四川省宜宾市筠连县第二中学2027届物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

四川省宜宾市筠连县第二中学2027届物理高二第一学期期末经典模拟试题注意事项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、下列说法正确的是()A.点电荷一定是电量很小的电荷B.电场线是假想曲线,实际不存在C.电场强度的方向就是电荷所受电场力的方向D.根据可知,电容器的电容C与电量Q成正比、与电压U成反比2、有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点电场强度的大小和电势分别用Ea、和表示,则()A. B.C. D.3、如图,接通电键K的瞬间,用丝线悬挂于一点、可自由转动的通电直导线AB将()A.A端向上,B端向下,悬线张力不变B.A端向下,B端向上,悬线张力不变C.A端向纸外,B端向纸内,悬线张力变小D.A端向纸内,B端向纸外,悬线张力变大4、如图所示电路中,平行板电容器极板水平放置,闭合电键,今有一质量为m的带电油滴悬浮在两极板之间静止不动。要使油滴向上运动,可采用的方法是()A.增大滑动变阻器R3的阻值B.断开开关C.只减小两极板间的距离D.只将平行板电容器上极板向右平移少许5、如图所示,在水平冰面上,狗拉着雪橇做匀速圆周运动,O点为圆心。能正确表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力Ff的图是()A. B.C. D.6、压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,在升降机中将重物放在压敏电阻上,压敏电阻接在如图甲所示的电路中,电流表示数变化情况如图乙所示,某同学根据电流表的示数变化情况推断升降机的运动状态,下列说法中正确的是()A.时间内,升降机一定匀速运动B.时间内,升降机可能减速上升C.时间内,升降机可能匀速上升D.时间内,升降机可能匀加速上升二、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、下列说法正确的是()A.只有原子序数大于或等于83的元素才具有放射性B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的C.在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为(λ>λ0)的单色光做该实验,会产生光电效应D.某种放射性元素的样品经过8小时后还有没有衰变,它的半衰期是2小时8、如图甲所示为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图.图乙表示该波传播的介质中x=2m处的a质点从t=0时刻起的振动图像.下列说法正确的是A.波传播的速度为20m/sB.波沿x轴负方向传播C.t=0.25s时,质点a的位移沿y轴正方向D.t=0.25s时,x=4m处的b质点的加速度沿y轴负方向9、中国科学家首次观察到反常霍尔效应.以下来分析一个常规霍尔效应:如图所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中.当电流通过导体板时,在导体板的上表面A和下表面A′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系式为,式中的比例系数K称为霍尔系数,设导体板单位体积中自由电子的个数为n,电子量为e.则下列说法正确的是()A.A的电势高于A′的电势B.A的电势低于A′的电势C.霍尔系数D.霍尔系数10、如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上,槽的左侧有一竖直墙壁.现让一小球(可视为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,则下列说法正确的是A.小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动B.小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功C.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能守恒D.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒三、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)匀强电场中a、b、c三点,在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°、∠c=90°.电场方向与三角形所在平面平行.已知a、b和c点的电势分别为(2-)V、(2+)V和2V.该三角形的外接圆上最低电势为________;最高电势为______________12.(12分)现有一电池,电动势大约为20V,内阻约为5Ω,无法从标签上看清其电动势等数据.现要准确测量其电动势和内阻,实验室备有下列器材:A.电流表(量程0~0.6A,内阻=2Ω);B.电压表(量程0~25V,内阻约为15kΩ);C.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω);D.定值电阻=10Ω;E.定值电阻=1Ω;F.开关及导线若干(1)由于实验室中电表量程不恰当,需要先将电表改装,电流表应_______联定值电阻_______(选填R1或R2)(2)在虚线框中画出实验电路原理图__________(3)若采用了正确的实验电路,通过改变滑动变阻器的阻值,得到了多组电压表示数U和电流表示数I,作出了U-I图像,若图像在纵轴的截距为a,图像的斜率绝对值为b,则电源电动势为_____________,内阻为________________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)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)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、B【解析】解:A、点电荷是忽略形状大小的带电物体,不一定带电量小,A错误B、电场线是假想曲线,实际不存在,B正确C、电场强度的方向就是正电荷所受电场力的方向,C错误D、电容C与电容器本身有关于Q、U无关2、D【解析】由电场线的疏密程度可知,B点的电场强度大于A点的电场强度,即沿着电场线的方向电势逐渐降低,可得故D正确,ABC错误。故选D。3、D【解析】根据安培定则,判断出电磁铁左边为N极,右边为S极.由于导线左右两部分处在的磁场方向不同,可采用电流元法,即将直导线分为左右两部分处理,根据左手定则,判断出图示位置导线左部所受安培力向纸里,右部向纸外;又取特殊位置:导线转过90°时进行研究,则导线受安培力向下.则导线在安培力作用下,A端向纸内,B端向纸外,悬线张力变大.故选D.【点睛】此题是安培定则及左手定则的应用问题;判断安培力作用下导体运动的方向,是磁场中的基本题型,这类问题往往是安培定则和左手定则综合应用,并采用电流法、特殊位置法、等效法、推论法等,此题除了选择图中位置外还要选择转过90°角位置进行研究.4、C【解析】A.增大R3,对电容器的电压没有影响,油滴不动,A错误;B.断开开关,电容器将放电,两板间电压将减小,油滴向下运动,B错误;C.减小平行板电容器两极板的间距时,电容器极板间的电压不变,由可知板间场强增大,油滴所受的电场力增大,所以油滴将上升,C正确;D.错开电容器两平行板,使其正对面积适当减小,电容器极板间电压不变,油滴不动,D错误;故选C【点睛】本题是电路动态变化分析问题,要抓住电容器电容的决定因素和电路中局部与整体的关系进行分析。5、C【解析】A.因雪橇做匀速圆周运动,合力一定指向圆心。故摩擦力的合力和牵引力的合力应该竖直向上,根据力的合成遵循平行四边形定则,可知牵引力的方向斜向右上方,由此可知,A错误;B.由于雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向B错误;C.因雪橇做匀速圆周运动,合力一定指向圆心。故摩擦力的合力和牵引力的合力应该竖直向上,根据力的合成遵循平行四边形定则,可知牵引力的方向斜向右上方,由此可知,C正确;D.由于雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向D错误。故选C。6、B【解析】0~t1时间内,电流不变,则电阻R不变,说明重物对压敏电阻的压力不变,则加速度不变,所以升降机可能匀速运动,可能减速上升,故A错误,B正确;t1~t2时间内,电流随时间增大,则电阻减小,所以压力增大,故加速度方向向上,且加速度不断变大,所以升降机不可能匀速上升,也不可能匀加速上升,故CD错误.故选B点睛:本题是信息题,首先要抓住题中信息:压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,其他部分是常规问题二、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、BD【解析】小于83元素的同位素也有放射性;β衰变所释放的电子是原子核内的中子衰变得来的;比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定;根据光电效应的条件:入射光的频率大于极限频率,且波长越长,频率越小;半衰期是半数发生衰变所需的时间,经过8小时后还有1/16没有衰变,求出半衰期的次数,从而求出半衰期的时间.【详解】原子序数大于83的元素都具有放射性,但不是只有原子序数大于83的元素才具有放射性,故A错误;β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的,故B正确;某金属的截止频率对应的波长为λ0,根据,结合光电效应发生的条件可知,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,其频率变小,不会产生光电效应,故C错误;每经过一个半衰期,有半数发生衰变,经过8小时后还有没有衰变,根据公式:m=m0•()n知,经过了4个半衰期,所以半衰期等于2小时,故D正确.所以BD正确,AC错误【点睛】理解β衰变的电子从何而来,注意光电效应的作用,掌握光电效应的条件,及对截止频率与截限波长的理解,同时理解半衰期公式8、AD【解析】本题要在乙图上读出a质点在t=0时刻的速度方向,在甲图上判断出波的传播度方向;由甲图读出波长,由乙图读出周期,即求出波速和频率;【详解】由乙图知,质点的振动周期为T=0.2s,由甲图知,波长λ=4m,则波速为:故A正确;由乙图知,t=0时刻,质点a向下运动,根据甲图可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;由乙图知,质点的振动周期为T=0.2s,所以质点a在t=0.25s的时刻的振动情况与t=0.05s时刻的振动情况相同,即处于负的最大位移处,所以a的位移沿y轴负方向.故C错误;由图甲可知,a质点和b质点的平衡位置相距半个波长,振动情况总是相反,所以在振动过程中任意时刻的位移都相反,所以质点b处于正的最大位移处,加速度沿y轴负方向.故D正确.故选AD.【点睛】本题关键要把握两种图象的联系,能根据振动图象读出质点的速度方向,在波动图象上判断出波的传播方向9、BD【解析】根据左手定则判断电子的偏转方向,从而确定电势的高低.抓住电子所受的洛伦兹力和电场力平衡,结合电流的微观表达式求出霍尔系数的大小【详解】根据左手定则知,电子向A板偏转,则A的电势低于A′的电势,因为I=nevS=nevhd,解得,根据evB=e,解得U=vhB=,因为U=,则霍尔系数K=.故BD正确,AC错误.故选BD【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,注意偏转的是电子,掌握电流的微观表达式,结合洛伦兹力和电场力平衡进行求解10、CD【解析】A.小球经过槽的最低点后,在小球沿槽的右侧面上升的过程中,槽也向右运动,小球离开右侧槽口时相对于地面的速度斜向右上方,小球将做斜抛运动而不是做竖直上抛运动,故A错误;B.小球在槽内运动的全过程中,从刚释放到最低点,只有重力做功,而从最低点开始上升过程中,除小球重力做功外,还有槽对球作用力做负功。故B错误;C.小球在槽内运动的全过程中,从刚释放到最低点,只有重力做功,而从最低点开始上升过程中,除小球重力做功外,还有槽对球作用力做负功。但球对槽作用力做正功,两者之和正好为零。所以小球与槽组成的系统机械能守恒。故C正确;D.小球在槽内运动的前半过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒,而小球在槽内运动的后半过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒,故D正确;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、①.0②.4【解析】作出三角形的外接圆,其圆心O在ab的中点,该点电势为2V,OC为等势线,作出OC的垂线MN为电场线,根据U=Ed,顺着电场线MN,找出离O点最远的点,电势最低;逆着电场线,离O点最远点电势最高如图所示,取ab的中点O,即为三角形的外接圆的圆心,则:O点的电势为故Oc为等势线,其垂线MN为电场线,方向为:M→N所以外接圆上电势最低点为N点,最高点为M点设外接半径为R,则Op间的电势差等于Oa间的电势差,即:又UON=ER,UOP=ERcos30°,则:故有:UON=2V,N点电势为零,为最低电势点,同理M点电势为4V,为最高电势点。12、①.(1)并②.R2③.(2)电路原理图如图所示;④.(3)a⑤.b/3【解析】(1)根据电表的改装原理可知电压表应串联电阻进行分压,而电流表应并联电阻分流进行分析;(2)根据实验原理进行分析,确定误差最小的电路图;(3)根据改装原理确定路端电压和电流,再根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻【详解】(1)为了给电流表扩大量程,应并联一个小电阻进行分流,故应并联的电阻R2;(2)由于电源内阻约为5Ω,而改装后的电流表内阻为,电压表内阻约为15kΩ,所以电压表内阻远大于电源的内阻,故应采用相对电源的电流表外接法;原理图如图所示;(3)根据改装原理可知,电源的路端电压为U;电流为3I;则由闭合电路欧姆定律可

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