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文档简介
2027届云南省牟定县一中物理高二第一学期期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度﹣时间图象如图所示.则这一电场可能是下图中的()A. B.C. D.2、初速度为电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子初始运动方向如图,则()A.电子将向左偏转,速率不变B.电子将向左偏转,速率改变C电子将向右偏转,速率不变D电子将向右偏转,速率改变3、如图,a、b是真空中两个带等量正电的点电荷,A、B两点在两电荷连线上且关于两电荷连线的中垂线对称,O为中点.现将一负点电荷q由A点沿ab连线移到B点,下列说法中正确的是A.A点电势高于O点电势B.A点电势高于B点电势C.电荷q移动过程中,电势能一直减少D.电荷q移动过程中,电场力先做正功后做负功4、A为已知电场中的一固定点,在A点放一电量为q的电荷,所受电场力为F,A点的场强为E,则()A.若在A点换上﹣q,A点的场强方向发生改变B.若在A点换上电量为2q的电荷,A点的场强将变为2EC.A点场强的大小、方向与q的大小、方向、有无均无关D.若在A点移去电荷q,A点的场强变为零5、下列说法正确的是()A.物体的动量发生变化,则物体的动能一定变化B.物体的动能发生变化,则物体的动量一定变化C.合外力对系统做功为零,则系统的动量一定守恒D.系统所受合外力为零,则系统的动量不一定守恒6、篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场前0.1s,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮的过程中对篮球做的功为W,出手高度(相对地面)为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,空气阻力不计.下列说法中正确的是()A.篮球出手时的动能为W+mgh1B.篮球进框时的动能为W+mgh1-mgh2C.篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了mgh1-mgh2D.篮球从出手到进框的过程中,重力对它做的功为mgh2-mgh1二、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、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2V。一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV。下列说法正确的是()A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍8、如图所示电路中,R为某种半导体元件,其阻值随周围环境酒精浓度的增大而减小,当酒精浓度增大时,下列说法中正确的是()A电流表A示数增大 B.电压表V示数增大C.电源输出功率减小 D.电源效率减小9、如图所示,矩形金属线框abcd放在光滑的绝缘水平桌面上,虚线为线框的对称轴,线框的ab边长为L,bc边长为d,线框的电阻为R,用绕过定滑轮的不可伸长的绝缘细线将线框和放在地面上的重物连接,开始时绳子刚好拉直没有张力,连接线框部分的细线水平,连接重物部分的细线竖直,重物的重力为G.现在虚线右侧加垂直于桌面的匀强磁场,让磁场的磁感应强度大小从0开始均匀增大,经过t时间重物刚好要离开地面,则下列判断正确的是()A.t时间末,磁场的磁感应强度大小为B.t时间内,线框回路中的电流均匀增大C.t时间内,线框ab边受到的安培力均匀增大D.t时间内,线框中电流的功率随时间均匀增大10、某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是A.图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系B.图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系C.图乙可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系D.图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系三、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)如图所示,一段静止的长为L的通电导线,每米导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为e,它们定向移动的速度为v。现加一匀强磁场,其方向垂直于导线,磁感应强度为B,那么,导体中的电流大小为_________,这段导线受到的安培力大小为_________。12.(12分)甲、乙两同学均设计了测动摩擦因数的实验。已知当地重力加速度的大小为。(1)甲同学所设计的实验装置如图甲所示,其中长直木板A的质量为,质量为的物块放置在木板A上,为物块右端连接的一轻质弹簧测力计。实验时,用力将A从的下方水平抽出,通过的示数即可算出动摩擦因数。该同学设计的实验能测出___________(选填“A与”或“A与地面”)之间的动摩擦因数,其表达式为___________。(2)乙同学设计的实验如图乙所示,水平长木板上固定有两个光电门,与光电门相连的计时器可以显示带有遮光片的物块通过两光电门之间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示挂钩处所受的拉力。实验时,多次改变砂桶中砂的质量,每次都让物块从光电门A处由静止开始运动,读出多组测力计的示数及对应的物块在两光电门之间运动的时间;在坐标系中作出的图线如图丙所示,测得图线在横轴上的截距为。若本实验中物块的质量不能测出。则该同学还应该测出的物理量为___________;根据该测量物理量及图线信息,可知物块与长木板之间的动摩擦因数表达式为___________(用题中所给物理量表示)。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、A【解析】由图像可知,速度在逐渐减小,图像的斜率在逐渐增大,故此带负电的微粒做加速度越来越大的减速直线运动,所受电场力越来越大,电场线的疏密表示场强的大小,带负电的微粒受力方向与运动方向相反。故选A。2、C【解析】根据安培定则判断出通电导体右侧的磁场方向,然后根据左手定则判断出电子所受洛伦兹力的方向,即得出电子的偏转方向,注意应用左手定则时四指指向与电子运动方向相反,洛伦兹力不做功【详解】由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故ABD错误,C正确故选C【点睛】在解决带电粒子在磁场中运动问题时安培定则与左手定则经常联合应用,在平时练习中要加强训练,以提高应用它们的解题能力3、A【解析】由于a、b带电量相同,故两电荷合电场的方向为由A指向O,由B指向O,由此可知由于沿着电场线的方向电势将降低,故A项说法正确;由a、b带电量相同,可知其中垂线上各点电势相等,由对称性可知AB两点电场强度相等,从AB两点移动相同电荷到O点电场力的功相等,故其电势相同,B项说法不正确;负点电荷q由A点沿ab连线移到B点的过程中,从A点到O点电场力做负功电势能增加,从O点到B点电场力做正功电势能减小,故C项、D项说法均不正确考点:本题考查了静电荷的电场、电势、电势能4、C【解析】电场强度是通过比值定义法得出的,电场强度取决于电场本身,与试探电荷无关,故在A点换上-q或2q或把q移去,A点的场强都不变,故ABD错误,C正确。故选C。5、B【解析】动量是矢量,动能是标量.系统所受合外力为零,则系统的动量一定守恒【详解】A.动量是矢量,动量发生变化可以是大小不变,方向变化,此时物体的动能不变,A错误;B.动能发生变化说明物体速度的大小发生变化,动量一定改变,B正确;C.合外力对系统做功为零,则系统的动能一定不变,但速度方向可能改变,动量可能改变,C错误;D.系统所受合外力为零,动量一定守恒,D错误【点睛】解决本题的关键要明确动量与动能的区别,掌握动量守恒的条件:系统所受合外力为零.可借助于动量定理来理解6、B【解析】A.根据动能定理可知篮球出手时的动能为W,故A错误;B.篮球离开手时所具有的机械能为,篮球在运动过程中机械能守恒,按照机械能守恒可知篮球进框时的动能为W+mgh1-mgh2,故B正确;C.篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了mgh2-mgh1,故C错误;D.篮球从出手到进框的过程中,重力做负功,重力对它做的功为,故D错误故选B。【点睛】分析在投篮过程中外力对球所做的功,则可求得篮球进筐时的动能.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、AB【解析】A.虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此a、b、c、d、f相邻两个等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面电势由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确;B.由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确;C.在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误;D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误。故选AB。【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键。8、AD【解析】AB.当酒精浓度增大时,减小,总电阻减小,则总电流增大,内电压增大,路端电压减小,即电压表V示数减小,根据欧姆定律可知通过的电流减小,因此通过的电流增大,即电流表A示数增大,故A正确,B错误;C.当电路的外电阻等于电源的内阻时,电源输出功率最大;由于电路的外电阻与电源的内阻关系未知,所以无法判断电源输出功率的变化,故C错误;D.电源效率为由于电源的电动势不变,路端电压减小,所以电源效率减小,故D正确;故选AD。9、AC【解析】设磁感应强度与时间的关系为B=kt,则=k;根据法拉第电磁感应定律得,感应电流为.经过t时间重物刚好要离开地面,细线的拉力恰好等于重物的重力,则有BIL=G;其中B=kt,代入得kt••L=G,解得,所以t时间末,磁场的磁感应强度大小为B=kt=.故A正确.由,知线框回路中的电流恒定不变,故B错误.时间内,线框ab边受到的安培力F=BIL=kt••L=t,则知安培力均匀增大,故C正确.线框中感应电动势E恒定不变,感应电流I也恒定不变,由P=EI知线框中电流的功率恒定不变,故D错误.故选AC【点睛】本题是感生电动势问题,要知道磁通量均匀变化时,线框中产生恒定的感应电动势和感应电流,但线框受到的安培力在均匀变化10、AC【解析】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度,判断出整体的运动规律,然后求出洛伦兹力与时间的变化关系;运用隔离法求出A对B的摩擦力的大小、A对B的压力大小【详解】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不变,使用B的加速度不变.物体由静止做匀加速运动,速度v=at;故洛伦兹力:F=qvB=qBat,A受的支持力:N=mAg+qvB=mAg+qBat,符合图中所示规律,故A正确;物块B对物块A的摩擦力大小f=mAa,所以f随时间t的变化保持不变,故不可能是摩擦力的变化图象,故B错误.对整体分析可知,N'=mAg+mBg+qvB=mAg+mBg+qBat,故同样可以由图示规律表示,故C正确.整体的加速度不变,则选项D错误;故选AC.【点睛】解决本题关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及注意整体法和隔离法的运用.同时还要掌握洛伦兹力的特点,明确洛伦兹力的大小和方向规律三、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.nev②.nevBL【解析】[1]每米导线中有n个自由电子,每个自由电子的电量均为e,它们定向移动的平均速率为v,所以电流的大小为[2]磁场对这段导线的安培力12、①.A与②.③.光电门之间的距离④.【解析】(1)[1]当A达到稳定状态时,处于静止状态,弹簧测力计的示数与所受的滑动摩擦力大小相等,对木板A的压力等于的重力,则有故从弹簧测力计上读取,则可求得A与之间的动摩擦因数;(2)[2][3][4]物块由
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