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文档简介

2027届湖南省安仁一中、资兴市立中学物理高二上期末教学质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,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.2、如图所示为大型电子地磅电路图,电源电动势为E,内阻不计.不称物体时,滑片P滑到A端,滑动变阻器接入电路的有效电阻最大,电流较小;称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,滑动变阻器有效电阻变小,电流变大,这样把电流对应的重量值刻在刻度盘上,就可以读出被称物体的重量值,若滑动变阻器上A、B间距离为L,最大阻值等于电阻阻值R0,已知两只弹簧的总弹力与形变量成正比,其比例系数为k,所称重物的重量G与电流大小I的关系为A.G=2kL+ B.G=2kL-C.G=+kL D.G=kIL3、质子(p)和α粒子以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径分别为Rp和Rα,周期分别为Tp和Tα,则下列选项正确的是()A.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶2B.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶1C.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶2D.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶14、如图所示,先接通电键S使电容器充电,然后断开S,增大两极板间的距离时,电容器所带电量Q,电容C,两极板间电势差U的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变B.Q变小,C变小,U不变C.Q不变,C变小,U变大DQ不变,C变小,U变小5、面积为0.5m2的线圈放在磁感应强度为2×10-2T的匀强磁场中,磁场方向与线圈平面的夹角是,那么穿过这个线圈的磁通量为()A.1.0Wb B.0.5×10-1WbC.0.5×10-2Wb D.1.0×10-2Wb6、关于磁场、磁感应强度和磁感线的描述,下列叙述正确的是()A.磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,在磁场中是客观存在的B.磁极间的相互作用是通过磁场发生的C.磁感线总是从磁体的N极指向S极D.由B=可知,B与F成正比,与IL成反比二、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,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为1.5V,则A.由上往下看,液体做逆时针旋转B.液体所受的安培力大小为1.5×10-3NC.闭合开关后,液体热功率为0.81WD.闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J8、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确是A.回旋加速器交流电的周期等于带电粒子圆周运动周期的一半B.利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径RC.回旋加速器的加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大D.粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功一样多9、如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是:()A.0~t1时间内P端电势高于Q端电势B.0~t1时间内电压表的读数为C.t1~t2时间内R上的电流为D.t1~t2时间内圆形线圈中感应电流的方向为逆时针10、人造地球卫星受微小阻力的作用,其运行的轨道半径会逐渐变小,在此过程中,下列说法正确的有()A.机械能守恒 B.机械能减少C.加速度增大 D.周期增大三、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)如图所示,两条直线分别对应着两个导体R1、R2。那么,两导体的电阻之比为R1:R2=_________,若两个导体串联时,两导体两端的电压之比为U1:U2=_________。12.(12分)某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验.两根金属导轨ab和a1b1固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且两导轨垂直(1)在图中画出连线,完成实验电路.要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:A.适当增加两导轨间的距离B.换一根更长的金属棒C.适当增大金属棒中的电流其中正确的是_____(填入正确选项前的标号)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】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2、A【解析】由于滑片P的移动,所以接入电路的电阻随重物的增加而减小,设所称重物的重力为G时,弹簧压缩x(AP=x),则电路中的总电阻为R0+R0,由欧姆定律可得E=I(R0+R0),①由胡克定律得G=kx②由①②两式解得G=2kL-,故选项A正确.3、A【解析】质子(p)和α粒子以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,半径为:半径与这两粒子的质量与电量的比值成正比。即Rp∶Rα=1∶2而周期公式:周期与这两粒子的质量与电量的比值成正比。即Tp∶Tα=1∶2A.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶2与分析相符,故A正确。B.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶1与分析不符,故B错误。C.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶2与分析不符,故C错误。D.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶1与分析不符,故D错误。4、C【解析】由于充电后,电容器的带电量Q不变,AB错误;根据可知,当两板间距离d增大时,电容C变小,根据可知,而两板间的电势差U增大,D错误;而内部电场强度,因此电场强度与两板间距离变化无关,C正确【点睛】电容器的定义式是一个比值定义,也就是电容器的大小与Q和U都无关,只与它们的比值有关;而电容器的决定式说明电器的大小与两板的正对面积成正比,与两板间的距离成反比;电容器内部是匀强电场,且电场强度大小为5、C【解析】在匀强磁场中,当线圈与磁场方向成角,则穿过线圈的磁通量故选C。6、B【解析】A.磁感线是形象地描述磁场而引入的曲线,是假想的曲线,故A错误;B.磁场的基本特性是对处于磁场中的磁极或电流有力的作用,故磁极间的相互作用是通过磁场发生的,故B正确;C.磁场中的任何一条磁感线都是闭合曲线,只是在磁体外部由磁体的N极指向S极,故C错误;D.磁感应强度定义式为B=,是采用比值法定义的,磁感应强度由磁场自身决定,与电流元IL无关,只是起到测量作用,故D错误二、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、ABD【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;根据闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,然后根据安培力的公式计算安培力的大小,根据焦耳定律计算热功率,从而即可求解【详解】A.由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,A正确;B.电压表的示数为1.5V,则根据闭合电路的欧姆定律:,所以电路中的电流值,液体所受的安培力大小为,B正确;C.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为,则液体热功率为,C错误;D.10s末液体的动能等于安培力对液体做的功,通过玻璃皿的电流的功率:,所以闭合开关10s,液体具有的动能是:,D正确【点睛】该题考查电磁驱动,是一道容易出错的题目.容易错的地方是当导电液体运动后,液体切割磁感线将产生反电动势,导电液体的电阻值消耗的电压不等于液体两端的电压!8、BD【解析】回旋加速器靠电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力,判断粒子的最大速度与什么因素有关.加速粒子时,交变电场的周期与粒子在磁场中运动的周期相等【详解】加速粒子时,交变电场的周期必须与粒子在磁场中运动的周期相等,这样才能使得每次经过D型盒的狭缝中时都能被电场加速,选项A错误;当粒子运转半径等于D型盒的半径时粒子速度最大,即,则,则要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径R,带电粒子获得的最大动能与加速电压无关,选项B正确,C错误;粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功均为qU,选项D正确;故选BD.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,以及知道最大速度与什么因素有关9、AC【解析】根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由闭合电路欧姆定律求电路电流,根据欧姆定律求电压表的读数;根据楞次定律判断感应电流方向,从而确定PQ端电势的高低【详解】A.0~t1时间内,磁通量增大,根据楞次定律感应电流沿逆时针方向,线圈相当于电源,上端正极下端负极,所以P端电势高于Q端电势,故A正确;B.0~t1时间内线圈产生的感应电动势,电压表的示数等于电阻R两端的电压,故B错误;C.t1~t2时间内线圈产生的感应电动势,根据闭合电路的欧姆定律,故C正确;D.t1~t2时间内,磁通量减小,根据楞次定律,感应电流沿顺时针方向,故D错误;故选AC.【点睛】解决本题关键掌握法拉第电磁感应定律,并用来求解感应电动势大小.题中线圈相当于电源,可与电路知识进行综合考查第II卷(非选择题10、BC【解析】根据“人造地球卫星受微小阻力的作用,其运行的轨道半径会逐渐变小”可知,考查了卫星变轨问题,卫星在运动过程中,受到阻力,阻力要做负功,故机械能减小,万有引力大于所需的向心力,向心运动,轨道变小,在新的轨道上,根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求解即可【详解】AB、由于人造地球卫星受微小阻力的作用,阻力做负功,故机械能减小,故A错误,B正确CD、设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,根据万有引力提供向心力,有;;得:,;可知,卫星的轨道半径变小,加速度增大,周期减小,故C正确,D错误【点睛】本题关键是抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度的表达式,再进行讨论三、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】[1]由图像可知所以R1:R2=1:3。[2]由串联电路特点知U1:U2=R1:R2=1:312、(1)如图所示:(2)AC【解析】(1)如图所示,注意滑动变阻器的接法是限流接法(2)根据公式可得适当增加导轨间的距离或者增大电流,可增大金属棒受到的安培力,根据动能定理可知金属棒离开导轨时的动能变大,即离开导轨时的速度变大,AC正确;若换用一根更长的金属棒,但金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,所以对最后的速度没有影响,B错误【考点定位】考查了研究安培力实

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