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文档简介
江苏省泰州市泰州中学、江都中学、宜兴中学2027年高二物理第一学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在光滑水平面上,质量为m的小球A正以速度v0匀速运动.某时刻小球A与质量为3m的静止小球B发生正碰,两球相碰后,A球的动能恰好变为原来的.则碰后B球的速度大小是()A.B.C.或D.无法确定2、可视为质点的带正电小球,质量为m,如图所示,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在甲重力场、乙悬点O处有正点电荷的静电场、丙垂直纸面向里的匀强磁场中,偏角均为,当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是A.三种情形下,达到A点时所用的时间相同B.三种情形下,达到A点时绳子的拉力相同C.三种情形下,达到A点时的向心力不同D.三种情形下,达到A点时的动能不同3、如图所示,闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程经过水平匀强磁场区域,虚线为该磁场的竖直边界,已知磁场区域的宽度大于圆环的直径若不计空气阻力,则A.圆环在摆动过程中始终产生感应电流B.圆环在摆动过程中,机械能始终守恒C.圆环在磁场区域中摆动时,机械能守恒D.圆环最终将静止在竖直方向上4、通过两定值电阻R1、R2的电流I和其两端电压U的关系图像分别如图所示,由图可知两电阻的阻值之比R1:R2等于()A.B.C.D.5、如图所示,先接通S使电容器充电,然后断开S。当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C、两极板间电势差U、两极板间场强E的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变,E变小B.Q变小,C变小,U不变,E不变CQ不变,C变小,U变大,E不变D.Q不变,C变小,U变小,E变小6、如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流强度为I,则金属框受到的磁场力为()A.0 B.C.BIL D.2BIL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、一个面积S=4×10-2m2、匝数n=100的线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则下列判断正确的是A.0~2s内穿过线圈的磁通量变化率等于-0.08Wb/sB.0~2s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零C.0~2s内线圈中产生的感应电动势等于8VD.在第3s末线圈中的感应电动势等于零8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大B.电流表读数变大C.上消耗的功率逐渐增大D.质点P将向上运动9、如图所示,质量为m的物体,从半径为R的光滑半圆槽的最上端由静止滑下,则下列说法中正确的是()A.若圆槽不动,m可滑到右边的最高点B.若地面光滑,m也可滑到右边的最高点C若圆槽不动,m滑动过程中机械能守恒D.若地面光滑,m和半圆槽在滑动过程中机械能守恒,动量也守恒10、如图所示是研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置,下列说法正确的是A.实验中,只将b极板向上平移,指针张角变小B.实验中,只将b极板向右靠近,指针张角变小C.实验中,只要极板间插入有机玻璃,指针张角变小D.实验中,增加极板带电量,指针张角增大,电容增大三、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)一同学用图甲电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材有:待测电源(电动势约为3V,内阻约为7Ω),保护电阻R1(阻值为10Ω),滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω),电流表④,电压表,开关S,导线若干。他的主要实验步骤如下:①按图甲连接电路②将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关③逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I④以U为纵坐标、I为横坐标,作U一I图象(U、Ⅰ都用国际单位)(1)测量电源的电动势和内阻,电压表应选用____;电流表应选用____。(均填选项标号)A.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ)B.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ)C.电流表(0~300mA,内阻约为2Ω)D.电流表(0~30mA,内阻约为20Ω)(2)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U-Ⅰ图象,则待测电源电动势E=___V、内阻r=___Ω。(结果均保留两位有效数字)12.(12分)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻,实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约2Ω),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值5Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干。实验主要步骤:(ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a。回答下列问题:(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______。A.电压表(0~3V,内阻约15kΩ)B.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)C.电流表(0~200mA,内阻约2Ω)D.电流表(0~30mA,内阻约2Ω)(2)滑动变阻器滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______;A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱(3)选用k、a、R1、R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值。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,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)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、A【解析】根据碰后A球的动能恰好变为原来的得:解得:碰撞过程中AB动量守恒,则有:mv=mv′+3mvB解得:vB=v或vB=v;当vB=v时A的速度大于B的速度,不符合实际,故选项A正确,BCD错误,故选A.点睛:本题考查的是动量定律得直接应用,注意动能是标量,速度是矢量;同时要分析结果是否符合实际情况,即不可能发生二次碰撞2、A【解析】AD.三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,动能相同;同理可知小球运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同,选项A正确,D错误;C.根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同,选项C错误;B.但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;故B错误;故选A。3、C【解析】A.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流。故A错误。B.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒。故B错误。C.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒。故C正确。D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化一直是最大值,所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置。故D错误。故选C。4、B【解析】根据欧姆定律得,由数学知识得知,图线的斜率等于电阻的倒数,则故选B。5、C【解析】电容器充电后再断开S,则电容器所带的电荷量Q不变,由可知,d增大时,C变小;又U=所以U变大;由于E=U==所以E=故d增大时,E不变。故选C。6、C【解析】由图示可知,电流由A流入,从C流出,则有电流从A到C直导线,与从A到B再到C两直导线,产生的安培力,根据安培力公式F=BIL,由于总电流强度为I,且ABC导线的电阻是AC导线的2倍,那么安培力大小均为,因它们的夹角为120∘,因此这两个安培力的合力大小为,方向与导线AC垂直向上;而导线AC受到的安培力大小为,方向与导线AC垂直,因此金属框受到的磁场力为BIL。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、AC【解析】A.线圈磁通量的变化率:=其中磁感应强度变化率即为B-t图像的斜率,由题图知0~2s内=-2T/s所以:==-2×4×10-2Wb/s=-0.08Wb/s故A正确;B.在0~2s内线圈磁感应强度B由2T减到0,又从0向相反方向增加到2T,所以这2s内的磁通量的变化量:故B错误;C.0~2s内线圈中产生的感应电动势:E=n=100×0.08V=8V故C正确;D.第3s末线圈中的感应电动势等于2~4s内的平均感应电动势:E′=n=nS=100×2×4×10-2V=8V故D错误8、BC【解析】A.B.由图可知,R2与R3并联后,再与R1串联接在电源两端,电容器与R3并联,当滑动变阻器R2的滑片向a端移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,路端电压减小,则R1两端的电压增大,可知并联部分的电压减小,电压表读数减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,根据并联电路的特点可知:流过R2的电流增大,则电流表示数增大,故A错误,B正确;C.因R1电流增大,由可知,R1上消耗的功率增大,故C正确;D.因电容器两板的电压减小,板间场强减小,质点P受到的向上电场力减小,故质点P将向下运动,故D错误。故选BC。9、ABC【解析】ABC.不论圆槽不动还是地面光滑,小球和圆槽组成的系统机械能守恒,选取地面为零势能面,系统从初状态静止开始运动,末状态一定能够再次静止,由于机械能守恒,小球在初末状态的重力势能一定相等,所以小球一定能滑到圆槽右边的最高点,ABC正确;D.地面光滑,系统的机械能守恒,系统在水平方向不受外力,所以动量在水平方向守恒,D错误。故选ABC。10、BC【解析】A.只将b极板向上平移,极板正对面积减小,电容变小,电荷量不变,极板间电势差变大,指针张角变大,A错误;B.只将b极板向右靠近,极板间距离变小,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,B正确;C.只要极板间插入有机玻璃,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,C正确;D.增加极板带电量,电容不变,极板间电势差变大,指针张角增大,D错误;故选BC。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.B②.C③.3.0④.7.2【解析】(1)[1][2]由于待测电表的电动势约为3V,故电压表应该选择B,由于电路中的最大电流约为故电流表应该选择C。(2)[3][4]由闭合电路欧姆定律可得故该图像与纵轴的交点即为电源电动势,故电动势为3.0V;该图像的斜率即表示电源内阻,故电源内阻为7.2Ω。12、①.A②.C③.C④.ka⑤.k-R2【解析】(1)[1]电压表并联在电路中,故电压表内阻越大,分流越小,误差也就越小,因此应选内阻较大的电压表A;[2]当滑动变阻器接入电阻最小时,通过电流表电流最大,此时通过电流表电流大小约因此,电流表选择C;(2)[3]分析电路可知,滑片右移电压表示数变大,则说明滑动变阻器接入电路部分阻值增大。A.两导线均接在金属柱的两端上,接入电阻为零,故A错误;B.两导线接在电阻丝两端,接入电阻最大并保持不变,故B错误;C.一导线接在金属杆左端,而另一导线接在电阻丝左端,则可以保证滑片右移时阻值增大,故C正确;D.导线分别接右边上下接线柱,滑片右移时,接入电阻减小,故D错误;故选C。(3)[4][5]由闭合电路欧姆定律可知U=E-I(r+R2)对比伏安特性曲线可知,图像的斜率为k=r+R2则内阻r=k-R2令U=0,则有由题意可知,图像与横轴截距为a,则有解得E=ka【点睛】
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