2027届广东二师学院番禺附学物理高二第一学期期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2027届广东二师学院番禺附学物理高二第一学期期末监测模拟试题注意事项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、三个阻值相同的电阻R,额定功率均为10W.接入如图电路,改变电压U,使各电阻实际功率均不超过额定功率,则三电阻最大总功率为()A.30W B.20WC.15W D.10W2、如图所示,将一线圈放在一匀强磁场中,线圈平面平行于磁感线,则线圈中有感应电流产生的是()A.线圈绕N边转动B.线圈绕M边转动C.线圈沿垂直于纸面的方向做平动D线圈平行于纸面做平动3、关于电场强度与电势的关系,下列说法中正确的是()A.电场强度大的位置,电势一定高B.电场强度为零的位置,电势一定为零C.电势为零的位置,电场强度一定为零D.沿着电场线的方向,电势一定降低,但电场强度不一定减小4、如图所示,在矩形ABCD的AD边和BC边的中点M和N各放一个点电荷,它们分别带等量的正、负电荷.E、F是AB边和CD边的中点,P、Q两点在MN的连线上,MP=QN.对于E、F、P、Q四点,其中电场强度相同且电势相等的两点是()A.E和F B.P和QC.A和B D.C和D5、如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里.一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板.若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变?A.粒子速度大小 B.粒子所带的电荷量C.电场强度 D.磁感应强度6、如图所示,MN、PQ是水平方向的匀强磁场的上下边界,磁场宽度为L.一个边长为a的正方形导线框(L>2a)从磁场上方下落,运动过程中上下两边始终与磁场边界平行.线框进入磁场过程中感应电流i随时间t变化的图象如右图所示,则线框从磁场中穿出过程中线框中感应电流i随时间t变化的图象可能是以下的哪一个()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,竖直正对的平行板电容器带等量异种电荷,带正电的右板与静电计相连,左板接地.假设两极板所带的电荷量不变,电场中P点固定一带正电的点电荷,下列说法正确的是A.若仅将左板上移少许,则静电计指针偏角变小B.若仅将左板右移少许,则静电计指针偏角变小C.若仅将左板上移少许,则P点电势升高D.若仅将左板右移少许,则P的点电荷电势能增大8、如图甲所示,质量的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长L=0.20m,处于磁感应强度大小B1=0.1T,方向水平向右的匀强磁场中,有一匝数n=300,面积S=0.01m2的线圈通过开关S与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直,沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示,t=0.22s时闭合开关S,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20m,不计空气阻力,重力加速度,下列说法正确的是A.0~0.10s内线圈中的感应电动势大小为3VB.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由C到DC.磁感应强度B2的方向竖直向下D.开关S闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03C9、如图所示,一辆质量M=3kg的小车A静止在光滑的水平面上,A上有一质量m=1kg的光滑小球B,将一左端固定于A上的轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能Ep=6J,B与A右壁距离为l。解除锁定,B脱离弹簧后与A右壁的油灰阻挡层(忽略其厚度)碰撞并被粘住,下列说法正确的是()A.碰到油灰阻挡层前A与B的动量相同B.B脱离弹簧时,A的速度为1m/sC.B和油灰阻挡层碰撞并被粘住,该过程B受到的冲量大小为3N·sD.整个过程B移动的距离为10、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻R=10Ω,T2的原、副线圈匝数比为4∶1,用电器两端的电压为u=220sin100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器.下列说法中正确的是A.降压变压器的输入功率为4400WB.升压变压器中电流的频率为100HzC.输电线消耗的功率为250WD.当用电器的电阻减小时,输电线消耗的功率减小三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)若多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是,用挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小,为了较准确地进行测量,则应:①将选择开关置于______________;②将红、黑表笔短接进行_______________;③将待测电阻接在红、黑表笔间进行测量.若按照以上①②③步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是___________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)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,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

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】当两电阻并联后与第三个电阻串联,假设额定电流为I,则电路中的电流最大值为I,根据功率公式有:P额=I2R=10W,根据串并联电路的特点可知,通过两并联电阻的电流均为:,则AB间允许消耗的最大功率:,故C正确,ABD错误2、B【解析】根据感应电流产生条件,正确解答本题的关键是判断线圈中的磁通量是否变化【详解】A.此时线圈中的磁通量为零,当绕N边转动时,磁通量一直为零,没有发生变化,无感应电流产生,故A错误;B.当线圈绕线圈绕M边转动时,磁通量发生变化,有感应电流产生,故B正确;C.当线圈做垂直于磁感线的平行运动时,磁通量一直为零,不发生变化,无感应电流,故C错误;D.当线圈做平行于磁感线运动时,磁通量一直为零,无感应电流,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了产生感应电流条件的灵活应用,注意把握磁通量是否变化这一根本条件,不要受其它因素的干扰。3、D【解析】电场线的疏密表示电场强度的相对大小,电场线的方向反映电势的高低,则电场强度与电势没有直接关系.电场强度为零,电势不一定为零.电势为零,电场强度也不一定为零.电场强度越大的地方,电势不一定高.顺着电场线方向,电势逐渐降低,但场强不一定减小【详解】A项:电场线密处,电场强度大,而电场线方向不确定,故无法判断电势高低,故A错误;B、C项:电势为零,是人为选择的,电势为零时场强并不一定为零,电场强度为零的位置,电势不一定为零,故B、C错误;D项:根据电场线性质可知,沿着电场线的方向,电势总是逐渐降低的,但电场强度不一定减小,比如匀强电场,故D正确故应选:D【点睛】本题考查电场强度和电势之间的关系;电场强度和电势这两个概念非常抽象,可借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低4、A【解析】A.等量异种电荷的电场线分布情况如图所示图中电场线从正电荷出发,等势面为不规则的圆圈,在两个异种电荷的中垂线上是等势面,E、F两点关于连线对称,电场强度大小和方向都相同,A正确;B.在两个异种电荷的连线上,电场线从正电荷指向负电荷,沿着电场线电势越来越低,故P、Q电势不等,B错误;C.题目图中位置A与位置B两位置关于两电荷连线不对称,由A选项的分析图可知,其场强方向不同,C错误;D.C和D两位置位于两电荷连线同一侧,结合图像可知,场强方向不同,D错误。故选A。5、B【解析】带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板,有.所以粒子所带电荷量改变,粒子运动轨迹不会改变,故B正确,ACD错误6、B【解析】由题意可知,线框进入磁场过程中感应电流i随时间t变化的图象如图(乙)所示,由法拉第电磁感应定律可知,线框匀速进入磁场,由于L>2a,当完全进入磁场后,因磁通量不变,则没有感应电流,线框只受到重力,使得线框速度增加,当出磁场时,速度大于进入磁场的速度,由法拉第电磁感应定律可知,出磁场的感应电流大于进磁场的感应电流,导致出磁场时的安培力大于重力,导致线框做减速运动,根据牛顿第二定律,BIL-mg=ma,则做加速度在减小的减速运动,故B正确,ACD错误;故选B【点睛】由题意可知,线框进入磁场时,做匀速直线运动,根据L>2a,则可知,出磁场时,速度与进入磁场的速度相比较,从而确定线框的运动性质,进而由法拉第电磁感应定律,可求得感应电流的大小如何变化,即可求解二、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、BC【解析】A.两极板所带的电荷量不变,若仅将左板上移少许,根据可知,电容C减小,由可知,U增大,所以静电计指针偏角θ增大,故A错误;B.若仅将左板右移少许,d减小,可知,电容C增大,由可知,U减小,由则静电计指针偏角θ变小,故B正确;C.若仅将左板上移少许,根据可知,电容C减小,由可知,U增大,由可知,E增大;左极板接地,由沿电场线的方向电势降低可知P点的电势为正,根据可得,P点电势升高,故C正确;D.若仅将左板右移少许,两极板所带的电荷量不变,则E不变,根据可得,P点电势减小,则由可得P的点电荷电势能减小,故D错误;8、BD【解析】A.由图像可知内,线圈中感应电动势大小,A错误;BC.由题意可知细杆所受安培力方向竖直向上,由左手定则可知电流方向为,由安培定则可知感应电流的磁场方向竖直向上,由图示图像可知,在内穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律可得磁感应强度方向竖直向上,故B正确C错误;D.对细框由动量定理得,细框竖直向上做竖直上抛运动,电荷量,解得,D正确9、BCD【解析】A.对于B球、弹簧和A车组成的系统,在弹簧作用的过程、B球撞A车右壁的过程,均满足系统的外力之和为零,系统的动量守恒,初态总动量为零,则此后的任何时刻A与B的动量总是等大反向,因方向相反而动量不同,故A错误;B.设B脱离弹簧时,B的速度为,方向向右,A的速度为,方向向左,设向右为正方向,由动量守恒定律由能量守恒定律可得联立可得,,故B正确;C.B球与A车以等大反向的动量相撞,由动量守恒定律可知两物体的共同速度为零,则对B球由动量定理可知即粘住的过程B受到的冲量大小为3N·s,负号表示冲量方向向左,故C正确;D.对B球与A车的作用过程,满足人船模型解得,,故D正确。故选BCD。10、AC【解析】由题意可知考查高压输电规律,根据变压器工作原理及输电特点分析可得【详解】由u=220sin100πt(V)可知降压变压器的最大压为220v,其有效值为220v,输入功率为故A正确;升压变压器中电流的频率等于降压变压器的频率故B错误;取降压变压器分析,副线圈电流T2的原、副线圈匝数比为4∶1,原、副线圈电流之比为1:4,所以输电线路上的电流为I2=5A,输电线消耗的功率为D.当用电器的电阻减小时,降压变压器原副线圈电流都增大,输电线路上电流增大,消耗的功率增大,故D错误【点睛】变压器输电线路中,输入电压决定输出电压,输出电流、功率决定输入电流、功率.变压器工作原理是互感现象,原、副线圈交流电的频率不变三、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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.×100挡②.欧姆调零

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