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文档简介

2027届山东省平阴县第一中学物理高二上期末复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,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.2、一个阻值为2Ω的线圈在匀强磁场中转动,产生的交变电动势为,当该线圈与一阻值为8Ω的电阻组成闭合回路时,下列说法正确的是()A.t=0时,线圈平面位于中性面B.t=0时,穿过线圈的磁通量为0C.电阻的热功率为16WD.用电压表测路端电压时读数为11.3V3、—个带正电的点电荷固定在Q点,一个带电粒子仅在点电荷电场力作用下由b点运动到a点,粒子在b点处的初速度为,其运动轨迹如图所示,已知b点到Q点的距离大于a点到Q点的距离,不计粒子的重力,则下列说法正确的是()A.粒子运动过程中的速率可能不变B.粒子可能带正电C.粒子在b点处的电势能比在a点处的电势能大D.粒子在b点处的加速度比在a点处的加速度大4、下列物理量中,属于矢量的是()A.时间 B.动能C.功 D.安培力5、如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L.现有一边长为L的正方形线框abcd,在外力作用下,保持ac垂直磁场边缘,并以沿x轴正方向的速度水平匀速地通过磁场区域,若以逆时针方向为电流正方向,下图中能反映线框中感应电流变化规律的图是()A. B.C. D.6、首先发现电流磁效应的科学家是()A.安培 B.爱因斯坦C.库仑 D.奥斯特二、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,在匀强磁场上方将一个半径为R、质量为m的导体圆环从静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相同.已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g.下列说法正确的是A.圆环进入磁场的过程中,圆环的右端电势高B.圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR8、如图所示电路中,已知电源的内阻r<R2,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合电键S,当滑动变阻器的滑臂P由变阻器的中点向左滑动的过程中,下列说法中正确的有:()A.R2上消耗的功率先变小后变大B.V1的示数先变大后变小,V2的示数先变小后变大C.电源内部的热功率一直不变D.电源的输出功率先变小后变大9、电容式加速度传感器原理如图所示,质量块左、右侧连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动,改变电容.则()A.电介质插入极板间越深,电容器电容越小B.当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流C.若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会压缩D.当传感器由静止突然向右加速时,电路中有顺时针方向的电流10、某同学将一直流电源内部的发热功率Pr及电源的输出功率PR随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b曲线所示,两条图线分别交汇于(0,0)和(1A,2W)两点。由图象可知A.反映电源输出功率PR随电流I变化图线是bB.电源的内阻r为4ΩC.当通过电源的电流为0.25A时,外电路的电阻为14ΩD.若外电阻为1Ω时,电源的输出功率为P,则外电阻为2Ω时,电源的输出功率也为P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)在电场中的某点P放一电荷量为q的电荷,所受静电力为F,则P点的电场强度的大小为____,若把此电荷q移走,则P点的电场强度的大小为____12.(12分)用伏安法测定值电阻R的阻值常用图甲和图乙的电路。(1)利用图甲电路测量时,由于电压表的内阻不是无穷大,会导致R的测量值____(填“偏大”或“偏小”);利用图乙电路测量时,电流表的内阻对测量结果也会带来影响。(2)为了消除电表内阻对实验结果的影响,某同学做法如下:测量R两端的电压时不接入电流表,测量通过R的电流时不接入电压表。你认为这种做法合理吗?请说明理由______(3)某同学测得一个圆柱体电阻阻值R约为20Ω,再用游标卡尺(20分度)和螺旋测微器分别测量它的长度和直径,如图丙和丁所示,长度L为___mm,直径d为___mm,计算该电阻的电阻率的表达式为ρ=___(用R、L、d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)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、D【解析】导体棒都在磁场中,故安培力为故D正确;故选D。2、A【解析】因为电动势的表达式是正弦函数,所以是从中性面开始计时的,故A正确;t=0时,线圈处于中性面,线圈平面与磁场垂直,磁通量最大,故B错误;由题意可知,电动势的有效值为10V,所以电路中的电流为:,所以电阻的热功率为,故C错误;用电压表测路端电压时读数为U=IR=8V,故D错误.故选A【点睛】本题考查了交流电的描述,根据交流电的表达式,可知知道其最大值,以及线圈转动的角速度等物理量,知道电动势的表达式是正弦函数,从中性面开始计时的,此时磁通量最大,根据求解电功率,电压表和电流表测量的都是有效值3、C【解析】A.由于b点到Q点的距离大于a点到Q点的距离,所以两点不在同一个等势面上,故从b到a电场力做功,速率变化,A错误;B.若粒子带正电,在b点的受力如图所示,粒子运动轨迹应夹在速度方向和电场力之间,故粒子不可能带正电,B错误;C.因为Q点的电荷为正,所以越靠近Q点电势越高,粒子带负电,负电荷在低电势处电势能大,即在b点处的电势能比在a点处的电势能大,C正确;D.越靠近场源电荷,电场强度越大,故粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,D错误。故选C。4、D【解析】时间、动能和功只有大小没有方向,都是标量,故ABC错误.安培力既有大小又有方向,是矢量,故D正确.5、C【解析】t在0-时间内,线框右边开始进入磁场时,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度均匀增大,由E=BLv可知,感应电动势均匀增大,感应电流均匀增大;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势均匀减小,感应电流均匀减小;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为顺时针,为负值;线框两边都切割磁感线,产生感应电动势,感应电动势是进入过程的2倍,线框有效切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势先均匀增大后均匀减小,感应电流也先均匀增大后均匀减小,感应电流的最大值是0-过程最大值的2倍;在-时间内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正值;线框有效切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv可知,感应电动势先均匀增大后均匀减小,感应电流也先均匀增大后均匀减小.故C正确;故选C【点睛】本题分段分析有效切割长度的变化情况是解答的关键.图象往往由解析式选择.本题采用排除法,分成线性和非线性两类图象,对比同类图象的不同之处进行选择6、D【解析】首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故D正确,ABC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】分析清楚圆环穿过磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向,由电源部分决定哪端电势高低;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出线框的ab边刚进入磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功.【详解】圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由右手定则判断感应电流为逆时针方向,由于进入磁场的下部分相当于电源,可知圆环的右端电势高,故A正确;由于圆环刚进入磁场的过程中产生的感应电流不等,安培力不等,故线圈不可能匀速,故B错误;根据,得,故C错误;由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.故D正确.故选AD【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况8、ABD【解析】A.由题,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值,当滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流先变小后变大,R2上消耗的功率先变小后变大,故A正确;B.由于电路中电流先变小后变大,电源的内电压也先变小后变大,则路端电压先变大后变小,所以V1的示数先变大后变小,V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数先变小后变大。故B正确;C.电源内部的热功率P=I2r,因为电流I先变小后变大,所以电源内部的热功率,先变小后变大,故C错误;D.因为r<R2,所以外电阻总是大于内电阻,当滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,所以电源的输出功率先变小后变大,故D正确。故选:ABD9、CD【解析】A.由知,电介质插入越深,越大,即越大,选项A不符合题意;B.当传感器以恒定加速度运动时,电介质相对电容器静止,电容不变,电路中没有电流,选项B不符合题意;C.传感器向右匀速运动,突然减速时,质量块由于惯性相对传感器向右运动,弹簧压缩变短,选项C符合题意;D.传感器由静止突然向右加速时,电介质相对电容器向左运动,增大,增大,电源电动势不变,由知,增大,上极板电荷量增大,即电路中有顺时针方向的电流,选项D符合题意10、AC【解析】A.根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,所以反映PR变化的是图线b,故A正确;B.内部的发热功率Pr=I2r,a图线反映的是发热功率变化图线,将(1A,2W)代入得解得故B错误;C.将(1A,2W)代入PR=EI-I2r得解得由欧姆定律有解得故C正确;D.若外电阻为1Ω时,电源的输出功率为外电阻为2Ω时,电源的输出功率为故D错误。故选AC。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、①.②.【解析】电量为q的电荷是试探电荷,在P点所受的电静电力为F,根据电场强度的定义式也可以确定P点电场强度的大小,电场强度由电场本身决定,与试探电荷无关.若将点电荷q从P点取走,P点的电场强度大小不变;【详解】将电量为q的点电荷放在P点,P点的电场强度的大小为,电场强度由电场本身决定,与试探电荷无关.若将点电荷q从P点取走,P点的电场强度大小不变,仍为;答案为:;12、①.偏小②.不合理.因为两次测得的电压和电流不是同一电路状态下的值,或两次测量时的电路结构不同③.8.15④.2.968~2.972⑤.【解析】(1)[1]利用图甲电路测量时,由于电压表的分流作用,流过待测电阻的真实电流小于电流表示数,由公式可知,导致R的测量值偏小;(2)[2]这种做法不合理,因为两次测得的电压和电流不是同一电路状态下的值,或两次测量时的电路结构不同;(3)[3]游标卡尺的固定刻度读数为0.8cm=8mm,游标读数为0.05×3mm=0.15mm,所以最终读数为8mm+0.15mm=8.15mm;[4]螺旋测微器的固定刻度读数为2.5mm,可动刻度读数为0.01×47.0mm=0.470mm,所以最终读数为2.5mm+0.470mm=

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