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文档简介
湖北省荆州市成丰学校2027年物理高二上期末检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、如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B随时间均匀增大.两圆环半径之比为2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为Ea和Eb.不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是()A.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿逆时针方向B.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿顺时针方向C.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿逆时针方向D.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿顺时针方向2、带负电的点电荷Q固定在正方形顶点d,带电粒子P仅在该电荷的电场力作用下运动,恰好能沿图中实线经过正方形的另三个顶点a、b、c,则A.粒子P带负电B.电场中a、c两点的电势高低关系是φa>φcC.粒子P由a到b过程中电势能减少D.粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕23、图中的实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域的运动轨迹,a、b是其轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,由此图可判断下列说法错误的是()A.带电粒子所带电荷的符号B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大4、如图所示,在垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场中,放置一个金属圆环,圆环平面与磁场方向垂直,若要使圆环中产生如图中箭头所示方向的瞬时感应电流,下列方法可行的是A.使匀强磁场均匀增强B.使匀强磁场均匀减弱C.使圆环向左或向右平动D使圆环向上或向下平动5、矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面内,ab边与MN平行,导线MN中通入由M到N的恒定电流I.当导线MN静止、导线框abcd向右运动的过程中,下列说法正确的是()A.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,cd边受到向左的磁场力B.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,cd边受到向右的磁场力C.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流,cd边受到向左的磁场力D.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流,cd边受到向右的磁场力6、关于磁感应强度B的概念,下列说法中正确的是().A.根据磁感应强度B的定义式B=F/IL可知,磁感应强度B与F成正比,与IL成反比B.磁场中某处磁感应强度方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度一定为零D.小段通电导线放在磁感应强度为零处,它所受的磁场力一定为零二、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,边长为d的正方形线圈,从位置A开始向右做速度为v的匀速直线运动运动,并穿过宽为L(L>d)的匀强磁场区域到达位置B,则A.整个过程,线圈中始终没有感应电流B.整个过程,线圈中有感应电流的时间为C.线圈进入磁场过程中,感应电流的方向为逆时针方向;穿出磁场的过程中,感应电流的方向为顺时针方向D.线圈进入磁场和离开磁场的过程中,线圈中有感应电流,方向都是逆时针方向8、当导线中分别通以图示方向的电流时,小磁针静止时N极垂直纸面向里的是()A. B.C. D.9、如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变10、如图甲,电动势为E,内阻为r的电源与R=6Ω的定值电阻、滑动变阻器Rp、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如图乙,下列说法正确的是A.电源的电动势E=V,内阻r=4ΩB.定值电阻R消耗的最大功率为0.96WC.图乙中Rx=25ΩD.调整滑动变阻器Rp的阻值可以得到该电源的最大输出功率为1W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)如图所示为“探究两物体作用前后动量是否守恒”的实验装置示意图。已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别是ra、rb,图中P点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置。(1)本实验必须满足的条件是___________。A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端的切线可以不水平C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb(2)为了判断动量守恒,需要测量OP间的距离x1,则还需要测量的物理量有___________、___________(用相应的文字和字母表示)。(3)如果动量守恒,须满足的关系式是___________(用测量物理量的字母表示)。12.(12分)如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线,由图可知,该电池的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω。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】根据法拉第电磁感应定律可得,根据题意可得,故,感应电流产生磁场要阻碍原磁场的增大,即感应电流产生向里的感应磁场,根据楞次定律可得,感应电流均沿顺时针方向【考点定位】法拉第电磁感应定律、楞次定律的应用【方法技巧】对于楞次定律,一定要清楚是用哪个手判断感应电流方向的,也可以从两个角度理解,一个是增反减同,一个是来拒去留,对于法拉第电磁感应定律,需要灵活掌握公式,学会变通2、D【解析】根据轨迹弯曲方向判断出粒子与点电荷Q是异种电荷,它们之间存在引力.根据电场线的方向分析电势关系.根据粒子与点电荷间距离的变化分析电场力做功正负.根据点电荷场强公式E=kQ/r2求电场强度大小之比,从而求解加速度大小之比【详解】根据粒子P轨迹的弯曲方向可知该粒子P与Q之间存在引力,两者是异种电荷,故P粒子应带正电荷,故A错误;根据点电荷的电场线的特点,Q与a、c距离相等,a、c两点的电势相等,即有:φa=φc,故B错误;粒子P从a到b,电势升高,电场力做负功,电势能就增加;故C错误;由几何关系可知Q到a、b、c三点的距离之比为:ra:rb:rc=1::1,根据点电荷场强公式E=kQ/r2知a、b、c的电场强度大小之比是2:1:2,根据a=qE/m可知,粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕2,故D正确.故选D【点睛】题属于电场中轨迹问题,关键要明确粒子P所受的电场力指向轨迹的弯曲方向,要掌握点电荷电场线的分布特点3、A【解析】AB.由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左。由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性。故A错误,B正确。CD.由于粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,故从a到b电场力对粒子做负功,粒子的动能减小,电势能增大,则粒子在a点的速度较大,在b点电势能较大。故CD正确。本题选择错误的,故选A。4、A【解析】穿过线圈的磁通量变化则会产生感应电流,且感应电流的方向可以根据楞次定律来判断【详解】AB、根据题目要是线圈中产生逆时针的电流根据楞次定律可知应该使原磁场增大,故A对;B错;CD、圆环向左或向右平动以及向上或向下平动时,穿过线圈中的磁通量没有发生变化,故不会产生感应电流,故CD错误;故选A【点睛】产生感应电流的必备条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,可以根据这个来判断本题的选项5、D【解析】直导线中通有向上的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,当导线框abcd向右运动时,磁感应强度在减小,根据楞次定律,可知产生的感应电流的方向为顺时针方向,根据左手定则可知,cd边所受安培力方向水平向右,D正确,ABC错误。故选D。6、D【解析】磁感应强度是采用比值法定义的,B大小与F、IL无关,B由磁场本身决定,当电流方向与磁场方向不在同一直线上时,导体才受到磁场力作用,磁场力的方向与电流、磁场垂直;【详解】A、磁感应强度是采用比值法定义的,B大小与F、IL无关,B由磁场本身决定,故A错误;B、根据左手定则可知,磁场方向与磁场力方向垂直,故B错误;C、当导体方向与磁场方向在一条线上时,导体不受磁场力,此时磁感应强度并非为零,故C错误;D、根据F=BIL可知,当磁感应强度为零处,它所受磁场力一定为零,故D正确;故选D【点睛】对于磁感应强度的定义式,要明确其定义方法、适用条件,以及各个物理量的含义,可以和电场强度的定义类比学习二、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】AB.在线圈进入或离开磁场的过程中,穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生,线圈完全在磁场中时,穿过线圈的磁通量不变,没有感应电流产生,则整个过程,线圈中有感应电流的时间为,选项A错误,B正确;CD.由右手定则可知,线圈进入磁场过程中,线圈中感应电流沿逆时针方向,线圈离开磁场时,电流沿顺时针方向,则C正确,D错误;故选BC。8、AB【解析】AB.已知通电直导线中电流的方向,根据右手螺旋定则,可知A、B选项的图中小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向里,所以小磁针静止时N极垂直纸面向里,A、B正确;C.环形导线的电流方向如题图所示,根据右手螺旋定则,可知小磁针所处的位置磁场方向垂直纸面向外,所以小磁针静止时N极垂直纸面向外,C错误;D.根据右手螺旋定则,结合电流的方向,可知通电螺线管内部的磁场方向由右向左,则小磁针静止时N极指向左,D错误.9、BD【解析】设加速电压为U′,由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2电子获得的速度为:电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为:电子在电场方向偏转的位移为:垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为:联立解得:又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转。A.滑动触头向右移动时,加速电压变大,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故A错误;B.滑动触头向左移动时,加速电压变小,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故B正确;D.偏转电压U增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D正确;C.偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为电子水平方向的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,电子打在屏上的速度为则电子打在屏上的速度增大,故C错误。10、BC【解析】将R看成电源内阻,当电源的内外电阻相等时RP的功率最大,由图读出RP的功率最大值及对应的阻值,即可求得电源的内阻,根据功率公式求出电源的电动势.根据滑动变阻器的阻值为4Ω与阻值为Rx时消耗的功率相等列式,可求得Rx.当RP=0时电路中电流最大,R消耗的功率最大.根据内外电阻相等时电源的输出功率最大求该电源的最大输出功率【详解】由图乙知,当RP=R+r=10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,R=6Ω,可得内阻r=4Ω最大功率P==0.4W,解得E=4V,故A错误.滑动变阻器的阻值为4Ω与阻值为Rx时消耗的功率相等,有4Rx=(R+r)2,解得Rx=25Ω,故C正确.当回路中电流最大时,定值电阻R消耗的功率最大,故最大功率为Pmax=()2R=0.96W,故B正确.当外电路电阻与电阻相等时,电源的输出功率最大.本题中定值电阻R的阻值大于内阻的阻值,故滑动变阻器RP的阻值为0时,电源的输出功率最大,最大功率为P出max=()2R=0.96W,故D错误.故选BC【点睛】解决本题的关键是掌握推论:当外电路电阻与电阻相等时,电源的输出功率最大.对于定值电阻,当电流最大时其消耗的功率最大.对于变阻器的最大功率,可采用等效法研究三、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.C②.OM间的距离③.ON间的距离④.【解析】(1)[1]A.“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;B.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B错误;C.要保证碰撞前的速度相同,入射球每次都要从斜槽的同一位置无初速度释放,C正确;D.为防止两球碰撞后入射球不反弹,需要为了两球发生对心正碰,需要两球的半径相等,即D错误。故选C。(2)[2][3]要验证动量守恒定律定律,即验证小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得得因此实验需要测量:OM间的距离x2,ON间的距离x3、ON间的距离x3(3)[4]要验证动量守恒定律定律,即验证小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高
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