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文档简介

2027年甘肃省兰州市第五十八中高二上物理期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,P、Q是两根竖直且足够长的金属杆(电阻忽略不计),处在垂直纸面向里的匀强磁场B中,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,P、Q的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,A是在MN的正下方水平放置在地面上的金属圆环.现将金属棒ef由静止释放,在下滑中始终与P、Q杆良好接触且无摩擦,则在金属棒释放后()A.A环中有大小不变的感应电流B.A环中的感应电流逐渐增大至恒定值C.A环对地面的压力先增大后减小至恒定值D.A环对地面的压力先减小后增大至恒定值2、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是()A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.风力越大,运动员着地时的竖直速度越大,有可能对运动员造成伤害C.运动员下落时间与风力无关D.运动员着地速度与风力无关3、把一个带电量为q的试探电荷放在电场中的P点,测得P点的电场强度为E,电场强度的方向向东,已知q为正值,则()A.若把电量为-q的点电荷放在P点,则P点的电场强度仍为E,电场强度的方向向东B.若把电量为+2q的点电荷放在P点,则P点的电场强度为E/2,电场强度的方向向东C.若在P点不放电荷,则P点的电场强度等于零D.电场强度的大小与该试探电荷的带电量成正比4、关于电场,下列叙述中正确的是()A.对点电荷激发的电场,以点电荷为球心、r为半径的球面上,各点的电场强度都相同B.正电荷周围的电场强度一定比负电荷周围的电场强度大C.在电场中某点放入试探电荷q,该点的电场强度为,取走q后,该点电场强度不为零D.试探电荷所受电场力很大,该点电场强度一定很大5、如图所示的电路中,电源内阻为r=1Ω,电源电动势为E=6V,R为定值电阻,电流表内阻不计.当闭合S1、S2时,电流表示数为1A;当闭合S1、断开S2时电流表示数为0.5A,下列说法正确的是()A.、均闭合时,R的功率为B.电动机的线圈电阻小于C.闭合、断开时,电源的效率为D.闭合、断开时,电动机的功率大于6、在如图所示的匀强磁场中,已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者的方向,其中错误的是()A. B.C. 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、如图所示,一矩形线圈置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图(b)所示,则线圈产生的感应电动势的情况为()A.时刻电动势最大B.时刻电动势为零C.时刻磁通量的变化率最大D.时间内电动势增大8、如图所示,水平固定的光滑铜环,OO′为过圆心的竖直轴,长为2l、电阻为r的铜棒OA的一端在O处,另一端与铜环良好接触,OA与OO′的夹角为30°,整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖立向上的匀强磁场中.现使铜棒OA绕OO′以角速度逆时针(俯视)匀速转动,A端始终在铜环上,定值电阻的阻值为3r,其他电阻不计,下列说法正确的是()A.O点的电势比A点的电势低B.回路中通过的电流为C.该定值电阻两端的电压为D.该定值电阻上的热功率为9、光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属球从抛物线上y=b(b>a)处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g.则()A.小金属球沿抛物线下滑后最终停在O点B.小金属球沿抛物线下滑后对O点压力一定大于mgC.小金属球沿抛物线下滑后每次过O点速度一直在减小D.小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg(b﹣a)10、如图所示是一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,开关S闭合.一带电液滴悬浮在两板间P点不动,下列说法正确的是(

)A.带电液滴带正电B.增大两极板距离的过程中,电阻R中有从b到a的电流C.断开S,减小两极板正对面积的过程中,液滴将加速上升D.断开S,减小两极板距离过程中,液滴静止不动三、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)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω电阻Rx的阻值.(1)现有电源(3V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~10Ω,标定电流1A)、开关和导线若干,以及下列电表:A.电流表(0-3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(0-0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)D.电压表(0-15V,内阻约15kΩ)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用_____(填器材前的字母);实验电路应采用下图中的_____(填“甲”或“乙”).(2)接通开关,改变滑动变阻器的滑片位置,某次电表示数如图所示,对应的电流表示数I=_____A,电压表示数U=_____V.计算可得该电阻的测量值Rx=_____Ω.12.(12分)为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如下的实验电路,已知小灯泡的规格为“12V,5W”(1)闭合电键前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到______(填“a”或“b”)端.根据连接好的实物图,调节滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的读数,作出的图线如图甲中实线所示,由图线分析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而______(填“增大”或“减小”).若某次电流表的示数如图乙所示,则此时小灯泡的功率为____W(保留两位有效数字)(2)若图像中的虚线Ⅰ或Ⅱ表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相比,虚线_____(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)才是其真实的伏安特性曲线四、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、C【解析】金属棒ef由静止释放过程中,受到重力和安培力作用,先做加速度减小的变加速运动,后当两力平衡做匀速运动,则知ef所在回路中产生的感应电流先增大后不变,此电流流过线圈MN,MN中产生的磁场先增强后不变,则A环中会产生感应电流,随着ef加速度的减小,ef产生的感应电流增大越来越慢,穿过A环的磁通量的变化率减小,产生感应电流减小,最后为零.根据楞次定律分析可知,当ef回路中电流增大时,螺线管与A环之间存在斥力,开始时,A环中产生的感应电流最大,磁场最强,而螺线管中磁场的最弱,环与螺线管间的斥力为零,当ef匀速运动时,螺线管中的磁场最强,而环中磁场最弱,两者之间的斥力为零,则知两者间的斥力先增大后减小,再分析A环对地面的压力的变化【详解】金属棒ef由静止释放过程中,先做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动,则ef所在回路中产生的感应电流先增大后不变,此电流流过线圈MN,MN中产生的磁场先增强后不变,则A环中会产生感应电流,随着ef加速度的减小,ef产生的感应电流增大越来越慢,穿过A环的磁通量的变化率减小,产生感应电流减小,最后为零,故AB错误.由楞次定律分析可知,当ef回路中电流增大时,螺线管与A环之间存在斥力,开始时,A环中产生的感应电流最大,磁场最强,而螺线管中的磁场最弱,环与螺线管间的斥力为零,当ef匀速运动时,螺线管中的磁场最强,而环中产生的感应电流最弱,两者之间的斥力为零,则知两者间的斥力先增大后减小最后恒定不变,故A环对地面的压力先增大后减小最后不变,故C正确,D错误.故选C2、C【解析】AC.运动员同时参与了两个分运动,竖直方向向下落和水平方向随风飘,两个分运动同时发生,相互独立;则水平方向的风力大小不影响竖直方向的运动,即落地时间不变,选项A错误,C正确;BD.不论风速大小,运动员竖直方向的运动不变,则下落时间和竖直方向下落的速度不变,但水平风速越大,水平方向的速度越大,则落地的合速度越大,故BD错误3、A【解析】电场中某点的场强是由电场本身决定的,只要P点在电场中的位置确定,它的场强应是一个确定值,与检验电荷的正负和带电量的多少无关,故A正确,BCD错误.故选A【点睛】电场强度定义式具有比值定义法的共性,定义出的电场强度与F、q无关,由电场本身决定4、C【解析】A.以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强大小都相同,但是方向不同,故各点的场强不相同,选项A错误;B.正电荷周围的电场强度不一定比负电荷周围的电场强度大,选项B错误;C.电场强度是由电场本身的性质决定的,在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为,取走q后,该点场强不变,选项C正确;D.根据F=Eq可知,电荷所受电场力很大,该点的电场强度不一定很大,选项D错误。故选C。5、B【解析】S1、S2均闭合时,根据闭合电路欧姆定律求出R的电压,由P=UI求出R的功率,根据电动机两端的电压U>IR分析电动机的线圈电阻,电源的效率等于电源的输出功率与总功率的百分比;【详解】A、S1、S2均闭合时,电流表示数,则R两端电压为:R的功率为:,故A错误;B、R的阻值为:当闭合S1、断开S2时电流表示数为:则电动机两端的电压为:设电动机的线圈电阻为,根据,得,故B正确C、闭合S1、断开S2时,路端电压为:电源的效率为:,故C错误;D、闭合S1、断开S2时,电动机的功率为:,故D错误【点睛】对于电动机,要知道其两端的电压与电流的关系是,求电功率只能用公式,求电热只能用6、D【解析】A.根据左手定则可知,该图中导线所受安培力方向正确,选项A不符合题意。B.根据左手定则可知,该图中导线所受安培力方向正确,选项B不符合题意。C.根据左手定则可知,该图中导线所受安培力方向正确,选项C不符合题意。D.图中导线的磁场方向平行,则导线不受安培力,此选项错误,选项D符合题意。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、AD【解析】由于面积一定,磁场变化,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为:;A、0时刻磁感应强度的变化率即最大,故感应电动势最大,故A正确,B错误;C、时刻磁通量最大,但磁感应强度的变化率即为零,即该时刻磁通量的变化率为零,故C错误;D、时间内,磁感应强度的变化率即逐渐增大,即磁通量的变化率变大,故感应电动势增大,故D正确8、AC【解析】A.根据右手定则可知,O点的电势比A点的电势低.故A正确B.根据法拉第电磁感应定律可知,铜棒OA切割磁感线产生的感应电动势E=,所以回路中通过的电流:I=故B错误C.该定值电阻两端的电压为:U=.故C正确D.该定值电阻上的热功率P=.故D错误9、BD【解析】A.圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,故A错误;B.小金属球沿抛物线下滑后在最低点O只受到重力和支持力的作用,合力提供向心力,加速度的方向向上,所以对轨道的压力一定大于mg,故B正确;C.圆环机械能不再减小时,最终在直线y=a以下来回摆动,之后每次过O点速度不再减小,故C错误;D.圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量等于减少的机械能,即故D正确。故选BD。第II卷(非选择题10、CD【解析】电容器上板带正电,而油滴所受电场力向上,可知油滴带负电,选项A错误;增大两极板距离的过程中,电容器的电容变小,而电容器板间电压不变,由Q=CU分析知电容器带电量减小,电容器要放电,电阻R中有从a到b的电流,故B错误.断开S,极板上是电量Q不变;减小两极板正对面积的过程中,根据电容的决定式分析知电容减小,由C=Q/U分析可知U增大,由公式E=U/d分析可知E增大,油滴所受的电场力变大,则液滴将加速上升,选项C正确;断开S,电容器极板上带电量不变;减小两极板两极板距离过程中,根据电容的决定式、电容的定义式C=Q/U,以及由公式E=U/d可得与d无关,即E保持不变,所以液滴静止仍然不动.故D正确;故选CD【点睛】本题是电容器动态变化分析问题,关键要抓住不变量.当电容器保持与电源相连时,其电压不变,同时掌握电容定义式与决定式的内容及其区别,并理解的推导过程三、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.C③.甲④.0.50⑤.2.60⑥.5.2【解析】(1)[1][2]电源电动势约为,所以电压表选择C,根据欧姆定律:可知电流表选择B即可;[3]计算电表内阻和待测电阻的关系:可知电压表内阻远大于待测电阻,分流较小,电流表应采用外界法,即甲图;(2)[4]电流表分度值为,所以电流表读数为:;[5]电压表分度值为,所以电压表读数为:;[6]根据欧姆定律:。12、①.(1)a,②.增大,③.2.4;④.(2)Ⅱ【解析】(1)开始时应让测量部分电压为零,故开关应移到a端开始调节;由图可知图象的斜率越来越小,则说明电阻越来越大,小灯泡的电阻随温度的升高

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