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文档简介
天津市和平区名校2027年物理高二上期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,条形磁铁用细线悬挂在点,点正下方固定一个水平放置的铝线圈。让磁铁在竖直面内摆动,下列说法中正确的是()A.磁铁左右摆动一次,线圈内感应电流的方向将只改变1次B.磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力C.磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力D.磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用2、下列说法正确的是()A.法拉第发现了电磁感应现象,实现了磁生电的设想B.楞次定律表明,感应电流的方向一定与原来的电流方向相反C.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁D.电磁感应现象中,感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反3、如图所示,已知电流从电流表的右侧接线柱流入,其指针向右偏转.当条形磁铁竖直向下落入线圈时,空气阻力不计.则A.电流表指针向右偏转B电流表指针向左偏转C.磁铁加速度大于重力加速度D.磁铁加速度等于重力加速度4、如图所示为通电螺线管的纵剖面图,“”和“⊙”分别表示导线中的电流垂直纸面流进和流出,图中四个小磁针(涂黑的一端为N极)静止时的指向一定画错了的是()A.aB.bC.cD.d5、两根长直通电导线互相平行,电流方向相反,它们的截面处于一个等边三角形ABC的顶点A和B处,如图所示。两通电导线在C处的磁场的磁感应强度的值都是B,则C处磁场的总磁感应强度是()A.2B B.BC.0 D.B6、一面积为S的线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量为()A.0; B.B/S;C.S/B; D.BS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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,设t=0时刻波传播到x轴上的B质点,波形如图所示。从图示位置开始,A质点在t=0.6s时第二次出现在波峰位置,则下列正确的是()A.该简谐横波的波速等于5m/sB.t=0.6s时,质点C在平衡位置处且向下运动C.经t=1.2s,该波传播到x轴上的质点DD.当质点E第一次出现在波峰位置时,质点B恰好出现在波谷位置8、如图在空间分布有x轴平行匀强电场(方向未知),一质量为m、电荷量为q>0的带电小球在电场中的运动轨迹为抛物线ABC,A、C为与x轴的两交点,B为与y轴的交点,直线BD为抛物线的对称轴。,重力加速度为g,则下列选项正确的是A.带电小球在运动过程中机械能守恒B.匀强电场的电场强度大小为C.带电小球在A、C两点的动能大小有D.带电小球在A点加速度为9、如图所示,速度为v0、电荷量为q的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感应强度为B,电场强度为E,则()A.若改为电荷量﹣q的离子,将往上偏(其它条件不变)B.若速度变为2v0将往上偏(其它条件不变)C.若改为电荷量+2q的离子,将往下偏(其它条件不变)D.若速度变为v0将往下偏(其它条件不变)10、如图所示,光滑的水平轨道AB与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,AB水平轨道部分存在水平向右的匀强电场,半圆形轨道在竖直平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m、带正电的小球从距B点x的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB向右运动,恰能通过最高点,下列说法中正确的是A.R越大,x越大B.m与R同时增大,电场力做功增大C.m越大,x越小D.R越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大三、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)某同学利用电容器放电测电容,实验步骤如下:(1)按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最___(填“上端”或“下端”),电阻箱R调至最大值。(2)闭合,调节__,使电压表的示数为一个合适的值,然后闭合S,给电容器充电,稳定时,电压表和电流表的示数分别为2.5V、288μA。(3)同时断开和S并开始计时,这时电容器通过R放电,每隔一段时间(如5s)记录一次电流值,直到电流消失。(4)作出放电电流IC随时间t的变化图象如图所示.根据图象算出电容器初始时所带的电量Q=____C(保留1位有效数字)。(6)调节,改变电压表的示数,重复(3)、(4)、(5),求出电容的多个值,再取平均值,即能准确测出电容器的电容C=___。12.(12分)如图所示,放置在水平桌面上的平行光滑金属框架宽为0.6m,金属棒ab垂直框架两边放置,电阻R=1Ω,金属棒ab的电阻r=0.2Ω,其余电阻不计,整个装置处于竖直向下的的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,当ab棒以4m/s的速度匀速向右运动时,ab棒中的电流大小为________A,维持金属棒ab匀速运动所需的外力大小为______N。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、B【解析】A.在一个周期之内,穿过铝线圈的磁通量先增大,后减小,再增大,最后又减小,穿过铝线圈磁场方向不变,磁通量变化趋势改变,感应电流方向发生改变,因此在一个周期内,感应电流方向改变4次,故A错误;B.由楞次定律可知,磁铁靠近铝线圈时受到斥力作用,远离铝线圈时受到引力作用,感应电流对它的作用力始终是阻力,故B正确;C.由楞次定律可知,感应电流总是阻碍磁铁的相对运动,感应电流对磁铁的作用力总是阻力,故C错误;D.由楞次定律可知,磁铁靠近铝线圈时受到斥力作用,远离铝线圈时受到引力作用,故D错误;故选B。2、A【解析】A.法拉第发现了电磁感应现象,实现了磁生电的设想,使人类社会进入电气时代,故A正确;B.楞次定律“增反减同”可知,感应电流的方向可能与原来的电流方向相反,也可能与原来的电流方向相同,故B错误;C.磁与电紧密联系,有磁不一定有电,但有电必有磁,故C错误;D.电磁感应现象中,楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场总是阻碍原来磁通量的变化,则可能跟原来的磁场方向相反,也可能与原来的磁场方向相同,故D错误。故选A。3、B【解析】根据磁通量的变化,运用楞次定律判断出感应电流的方向,从而确定电流表指针的偏转方向;根据楞次定律“来拒去留”确定磁铁的受力情况【详解】当磁铁向下插入线圈时,磁通量向下增大,根据楞次定律知,线圈中感应电流由上端流入,下端流出,故感应电流的方向从电流表的左接线柱流入,则电流表指针向左偏转.故A错误,B正确;根据楞次定律可知,磁铁受到向上的阻力,故加速度小于重力加速度,故CD错误.故选B【点睛】本题考查楞次定律的应用,楞次定律是高考的热点问题,解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向和受力情况4、B【解析】由安培定则可判断螺线管的左端为N极,右端为S极,所以在螺线管内部磁场方向向左,故d的方向正确;左右两侧的磁场的方向向左,故a、c的方向正确;而在螺线管的上方,磁感线方向由左向右.故在螺线管的上方小磁针静止时N极应与磁感线的切线方向相同,b的方向错误,所以B错误,ACD正确。故选B。5、B【解析】根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向左,则磁场在C处相互叠加,根据几何关系知合磁感强度为B。故选B6、D【解析】根据磁通量的定义可知,线圈在匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则穿过线圈的磁通量是,故D正确,A、B、C错误;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】A.t=0.6s时,质点A第二次出现在正向最大位移处,则有t=0.6s=1.5T得到该波的周期为T=0.4s,由图读出波长为λ=2m,则波速为故A正确。B.t=0.6s时,质点C振动了0.4s=1T,则质点C在平衡位置处且向上运动。故B错误。C.简谐波沿x轴正方向传播,t=1.2s时间内传播的距离为x=vt=5×1.2m=6m所以经t=1.2s,该波传播到x轴上x=8m处,故C错误。D.由于B、E间距离等于1.5倍波长,B与E的振动情况总是相反,则当质点E第一次出现在波峰位置时,质点B恰好出现在波谷位置。故D正确。故选AD。8、BC【解析】A.带电小球运动过程中,重力、电场力做功,电势能和机械能之和守恒,机械能不守恒,故A错误;B.根据抛物线轨迹的对称性,重力和电场力的合力沿BD方向,则:得:故B正确;C.带电小球从A到B的过程中,重力、电场力的合力做负功,带电小球从B到C的过程中,重力、电场力的合力做正功。根据合力的方向可知,从A到B的过程合力做的负功小于从B到C的过程合力做的正功。根据动能定理,带电小球在A、C两点的动能大小有,故C正确;D.合力大小为:根据牛顿第二定律F=ma,得故D错误。故选:BC9、BD【解析】因为恰能沿直线飞出离子速度选择器,所以受力平衡,即.若改为电荷量-q的离子,依然沿直线飞出(因为电场力跟洛伦兹力均反向依然平衡),A错若速度变为则2v0洛伦兹力大于电场力将往上偏,B对平衡与电荷量以及电性无关,故C错若速度变为v0将往下偏(因为洛伦兹力小于电场力),D对10、AB【解析】小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球经最高点时的速度,根据动能定理求出初速度v0与半径R的关系.小球经过B点后的瞬间由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿运动定律研究小球对轨道的压力与半径的关系【详解】小球在BCD部分做圆周运动,在D点,有:mg=m①从A到D过程,由动能定理有:qEx-2mgR=mvD2,②由①②得:,③可知,R越大,x越大.m越大,x越大,故A正确,C错误从A到D过程,由动能定理有:W-2mgR=mvD2,⑥由①⑥解得:电场力做功W=mgR,可知m与R同时增大,电场力做功越多,故B正确.小球由B到D的过程中,由动能定理有:-2mgR=mvD2-mvB2,vB=,④在B点有:FN-mg=m⑤解得:FN=6mg,则知小球经过B点瞬间轨道对小球的支持力与R无关,则小球经过B点后瞬间对轨道的压力也与R无关,故D错误.故选AB【点睛】动能定理与向心力知识综合是常见的题型.小球恰好通过最高点时速度与轻绳模型类似,轨道对小球恰好没有作用力,由重力提供向心力,临界速度v=,做选择题三、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.下端②.③.4×10-3C④.1.6×103μF【解析】(1)[1]为了不使电源短路,按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最下端;(2)[2]闭合,使电压表的示数为一个合适的值,应调节变阻器的阻值;(4)[3]根据I-t图中通过电流表的电流变化,由曲线与坐标轴围成的面积(32格)得电荷量约为;(6)[4]电容器电容。12、①.1②.0.3【解析】[1]根据法拉第电磁感应定律,由闭合电路欧姆定律,联立代入数据得[2]ab棒所受的安培力为由于ab棒匀速,所以由平衡可知,维持金属棒ab匀速运动所
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