间的电势差,根据公式计算电场强度E,根据UMA=EdMA=φM-φA,求出φA,再结合UAB=φA-φB,计算φB得出电荷q在B点的电势能Ep=qφ.【详解】A、B两点的电势差为:,A点电势低于B点,可知板间电场的方向是N指向M,选项A错误;dAB=Lsin30°=5cm,则电场强度为:,选项B错误;AM两点电势差为:UAM=EdAM=100×0.03=3V,而M板接地,所以A点的电势为3V,选项C错误;根据UAB=φA-φB=-5V,则得:φB=3V+5V=8V.电荷q在B点的电势能Ep=qφ=-2.0×10-6×8=-1.6×10-5J,选项D正确;故选D.【点睛】此题主要考查电场的能的性质,综合能力要求较高,要理解公式E=U/d中d的含义,知道M板接地,所以M点的电势为零4、B【解析】详解】AC.当滑动触头向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈的电流减小,线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈的磁通量变小;根据中的电流方向和安培定则可知产生的磁场方向向下穿过线圈,根据楞次定律,中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈中感应电流方向俯视应为顺时针,AC错误;B.因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知只有线圈面积增大时才能阻碍磁通量的减小,故线圈应有扩张的趋势,B正确;D.因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知只有线圈靠近螺线管才能阻碍磁通量的减小,线圈受到的安培力向上,所以对水平桌面的压力将减小,对水平桌面的压力小于其重力,D错误。故选B。5、B【解析】AC.电流AB产生的磁场在右边垂直纸面向里,在左边垂直纸面向外,在CD左右两边各取一小电流元,根据左手定则,左边的电流元所受的安培力方向向下,右边的电流元所受安培力方向向上,知CD导线逆时针方向转动。当CD导线转过90°后,两电流为同向电流,相互吸引;所以导线CD逆时针方向转动,同时靠近导线AB,故AC错误;BD.电流EF产生的磁场在右边垂直纸面向里,在左边垂直纸面向外,在GH左右两边各取一小电流元,根据左手定则,左边的电流元所受的安培力方向向上,右边的电流元所受安培力方向向下,知GH导线顺时针方向转动。当GH导线转过90°后,两电流为同向电流,相互吸引;所以导线GH顺时针方向转动,同时靠近导线EF,故B正确,D错误。6、C【解析】粒子在回旋加速器中的最大半径为D形盒的半径,由,故最大动能为A.由以上推导可知,增大磁感应强度可以增大最大动能,故A错误;B.增加加速电压对最大动能无影响,故B错误;C.增大D形盒半径可以增大最大动能,故C正确;D.减小狭缝间距离对最大动能无影响,D错误;故选C。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】电势差等于电势之差即可确定原点处的电势;根据匀强电场的电场强度公式结合电势差与场强间距,即可求解;根据电场力做功表达式W=qU,从而确定电场力做功,同时也能确定电势能的变化情况【详解】根据φc-φa=φb-φo,因a、b、c三点电势分别为φa=18V、φb=20V、φc=26V,解得原点处的电势为φ0=12V,故A错误;如图所示,将ac连线四等分,可以确定e点的电势为20V,则be即为等势线,电场线方向如图所示,根据几何关系可得:d=0.06cos45°=0.03m,则有:,故B正确;因Uab=φa-φb=18-20=-2V,电子从a点到b点电场力做功为:W=qUab=2eV,因电场力做正功,则电势能减小,那么电子在a点的电势能比在b点的高2eV,故C正确;同理,bc间的电势差为:Ubc=φb-φc=20-26=-6V,电子从b点运动到c点,电场力做功为:W=qUbc=-e×-6V=6eV,故D错误;故选BC【点睛】本题主要是考查匀强电场中,电势之间的关系,掌握电场强度公式的应用以及几何关系的运用,并理解W=qU中各量的正负值含义,注意在求解电功时各物理量要代入符号8、ACD【解析】A:开关S断开时,电流表的示数是1.0A,电路电压.故A项正确B:开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,流过电阻电流不变,电流表的示数为2.0A,则流过电动机的电流,电路的发热功率为.故B项错误C:电动机的输出功率,故C项正确D:电动机的总功率,则电动机的效率.故D项正确9、BC【解析】A.只将b极板向上平移,极板正对面积减小,电容变小,电荷量不变,极板间电势差变大,指针张角变大,A错误;B.只将b极板向右靠近,极板间距离变小,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,B正确;C.只要极板间插入有机玻璃,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,C正确;D.增加极板带电量,电容不变,极板间电势差变大,指针张角增大,D错误;故选BC。10、CD【解析】若两小球电性相同,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为4Q,根据库仑定律得所以若两小球电性相反,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为3Q,根据库仑定律得所以故选CD。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、①.②.20③.左④.相等⑤.2550⑥.要提高测量微安表内阻的精度,可调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程【解析】(1)[1]实物连线如图所示(2)[2]R1起分压作用,应选用阻值较小的滑动变阻器,即R1的电阻为20Ω;[3]为了保护微安表,闭合开关前,滑动变阻器R1的滑片C应移到左端,确保微安表两端电压为零;[4]反复调节D的位置,使闭合S2前后微安表的示数不变,说明闭合后S2中没有电流通过,B、D两点电势相等;[5]将电阻箱Rz和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将Rz的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变。说明则解得RμA=2550Ω(3)[6]要提高测量微安表内阻的精度,可调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程。12、①.②.【解析】电量为q的电荷是试探电荷,在P点所受的电静电力为F,根据电场强度的定义式也可以确定P点电场强度的大小,电场强度由电场本身决定,与试探电荷无关.若将点电荷q从P点取走,P点的电场强度大小不变;【详解】将电量为q的

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