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文档简介
上海市风华中学2027届物理高二上期末统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、锂电池因能量密度高、绿色环保而广泛使用在手机等电子产品中.现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U,输出电流为I,手机电池的内阻为r,下列说法不正确的是()A.电能转化为化学能的功率为UI-I2rB.充电器输出的电功率为UI+I2rC.电池产生的热功率为I2rD.充电器的充电效率为×100%2、如图所示,方盒A静止在光滑的水平面,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ.若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则()A.最终盒的速度大小是B.最终盒的速度大小是C.滑块相对于盒运动的路程为D.滑块相对于盒运动的路程为3、一个矩形线圈匀速地从无磁场的空间先进入磁感应强度为B1的匀强磁场,然后再进入磁感应强度为B2的匀强磁场,最后进入没有磁场的右边空间,如图所示.若B1=2B2,方向均始终和线圈平面垂直,则在下图所示图中能定性表示线圈中感应电流i随时间t变化关系的是(电流以逆时针方向为正)()A. B.C. D.4、不断发现和认识新现象,进而理解事物的本性,这是一切科学发展的必由之路。下列说法正确的是A.放射性元素衰变的快慢是由原子所处的化学状态和外部条件决定的B.原子核越大,它的比结合能越大C.电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有结构D.如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出6种不同频率的光5、如图所示,点电荷、分别置于M、N两点,O点为MN连线的中点,点a、b在MN连线上,点c、d在MN中垂线上,它们均关于O点对称下列说法正确的是A.c、d两点的电场强度相同B.a、b两点的电势相同C.将电子沿直线从c移到d,电场力对电子先做负功再做正功D.将电子沿直线从a移到b,电子的电势能一直增大6、如图所示,水平放置的平行板电场,上极板接地,下极板带正电,从板间电场的左边缘P点可连续水平打出完全相同的带负电的液滴,其初速度都为v0,垂直进入电场区域,若某液滴恰落在B点位置,其速度大小为v,液滴落在下极板后电量即被吸收,则之后的另一液滴落在下极板时,下列说法正确的是A.可能仍落在B点B.可能落在C点C.落在下极板时的速度将大于vD.落在下极板时的速度将小于v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,水平放置的平行金属导轨MN和PQ之间接有定值电阻R,导体棒ab长为L且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小B.导体棒ab中的感应电流方向是a→bC.导体棒ab所受安培力方向水平向左D.导体棒ab所受合力做功为零8、如图所示,M、N为同一水平面内的两条平行长导轨,左端串联电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,杆和导轨的电阻不计,且杆与导轨间无摩擦,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中.现对金属杆ab施加一个与杆垂直的水平向右的恒力F,使杆从静止开始运动.在运动过程中,杆的速度大小为v,杆所受安培力为F安,R中的电流为I,R上消耗的总能量为E总,则下列关于v、F安、I、E总随时间变化的图像可能正确的是()A. B.C. D.9、如图所示电路中,灯泡A、B的规格相同,电感线圈L的自感系数很大,直流电阻可忽略不计.下列关于此电路的说法中正确的是A.刚闭合S瞬间,A、B同时亮B.闭合S达到稳定态后,A逐渐变亮,最后A、B一样亮C.闭合S达到稳定态后,再将S断开时,A立即熄灭,B逐渐变暗最后熄灭D.闭合S达到稳定态后,再将S断开时,B立即熄灭,A闪亮一下后熄灭10、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,五个理想电表的示数都发生了变化,关于五个理想电表示数的变化,下列分析正确的是A.电压表V1示数增大,电流表A示数减小B.电压表V2示数增大,电流表A1示数减小C.电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值大于电源内阻,即三、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“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.根据电磁感应规律,填写实验现象(向左偏转、向右偏转、不偏转)①S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针___②线圈A放在B中不动时,电流表的指针___③线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的指针___④线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表的指针_____12.(12分)(1)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数为________________mm。(2)一游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图乙所示。该工件的直径为_____________mm。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、B【解析】ABC.由可知充电器输出的电功率为,根据热功率公式可得电池产生的热功率为,电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律有电能转化为化学能的功率为:,故A、C正确,B错误;D.充电器的充电效率为,故D正确;2、C【解析】AB.设滑块的质量为m,则盒的质量为2m,对整个过程,由动量守恒定律可得mv=3mv共解得:v共=故AB错误;CD.对整个过程,由能量守恒定律可知:μmgx=解得故C正确,D错误。3、C【解析】线圈进入B1时,右边切割磁感线产生感应电动势由右手定则可得出电流方向沿逆时针,故电流为正;当线圈全部进入时,磁通量不再发生变化,故线圈中没有电流;当右边进入B2时,两边同时切割磁感线,左边产生的感应电动势为,右边产生的电动势为,因两电动势方向相反,故总电动势为方向沿顺时针,故电流为负;当线圈完全进入B2时,磁通量不再发生变化,故线圈中没有电流;当线圈离开磁场区域时,只有左边切割B2时,电动势为方向为顺时针,故电流为负。故选C。4、C【解析】A.原子核的半衰期与所处的化学状态和外部条件无关,由内部自身因素决定,故A错误;B.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量,则原子核越大,它的结合能越高,但比结合能不一定越大,故B错误;C.电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子还能再分,故C正确;D.大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出即3种频率光,故D错误。故选C。5、D【解析】根据电场线分布,比较c、d两点的电场强度大小和方向关系.根据沿电场线方向电势逐渐降低,来比较a点和b点的电势,由沿直线从a到b电势的变化,分析电子从a移到b过程中电势能如何变化.将电子沿直线从c点移到d点,通过电子所受的电场力与速度的方向夹角判断电场力做正功还是负功【详解】A:根据电场线分布的对称性可知,c、d两点的电场强度大小相等,方向不同,则c、d两点的电场强度不同.故A项错误BD:MN间电场线方向由M→N,沿电场线方向电势逐渐降低,则a点的电势高于b点的电势;电子沿直线从a移到b电势降低,电子带负电,据,则电子的电势能一直增大.故B项错误,D项正确C:对两个电荷在中垂线上的场强进行叠加,在Oc段场强方向斜向右上,在Od段场强方向斜向右下;电子所受的电场力在Oc段斜向左下,在Od段斜向左上;电子沿直线从c移到d,电场力跟速度的方向先是锐角后是钝角,电场力对电子先做正功后做负功.故C项错误【点睛】解决本题的关键是进行电场的叠加,通过电场力与速度的方向关系判断电场力做正功还是负功6、D【解析】液滴的电量被下极板吸收后,极板的带电量减小,由知板间电压减小,则板间场强E减小,由牛顿第二定律知液滴的加速度会变化,以此分析各个选项即可.【详解】液滴的电量被下极板吸收后,极板的带电量Q减小,由知板间电压U减小,则板间场强E减小,液滴受重力、电场力,由牛顿第二定律知:
减小.A、B、竖直方向:偏转量,y不变a减小,所以t增大,水平方向:x=v0t增大,所以落在B的右侧,故A、B错误;C、D、竖直方向:,a减小,所以vy减小,落在下极板时的速度:减小,故C错误,D正确.故选D.【点睛】本题考查了液滴在电场中的运动,解决的思路还是类平抛运动的方法,但要明确哪些量在变化,哪些量不变.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、CD【解析】A.ab棒切割产生的感应电动势:由于棒匀速运动,v不变,又B、L不变,所以棒ab产生的感应电动势不变,故A错误;B.根据右手定则可知,ab棒中的电流方向从b→a,故B错误;C.根据左手定则判断知:棒ab所受安培力方向向左,故C正确;D.棒ab做匀速运动,动能不变,根据动能定理可知合力做功为零,故D正确。故选CD。8、AD【解析】根据牛顿第二定律知,杆子的加速度为:,由于速度增大,则加速度减小,可知杆子做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度等于零时,速度最大,做匀速直线运动,故A正确.根据可知,安培力先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则F安-t图像开始阶段不是直线,选项B错误;感应电流,则电流先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则I-t图像开始阶段不是直线,选项C错误;根据焦耳定律知,E=Q=I2Rt=t,因为速度增大,可知E-t图线的切线斜率增大,最终电流不变,E与t成正比,故D正确.故选AD【点睛】题考查了电磁感应与动力学和能量的综合,知道杆子在整个过程中的运动规律,知道当拉力和安培力相等时,杆子做匀速直线运动9、AD【解析】闭合S,A、B同时亮,随着L中电流增大,线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路,总电阻减小,再由欧姆定律分析B灯亮度的变化.断开S,B灯立即熄灭,线圈中电流,根据楞次定律判断A灯亮度如何变化【详解】闭合S时,电源的电压同时加到两灯上,A、B同时亮,且亮度相同;随着L中电流增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路直到熄灭,外电路总电阻减小,总电流增大,B变亮.稳定态后断开S,B立即熄灭,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A灯,A闪亮一下后熄灭.故AD正确,BC错误.故选AD【点睛】对于通电与断电的自感现象,它们是特殊的电磁感应现象,可楞次定律分析发生的现象10、AC【解析】AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R1阻值变大,可知总电阻变大,总电流减小,则A读数减小;路端电压变大,则R3电流变大,则A1支路电流减小,则V2读数减小,则V1读数变大,选项A正确,B错误;C.因路端电压U=U1+U2,路端电压U变大,而U1变大,而U2减小,则电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,选项C正确;D.根据U=E-Ir可知,则电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值等于电源内阻,选项D错误三、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.向左偏转②.不偏转③.向左偏转④.向右偏转【解析】①先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;②线圈不动,磁通量不变,无感应电流;③滑片向左移动,电流变大,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;④突然断开S,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;【详解】由题意可知,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,则有电流从正极进入时,电流指针向右偏;电流从负极进入时,电流指针向左偏;①[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;②[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;③[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;④[4]线圈A中磁场方向向上,突然断开S,磁通量减小,阻碍减小,故感应电流的磁场方向向上,故电流从左向右流过电流表,故电流表指针向右偏转。【点睛】本题关键是根据先安培定则判断出A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的方向12、①.8.116~8.119②.29.8【解析】(1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为
01×11.7mm=0.117mm所以最终读数为:8
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