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文档简介

福建省晋江市四校2027届物理高二上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、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A粒子带正电B.粒子在A点加速度大C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比,粒子在B点电势能较高2、如图所示,直角三角形的AB边长为L,∠C为30°,三角形所围区域内存在着方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力)从A点沿AB方向以速度v0射入磁场,要使粒子不从BC边穿出磁场,则下列说法正确的是A.磁感应强度的最小值为B=B.磁感应强度的最小值为B=C.粒子在磁场中运动的最长时间为t=D.粒子在磁场中运动的最长时间为t=3、如图所示,直线A为电源的路端电压与总电流关系的伏安图线,直线B为电阻R两端电压与通过该电阻流关系的伏安图线,用该电源和该电阻组成闭合电路,电源的输出功率和效率分别是()A.2W,66.7% B.2W,33.3%C.4W,33.3% D.4W,66.7%4、如图所示,导线框中电流I,导线框垂直于磁场放置,磁感应强度为B,AB与CD相距为d,则棒MN所受安培力大小()A. B.C. D.5、如图所示,为地球赤道上的物体,为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,为地球同步卫星.则下列说法正确的是()A.角速度的大小关系是B.向心加速度的大小关系是C.线速度的大小关系是D.周期的大小关系是6、关子物理学史,下列说法中正确的是()A.卡文迪许借助扭秤装置总结出了点电荷间相互作用的规律B.法拉第发现了电流的磁效应C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律D.美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器二、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、如图所示,扇形区域AOB内存在有垂直平面向内的匀强磁场,OA和OB互相垂直是扇形的两条半径,长度为R.一个带电粒子1从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若与该粒子完全相同的带电粒子2以同样的速度从C点平行AO方向进入磁场,C到AO的距离为R/2,则A.1粒子从B点离开磁场时,速度方向沿OB方向B.粒子带负电C.2粒子仍然从B点离开磁场D.两粒子在磁场中运动时间之比为3:28、在一次南极科考中,科考人员使用磁强计测定地磁场的磁感应强度。其原理如图所示,电路中有一段长方体的金属导体,它长、宽、高分别为a、b、c,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中电流强度沿x轴正方向,大小为I.已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电荷量为e,自由电子做定向移动可视为匀速运动,测出金属导体前后两个侧面间电压为U,则()A.金属导体的前侧面电势较低B.金属导体的电阻为C.自由电子定向移动的速度大小为D.磁感应强度的大小为9、如图所示,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接。则()A.M上移电容器的电容变大B.将D从电容器抽出,电容变小C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大D.闭合开关S,M上移,流过电阻R的电流方向从B到A10、如图,金属棒AB用软线悬挂在磁感应强度为B,方向如图所示的匀强磁场中,电流由A向B,此时悬线张力为T,欲使悬线张力变小,可采用的方法有A.改变电流方向,且适当增大电流强度B.电流方向不变,且适当增大电流强度C.将磁场反向,且适当增大磁感应强度D.磁场方向不变,且适当增大磁感强度三、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)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约2Ω),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值5Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干实验主要步骤:(ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U—I图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出U—I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a回答下列问题:(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______A.电压表(0-3V,内阻约15kΩ)B.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)C.电流表(0-200mA,内阻约2Ω)D.电流表(0-30mA,内阻约2Ω)(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱(3)选用k、a、R1、R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值12.(12分)(1)常用螺旋测微器的精度是0.01mm,右图中的螺旋测微器读数为5.623mm,请你在刻度线旁边的方框内标出相应的数以符合给出的数值_______(2)某同学用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如下图所示,其读数为________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L15.(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、D【解析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.不计重力的粒子在电场力作用下从A到B,运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧【详解】根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧,所以电场力逆着电场线方向,即粒子受力方向与电场方向相反,所以粒子带负电.故A错误;由于B点的电场线密,所以B点的电场力大,则A点的加速度较小.故B错误;粒子从A到B,电场力对粒子运动做负功,电势能增加,导致动能减少,即粒子在A点动能大,B点的电势能大,故C错误D正确【点睛】电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布.对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向,由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧2、C【解析】粒子在磁场中做圆周运动,根据题意作出粒子临界运动轨迹,求出粒子临界轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度的最小值;根据粒子在磁场中转过的最大圆心角求出粒子在磁场中运动的最长时间.【详解】A、B、粒子恰好不从BC射出时运动轨迹如图所示:图中四边形ABDO是正方形,故圆周的半径为:r=L,粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子不从BC边射出:,故A、B错误;C、D、粒子从AC边射出磁场时在磁场中转过的圆心角最大为:120°,粒子在磁场中运动时间最长,粒子在磁场中的最长运动时间:,故C正确,D错误;故选C.【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据题意分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提,应用牛顿第二定律与周期公式可以解题.3、A【解析】由图象A可知电源的电动势E=3V,由图象B可知,此时电阻R两端的电压为U=2V,流过R的电流为I=1A,电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,根据P=UI得:P=2×1W=2W电源的总功率为:P总=EI=3×1W=3W所以效率为:A正确,BCD错误。故选A。4、D【解析】导体棒都在磁场中,故安培力为故D正确;故选D。5、D【解析】a与c的角速度相等,即,而b、c都围绕地球做匀速圆周运动,则有:,解得:,因b的半径小于c的半径,故,所以有:,根据可知,,故A错误,D正确;a与c的角速度相等,由可知,a的半径小于c的半径,故,而b、c都围绕地球做匀速圆周运动,则有:,解得:,因b的半径小于c的半径,故,所以,故B错误;a与c的角速度相等,由可知,a的半径小于c的半径,故,而b、c都围绕地球做匀速圆周运动,则有:,解得:,因b的半径小于c的半径,故,所以,故C错误;故选D【点睛】本题中涉及到三个做圆周运动物体,ac转动的周期相等,bc同为卫星,故比较它们的周期、角速度、线速度、向心加速度的关系时,涉及到两种物理模型,要两两比较6、D【解析】A.库伦借助扭秤装置总结出了点电荷间相互作用的规律,选项A错误;B.奥斯特发现了电流磁效应,选项B错误;C.洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,选项C错误;D.美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,选项D正确。故选D。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、ACD【解析】粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子的运动轨迹,应用数学知识与牛顿第二定律分析答题【详解】A项:粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子在磁场中运动圆心角为90°,1粒子从B点离开磁场时,速度方向沿OB方向,故A正确;B项:带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,那么粒子在A点向右上方偏转,则由左手定则可判定:粒子带正电,故B错误;C项:粒子2从C点沿CD射入其运动轨迹如图所示,设对应的圆心为O1,运动轨道半径也为BO=R,连接O1C、O1B,O1COB是平行四边形,O1B=CO,则粒子2一定从B点射出磁场,故C正确;D项:粒子1的速度偏角,粒子在磁场中转过的圆心角θ1=90°,连接PB,可知P为O1C的中点,由数学知识可知,θ2=∠BO1P=60°,粒子在磁场中运动的周期:,两粒子的周期相等粒子在磁场中的运动时间,运动时间之比:t1:t2=θ1:θ2=90°:60°=3:2,故D正确故选ACD【点睛】本题考查了粒子在匀强磁场中运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子运动轨迹、应用数学知识、周期公式即可正确解题8、AD【解析】A.金属导体中有自由电子,当电流形成时,金属导体内的自由电子逆着电流的方向做定向移动,在磁场中受到洛伦兹力作用的是自由电子。由左手定则可知,自由电子受到的洛伦兹力沿z轴正方向,自由电子向前侧面偏转,金属导体前侧面聚集了电子,后侧面感应出正电荷,金属导体前侧面电势低,后侧面电势高,故A正确;B.金属导体前后侧面间的电势差是感应电势差,则有U=EbE为感应电场强度,所以金属导体的电阻不等于,故B错误;C.由电流的微观表达式可知,电流I=nevS=nevbc电子定向移动的速度大小故C错误;D.电子在做匀速直线运动,洛伦兹力与电场力平衡,由平衡条件得eE=evB导体前后侧面间的电势差U=Eb解得故D正确。故选AD。9、BC【解析】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC.【点睛】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向10、BD【解析】开始导体棒受重力、拉力和向上的安培力处于平衡,根据左手定则判断使悬线张力变小的方法【详解】A.改变电流方向,则安培力方向向下,绳子张力变大;故A错误.B.电流方向不变,增大电流强度,根据F=BIL知,安培力增大,根据共点力平衡知,绳子张力减小;故B正确.C.将磁场方向反向,安培力方向向下,则绳子张力变大;故C错误.D.将磁场方向不变,增大磁感应强度,根据F=BIL知,安培力增大,根据共点力平衡知,绳子张力减小;故D正确.故选BD.【点睛】解决本题的关键掌握安培力的大小公式和左手定则判断安培力的方向.结合共点力平衡进行分析.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.(1)A、②.C③.(2)C④.(3)ka⑤.k-R2【解析】(1)电压表并联在电路中,故电压表内阻越大,分流越小,误差也就越小,因此应选内阻较大的A电压表;当滑动变阻器接入电阻最小时,通过电流表电流最大,此时通过电流表电流大小约;因此,电流表选择C;(2)分析电路可知,滑片右移电压表示数变大,则说明滑动变阻器接入电路部分阻值增大,而A项中两导线均接在金属柱的两端上,接入电阻为零;而B项中两导线接在电阻丝两端,接入电阻最大并保持不变;C项中一导线接在金属杆左端,而另一导线接在电阻丝左端,则可以保证滑片右移时阻值增大;而D项中导线分别接右边上下接线柱,滑片右移时,接入电阻减小;故D错误;故选C;(3)由闭合电路欧姆定律可知:U=E-I(r+R2),对比伏安特性曲线可知,图象的斜率为k=r+R2;则内阻r=k-R2;令U=0,则有:;由题意可知,图象与横轴截距为a,则有:;解得:E=ka.【点睛】本题考查测量电源的电动势和内电阻实验中的仪表选择以及数据处理,要注意明确根据图象分析数据的方法,重点掌握图象中斜率和截距的意义12、①.②.0.395-0.398;【解析】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】由读数的方法就可以在方框中填入数字.读数是5.623mm,所以固定刻度读数是5.5mm,可动刻度读数是

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