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文档简介
2027届湖南省湘南中学物理高二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,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴顺时针匀速转动.现施加一垂直圆盘向里的有界匀强磁场,圆盘开始减速.不计金属圆盘与轴之间的摩擦,下列说法正确的是A.在圆盘减速过程中,处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.在圆盘减速过程中,若使所加磁场反向,圆盘将加速转动C.若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动2、如图所示,三个线圈放在匀强磁场中,面积.穿过三个线圈的磁通量分别为、和,下列判断正确的是()A. B.C. D.3、如图所示,在竖直放置间距为的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场.有一质量为,电荷量为的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为.则点电荷运动到负极板的过程A.加速度大小为B.所需的时间为C.下降的高度为D.电场力所做的功为4、回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,其核心部分是两个"D"形金属盒,置于匀强磁场中,磁场方向与"D"形盒所在平面垂直,两盒分别与高频交流电源相连,带电粒子获得的最大动能与哪个因有关A.加速的次数 B.交流电的频率C.加速电压 D.匀强磁场的磁感应强度大小5、如图所示,甲图为正弦式交流电,乙图正值部分按正弦规律变化,负值部分电流恒定,丙图为方波式交流电,三个图中的和周期T相同.三种交流电的有效值之比为()A.:2: B.2::C.::2 D.::26、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下列操作可使指针张开角度增大一些的是()A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.保持开关S闭合,将A、B两极板介开一些C.断开开关S后,将A、B两极板靠近一些D.断开开关S后,将A、B两极板分开一些二、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,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时A.小灯泡变亮B.电源的总功率变小C.电流表读数变小,电压表读数变大D.电容器两板间的电场强度变小8、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向下端移动时,下列说法正确的是A.电阻R1消耗的功率增大 B.电源的输出功率增大C.V1增大,V2增大,A减小 D.V1减小,V2减小,A增大9、一小型发电机产生的电动势随时间变化的规律如图甲所示,已知发电机线圈内阻为1.0Ω,外接一个电压表和一个电阻为10Ω的灯泡,如图乙所示.下列说法正确的是()A.产生的交变电流的频率为5HzB.通过灯泡的电流为2.2AC.电压表读数为20VD.灯泡的实际功率为40W10、下图中,洛伦兹力的方向判断正确的是()A.B.C.D.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)匀速圆周运动的特点是(填“变化”或“不变化”)(1)线速度________;(2)角速度________;(3)加速度_________;(4)周期___________12.(12分)(1)在“研究平抛运动”实验中①实验中备有下列器材:横挡条、坐标纸、图钉、平板、铅笔、弧形斜槽、小球、刻度尺、铁架台。还需要的器材有___________;A.秒表B.天平C.重锤线D.弹簧测力计②如图甲是横挡条卡住平抛小球,用铅笔标注小球最高点,确定平抛运动轨迹的方法,坐标原点应选小球在斜槽末端点时的__________;A.球心B.球的上端C.球的下端③在此实验中,下列说法正确的是__________;A.斜槽轨道必须光滑B.y轴的方向根据重锤线确定C应使小球每次从斜槽上相同的位置由静止释放D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一点④如图乙是利用图甲装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片,由照片可判断实验操作错误的是__________;A.释放小球时初速度不为0B.释放小球的初始位置不同C斜槽末端切线不水平(2)如图所示是法拉第在1831年做电磁感应实验的示意图,铁环上绕有A、B两个线圈,线圈A接直流电源,线圈B接电流表和开关S。通过多次实验,法拉第终于总结出产生感应电流的条件,分析这个实验可知:①闭合开关S的瞬间,电流表G中_________(选填“有”、“无”)感应电流产生;②闭合开关S后,向右滑动变阻器滑片,电流表G中有_________(选填“a→b”、“b→a”)的感应电流。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、D【解析】将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由圆心流向边缘,所以靠近圆心处电势低,故A错误;若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍圆盘的转动,所以圆盘还是减速转动,故B错误;若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,由于穿过圆盘的磁通量不变,无感应电流产生,则不会产生安培力,则圆盘不会转动,选项C错误;若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生感应电流,不受安培力作用,所以圆盘将匀速转动,故D正确.2、D【解析】因为是在同一个匀强磁场中,所以磁感应强度处处相同,根据可知三个线圈的面积越大,磁通量越大,故,D正确3、B【解析】点电荷在电场中的受力如图所示,点电荷所受的合外力为由牛顿第二定律得故A错;点电荷在水平方向的加速度为,由运动学公式d/2=a1t2/2,所以,故B正确,点电荷在竖直方向上做自由落体运动,所以下降的高度,故C错误;由功公式W=Eqd/2,故D错误【点睛】由于电荷水平方向和竖直方向都受到力的作用,根据水平方向上的运动求出运动时间,再结合竖直方向上自由落体运动求出下落的高度4、D【解析】根据洛伦兹力提供粒子圆周运动的向心力得:最后粒子射出回旋加速器的速度为:则最大动能为:所以影响粒子获得的最大动能的因素有粒子比荷的大小,回旋加速器内磁感应强度的大小和回旋加速器的半径,故选D5、D【解析】甲图中交流电的有效值为;对乙图,解得;对于丙图有效值为,所以三种交流电的有效值之比为,故D正确;ABC错误;6、D【解析】保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AB均错误;断开电键,电容器带电量不变,将AB靠近一些,则d减小,根据知,电容增大,根据U=Q/C知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;同理可知,断开电键,将A、B两极板分开一些,电势差增大,指针张角增大,故D正确;故选D点睛:本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变二、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、BC【解析】A.当滑动变阻器的滑片向左移动时,R的阻值变大,总电阻变大,总电流减小,则小灯泡变暗,选项A错误;B.根据P=IE可知,电源总功率减小,选项B正确;C.因总电流减小,则安培表读数减小;电源内阻上电压减小,则路端电压变大,即电压表读数变大,选项C正确;D.因路端电压变大,而灯泡两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压变大,两板间场强变大,选项D错误;故选BC.8、AD【解析】当滑动变阻器的滑片P向下移动时,R3连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,知总电流变大,路端电压U=E-Ir变小,所以V1示数减小,电源的内电压和R1的电压均增大,所以并联部分电压减小,即V2示数减小.根据欧姆定律可知,通过R2的电流减小,而总电流增大,所以通过滑动变阻器的电流增大,即A示数增大.故C错误,D正确;因为干路电流变大,根据知电阻R1消耗的功率增大,故A正确;因为不知道内、外电阻的大小关系,所以电源的输出功率的变化情况无法确定,故B错误;故选AD.9、CD【解析】由甲图知电压峰值、周期,从而求电压有效值、角速度和频率;电压表测量的是路端电压,求解实际功率要用有效值【详解】由图可知T=0.02s,则频率f=1/T=50Hz,选项A错误;电动势有效值为,可知通过灯泡的电流为,选项B错误;电压表读数,选项C正确;灯泡的实际功率:P=IU=40W;选项D正确;故选CD.10、AD【解析】A.根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指向正电荷的运动方向向右,大拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力向上,故A正确;B.根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向向左,大拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力向上,故B错误;C.当速度与磁感线平行时,电荷不受洛伦兹力,故C错误;D.根据左手定则,磁感线穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向向下,拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力方向垂直纸面向外,故D正确。故选AD。【点睛】带电粒子在磁场中运动时受到洛伦兹力方向根据左手定则判断,由磁感线方向确定手心方向,由电荷运动方向确定四指指向,由大拇指指向来判断洛伦兹力的方向。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.变化②.不变化③.变化④.不变化【解析】(1)[1]匀速圆周运动的线速度是矢量,线速度大小不变,方向时刻改变,所以线速度是变化的;答案为变化(2)[2]匀速圆周运动是角速度不变的运动;角速度也是矢量,中学一般不讨论;答案为不变化(3)[3]匀速圆周运动的加速度是矢量,加速度大小不变,方向时刻改变,所以加速度变化;答案为变化(4)[4]匀速圆周运动周期不变,周期标量;答案为不变化12、①.C②.A③.BCD④.C⑤.无⑥.a→b【解析】(1)[1]在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要重锤线,确保小球抛出是在竖直面内运动,故C;[2]确定平抛运动轨迹的方法,坐标原点应选小球在斜槽末端点时的球心,故选A;[3]AC.实验过程中,斜槽不一定光滑,只要能够保证从同一位置静止释放,即使轨道粗糙,摩擦力做功是相同的,离开斜槽末端的速度就是一样的,故A错误,C正确;B.y轴必须是竖直方向,即用铅垂线,故B正确;D.记录点适当多一些,能够保证描点光滑,用平滑曲线连接,偏离较远点应舍去,故D正确。故选BCD。[4]由图可知斜槽末端不水平,才会造成斜抛运动,故选:C。(2)[5]闭合开关S的瞬间,穿过线圈B的磁通量都不发生变化,电流表G中均无感应电流;闭合开关S后,向右滑动变阻器滑片时,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,电流变大,则通过线圈B的磁通量增大了,根据右手螺旋定则可确定穿过线圈B的磁场方向,再根据楞次定律可得:电流表
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