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文档简介
甘肃省武威六中2027年高二物理第一学期期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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,M和N为两平行金属板,板间电压为U,在N板附近由静止释放一质子(不计重力)。下列说法正确的是()A.若仅增大两板间距离,则质子受到的电场力变大B.若仅减小两板的正对面积,则金属板所带的电荷量变少C.若仅减小两板间距离,则回路中会出现逆时针方向的瞬时电流D.若仅将两板间的电压变为2U,则质子到达M板时的速度变为原来的2倍2、下列说法正确的是()A.运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力的作用B.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的动量D洛伦兹力对带电粒子不做功3、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量4、如图所示,先后以速度v1和v2匀速把同一正方形闭合线圈拉入有界匀强磁场区域的过程中,已知vl=3v2.则在先后两种情况下A.线圈中的感应电流之比为I1:I2=3:1B.线圈中的感应电流之比为I1:I2=1:3C.线圈所受到的安培力之比为F1:F2=1:9D.线圈所受到的安培力之比为F1:F2=9:15、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是()A.穿过磁场过程,外力做的功为B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同6、在同一电场中的A、B、C三点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷的电荷量和它所受电场力的函数图象如图所示,则此三点的场强大小EA、EB、EC的关系是()A.EA>EB>EC B.EB>EA>ECC.EC>EA>EB D.EA>EC>EB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,一质量为m,电荷量为q的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中,隧道足够长,物块上、下表面与隧道上、下表面间的动摩擦因数均为μ.整个空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.现给物块水平向右的初速度比,空气阻力忽略不计,物块电荷量不变,则整个运动过程中,物块克服阻力做功可能为A.0 B.C. D.8、在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R.闭合开关S后,调节R,使L1和L2发光的亮度一样。此时开始计时,t′后断开S.能正确反映流过L1的电流i1、流过L2的电流i2随时间t变化的图象是A. B.C. D.9、如图所示,ab是匀强磁场的边界,质子()和α粒子()先后从c点射入磁场,初速度方向与ab边界夹角均为45º,并都到达d点.不计空气阻力和粒子间的作用.关于两粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是()A.质子和α粒子运动轨迹相同B.质子和α粒子运动动能相同C.质子和α粒子运动速率相同D.质子和α粒子运动时间相同10、如图所示,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时A、B间距离减为,可采用以下哪些方法()A.将小球A、B的质量都增大到原来的2倍B.将小球B的质量增大到原来的8倍C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增大到原来的2倍三、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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的U-I图线现有下列器材供选用:A.电压表0-5V,内阻约10KΩ
B、电压表0-15V,内阻约20KΩ
C、电流表0-3A,内阻约
1Ω
D、
电流表0-0.6A,内阻约0.4Ω
E、滑动变阻器10Ω2A
F、
滑动变阻器500Ω1AG、学生电源直流6V、开关、导线若干实验中所用电压表应选______,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______.实验电路应采用电流表______接法填“内”或“外”12.(12分)在练习使用多用电表的实验中,请完成下列问题:(1)用多用电表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用电表指针偏转角度过小,换相邻的倍率的电阻挡,并欧姆调零后,再次进行测量,多用电表的指针如图甲所示,测量结果为______Ω;(2)某同学找发光二极管的负极的具体操作为:将多用电表选择开关旋到电阻挡的“×1”挡,经过欧姆调零之后,他把红表笔接在二极管的短管脚上,把黑表笔接在二极管的长管脚上,发现二极管导通发光,然后他将两表笔的位置互换以后,发现二极管不发光,这说明二极管的负极是________(填“长管脚”或“短管脚”)所连接的一极;(3)多用电表中大量程的电流表和电压表是由表头改装而来的,现将满偏电流为100的表头改装为大量程的电流表后,再改装为两个量程的电压表,如图乙所示,已知表头上标记的内阻为900Ω,图中虚线框内是电压表的改装电路,利用和表头构成1mA量程的电流表,则定值电阻的阻值=_______,然后再将其改装为两个量程的电压表,若则使用两个接线柱时,电压表的量程为_______V;使用两个接线柱时,电压表的量程为_______V.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)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)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、B【解析】A.电容器两极板之间的电压保持不变,根据:可知极板间距离增大,电场强度减小,根据电场力:可知质子受到的电场力变小,A错误;B.根据电容器的决定式:可知正对面积减小,电容减小,极板间电压不变,根据电容的定义式:可知电荷量减小,B正确;C.根据电容器的决定式:可知减小极板间距,电容增大,极板间电压不变,根据电容的定义式:可知电荷量增大,电容器充电,回路中出现顺时针方向的瞬时电流,C错误;D.质子从静止释放到板,根据动能定理:解得:若仅将两板间的电压变为,速度变为原来的倍,D错误。故选B。2、D【解析】A.当速度和磁场平行时,洛伦兹力为0,A错误B.不受洛伦兹力,有两种情况:磁场为0或者速度与磁场平行,B错误CD.洛伦兹力和速度始终垂直,所以洛伦兹力永远不做功,但是可以改变速度方向,因此可以改变粒子动量,C错误D正确3、D【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容不变,故A错误B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容不变,故B错误C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容不变,故C错误D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确故选D点评:电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定4、A【解析】A、B项:感应电动势为,感应电流为,所以电流之比等于速度之比等于3:1,故A正确,B错误;C、D项:由安培力公式可知,安培力之比等于速度之比等于3:1,故CD错误故选A5、D【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;本题选不正确的故选D.【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化6、C【解析】由图象的斜率大小等于场强的大小得知,三点的场强大小关系是EC>EA>EB,ABD错误,C正确;故选C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】若滑块受到向上的洛伦兹力F=mg时,则支持力FN=0,摩擦力为f=0,所以滑块将匀速运动,摩擦力不做功,故A正确;若洛伦兹力F<mg,则弹力方向向上,竖直方向满足:FN+F=mg,水平方向受摩擦力向左,滑块做减速运动,由F=qvB知,F减小,FN则增大,f增大,由-f=ma可知,v逐渐减小,最后减为零,由能量守恒得:,若洛伦兹力F>mg,则滑块受到向下的压FN,在竖直方向有F=mg+FN,滑块向右做减速运动,由动态分析知,当洛伦兹力F=mg时,FN=0,f=0,最终滑块做匀速运动,此时满足:qvB=mg,解得:,对滑块整个过程由动能定理得:,解得:,故D正确.所以AD正确,BC错误8、AD【解析】AB.由于小灯泡与电感线圈串联,断开S后,电感线圈对电流有阻碍作用,流过的电流逐渐减小,且减小得越来越慢,故A正确,B错误;CD.由图中可知小灯泡中的电流方向先向左,当S断开后,小灯泡中电流方向变为向右,且和中电流变化情况相同,故C错误,D正确;故选AD9、AB【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,质子和α粒子从同一点沿相同的方向射入磁场,然后从同一点离开磁场,则它们在磁场中的运动轨迹相同,故A正确;两粒子的运动轨迹相同,则它们的轨道半径r相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子动能:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,轨道半径r、磁感应强度B都相等,则EK质子=EKα粒子,故B正确;由牛顿第二定律得:,解得:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,轨道半径r、磁感应强度B都相等,则:,故C错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,磁感应强度B都相等,则:,两粒子的运动轨迹相同,粒子在磁场中转过的圆心角θ相同,粒子在磁场中的运动时间:,,故D错误;故选AB点睛:本题考查了粒子在磁场中的运动,根据题意确定两粒子的轨迹关系与轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律、动能计算公式、周期公式进行分析即可正确解题10、BD【解析】如图所示,B受重力、丝线的拉力及库仑力,将拉力及库仑力合成,其合力应与重力大小相等、方向相反,由几何关系可知=而库仑力F=,即==有mgd3=kQAQBL则d=要使d变为,可以将小球B的质量增大到原来的8倍而保证上式成立,或将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增大到原来的2倍,也可保证等式成立故选BD。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.A②.D③.E④.外接【解析】根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.仪表的选择应本着安全准确的原则;电压表要测量灯泡两端的电压,故应通过灯泡的额定电压值判断需要的电压表;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器【详解】灯泡的额定电压为4V,可知电压表选择A;灯泡的额定电流为,可知电流表选择D;滑动变阻器要用分压电路,可知要选择阻值较小的E;电压表的内阻(10KΩ)远大于灯泡的电阻(8Ω),可知要采用电流表外接电路.【点睛】本题考查实验中的仪表选择及接法的选择;应注意滑动变阻器分压及限流接法的区别及应用,同时还应明确内外接法的不同及判断12、①.7000②.短管脚③.100④.1⑤.3【解析】由题图可知,考查了用多用电表测电阻,根据多用电表的电表结构以及测量原理进行分析:(1)欧姆表的读数要乘以倍率(2)欧姆表电流由黑表笔流出进入二极管正极则导通发光,据此分析(3)电表的改装由串并联电路的原理进行求解各值【详解】(1)多用电表指针偏转角度过小,则阻值大要用大量程,即选“×1000“档,则读数为:7×1000=7000Ω(2)二极管正向导通,反向截止,欧姆表电流由黑表笔流出进入二极管正极则导通发光,即红表笔接短管脚(3)并联电阻改装成电流表,并联阻值:R1100Ω接ab接线柱时:U=I(R2)=1×10﹣3
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