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文档简介
2027届徐州市重点中学物理高二上期末调研模拟试题注意事项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、一列自右向左传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示.已知在t1=0.3s时刻,P质点首次位于波峰,Q点的坐标是(-3,0),则以下说法正确的是A.这列波的传播速度为0.2m/sB.在t=0时刻,质点P向上运动C.在t1=0.3s时刻,质点A仍位于波谷D.在t2=0.5s时刻,质点Q首次位于波峰2、两根平行放置的通电长直导线,电流大小分别为I1和I2,方向如图所示,与导线垂直的平面内有a、b、c、d四点,其中a、b在导线横截面中心连线的延长线上,c、d在导线横截面中心连线的垂直平分线上,则下列说法正确的是A.当时,a点的磁感应强度可能为零B.当时,b点的磁感应强度可能为零C.当时,c点的磁感应强度可能为零D.当时,d点的磁感应强度可能为零3、无限长通电直导线PQ与通电矩形导线框abcd固定在同一平面内,导线和线框的电流方向如图所示,线框ab边与直导线PQ平行。关于通电直导线PQ对通电线框abcd的作用,下列判断正确的是()A.线框ad、bc边不受安培力作用B.线框cd边所受安培力的方向垂直PQ向左C.线框所受安培力的合力方向垂直PQ向左D.线框有两个边所受安培力的方向相同4、如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动.分析小物体的受力情况,下列说法正确的是A.物体只受向心力B.物体所受合外力为零C.物体受重力和支持力D.物体受重力、支持力和静摩擦力5、将阴极射线管的两极与高压电源连接后,加上如图所示的磁场,可观察到从负极向右射出的高速电子流的偏转情况是A.平行于纸面向上偏转 B.平行于纸面向下偏转C.垂直于纸面向内偏转 D.垂直于纸面向外偏转6、磁流体发电是一项新兴技术,它可以把物体的内能直接转化为电能。如图是它的示意图。平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负离子)喷入磁场,A、B两板间便产生电压。如果把A、B和用电器连接,A、B就是直流电源的两个电极,设A、B两板间距为d,磁感应强度为B′,等离子体以速度v沿垂直于磁场的方向射入A、B两板之间,则下列说法正确的是()A.A是直流电源的正极B.其他条件不变,若增大等离子体的电量q,则UAB增大C.电源的电动势为B′dvD.电源的电动势为qvB′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、如图所示理想变压器原线圈的匝数为n1,副线圈的匝数为n2,原线圈的两端a、b接正弦交流电源,电压表V的示数为220V,负载电阻R=44Ω,电流表A1的示数为0.20A.下列判断中正确的是()A.原线圈和副线圈的匝数比为2:1B.原线圈和副线圈的匝数比为5:1C.电流表A2的示数为1.0AD.电流表A2的示数为0.4A8、质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ,有电流时,ab恰好在导轨上静止,如图所示,图中的四个侧视图中,标出了四种可能的匀强磁场方向,其中杆ab与导轨之间的摩擦力可能为零的图是()A.B.C.D.9、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.断开开关S后,将A、B两极板分开一些C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些10、用均匀导线做成的矩形线圈abcd,长为3l,宽为,矩形线圈的一半放在垂直纸面向外的匀强磁场中,线圈总电阻为R,如图所示.当磁场的磁感应强度大小以B=3+2t的规律变化时,下列说法正确的是A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中产生的感应电动势大小为3l2C.线圈中产生的感应电流大小为D.线圈受到的安培力向右三、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)某探究小组在“电表的改装和练习使用多用电表”的实验中。(1)如图甲,某同学设计的电流、电压两用表的电路,已知电流计G的量程是1mA,内阻是100Ω,电阻R1=1Ω,R2=99Ω,则选择开关接到____(填“1”或“2”)时是电压表;量程是___________V。(2)如图乙为某种型号多用电表电阻档内部原理示意图,已知电流计内阻为,电池内阻为r。某同学用其电阻档测电阻时进行如下操作:先闭合开关S,将红、黑表笔分开时,调节可变电阻,当可变电阻接入电路的阻值为R时电流表满偏;再将接入A、B表笔之间时电流计指针指在表盘的正中央,则待测电阻的阻值________。(用Rg、R、r表示)12.(12分)如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2.则要完成该实验须满足()A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)0为斜槽末端垂足,P为碰前入射小球落点的平均位置,M、N两点为碰后两球平均落点位置,则在误差允许的范围内,关系式m1OP=_________________(用m1、m2及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒四、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、D【解析】t=0时刻质点P距其右侧第一个波峰3cm,因此0.3s内该机谐波向左传播3cm,v=x/t=0.1m/s,A错误;由“上下坡”法知,质点P向下运动,B错误;将t=0时刻的波形向左平移3cm,可知质点A正处于平衡位置,C错误;t=0时刻质点Q距其右侧第一个波峰5cm,所以经t=0.5s,Q第一次到达波峰,D正确考点:波动图像,波的传播与质点的振动的关系2、B【解析】A.因两根通电导线在a点产生的磁场方向相反,而I1与a点较近,则当时,a点的磁感应强度不可能为零,选项A错误;B.因两根通电导线在b点产生的磁场方向相反,而I2与b点较近,则当时,b点的磁感应强度可能为零,选项B正确;C.当时,由安培定则可知,两根导线在c点产生的磁场的合磁场方向沿虚线竖直向上,即c点的磁感应强度不可能为零,选项C错误;D.当时,由安培定则可知,两根导线在d点产生的磁场的合磁场方向沿虚线竖直向上,即d点的磁感应强度不可能为零,选项D错误;3、C【解析】ABD.根据右手螺旋定则可知,直导线PQ在导线右边产生的磁场方向为垂直纸面向里,则根据左手定则可知:ab边受到的安培力方向向左,bc边受到的安培力方向向下,cd边受到的安培力方向向右(垂直PQ向右),da边受到的安培力向上,ABD错误;C.离PQ越远的位置,磁感应强度越小,故根据安培力公式,ab边受到的安培力大于cd边,bc边受到的安培力大小等于da受到受到的安培力大小,但方向相反,线框所受安培力的合力向左,C正确。故选C。4、D【解析】对小物体进行受力分析,结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可;【详解】小物体块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对小物体受力分析可知,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示:重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力,故D正确,ABC错误【点睛】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当,不能将向心力当做单独的力分析出来5、D【解析】应用左手定则判断洛仑兹力时,四指指向电子运动的反方向,磁场穿过掌心,则大拇指方向垂直于纸面向外,故电子束垂直纸面向外偏转;A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确;故选D。6、C【解析】A.根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为直流电源的正极,故A错误;BCD.最终电荷在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,电源的电动势E会达到最大值,此时有解得故C正确,BD错误。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、BC【解析】变压器输出功率等于输入功率,则:,解得:,由于原副线圈电流与匝数成反比,所以初级线圈和次级线圈的匝数比,故BC正确,AD错误8、AB【解析】A.杆子受重力、水平向右的安培力和斜面的支持力,若三个力平衡,则不受摩擦力。故A正确。B.杆子受重力,竖直向上的安培力,若重力与安培力相等,则二力平衡,不受摩擦力。故B正确。C.杆子受重力、竖直向下的安培力、支持力,要想处于平衡,一定受摩擦力。故C错误。D.杆子受重力、水平向左的安培力,支持力,要想处于平衡,一定受摩擦力。故D错误。故选AB.9、BC【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AD错误;断开开关S后,电容器带电量Q不变,将A、B两极板的正对面积S减小,电容C减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故C正确;断开开关S后,电容器带电量不变,将AB分开一些,则d增大,电容减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故B正确.故选BC.考点:电容器的动态分析【名师点睛】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;静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化.闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势10、BD【解析】由楞次定律可以判断出感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,由欧姆定律可以求出线圈中产生的感应电流;根据左手定则判断安培力的方向【详解】磁感应强度增大,由楞次定律可知,感应电流沿adcba方向,故A错误;由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势,故B正确;线圈中产生的感应电流大小为,选项C错误;根据左手定则判断线圈所受的安培力的方向向右,选项D正确;故选BD.【点睛】熟练应用楞次定律、法拉第电磁感应定律、欧姆定律即可正确解题,注意磁通量有效面积是线圈面积的一半三、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、①.2②.10③.【解析】(1)[1][2].选择开关接到1时为G与并联为电流表,其量程为;选择开关接到2时为改装后的电流表与串联为电压表,根据欧姆定律,有:;(2)[3].当未接入时,闭合开关S,将红、黑表笔分开时,调节可变电阻,使电流表满偏,由闭合电路欧姆定律得:当接入A、B表笔之间时,若电流表的指针指在表盘的正中央,由欧姆定律得:解得12、①.C②.m1OM+m2ON【解析】(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量;为了使两球发生正碰,两小球的半径相同(2)根据动量守恒定律求出需要验证的表达式【详解】(1)为保证两球发生对心正碰,两球的半径应相等,为防止碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故选C;(2)小球离开轨道后做平抛运动,小球抛出点的高度相等,则它们在空中的运动时间t相等,验证碰撞中的动量守恒,需要验证:m1v1=m1v1′+m2v2,则:m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1x1=m1x1′+m2x2,因此需要验证:m1OP=m1OM+m2ON【点睛】本题考查利用平抛运动验证动量守恒定律;主要
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