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文档简介

2027届上海市静安区丰华中学物理高二上期中达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列现象中,最能恰当地说明分子间有相互作用力的是()A.气体容易被压缩 B.高压密闭的钢管中的油从筒壁渗出C.两块纯净的铅块紧压后合在一起 D.滴入水中的墨汁微粒向不同方向运动2、按照麦克斯韦电磁场理论,以下说法中正确的是A.电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.稳定的电场周围产生稳定的磁场,稳定的磁场周围产生稳定的电场C.均匀变化的电场周围产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场周围产生均匀变化的电场D.周期性变化的电场周围产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场周围产生周期性变化的电场3、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离A.带点油滴将沿竖直方向向上运动 B.P点的电势将降低 C.带点油滴的电势能将减少 D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大4、如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有向右的电流时,小磁针会发生偏转。首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是A.法拉第,小磁针静止不动B.奥斯特,小磁针的s极转向纸内C.奥斯特,小磁针的N极转向纸内D.法拉第,小磁针的N极转向纸内5、光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电荷量为q,为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止()A.垂直于杆斜向上,场强大小为B.竖直向上,场强大小为C.垂直于杆斜向下,场强大小为D.水平向右,场强大小为6、根据图的电磁波谱,可以判断下列波中不属于电磁波的是()A.消毒用的紫外线B.透视用的X射线C.教室里的读书声D.遥控器发出的红外线二、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、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2对段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是(

)A.x1处电场强度最小,但不为零B.x2~x3段是匀强电场C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运D.在0、x1、x2、x3处电势φ0、φ1、φ2、φ3的关系为8、如图为回旋加速器的示意图.两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B.一质子从加速器的A处开始加速.已知D形盒的半径为R,高频交变电源的电压为U、频率为f,质子质量为m,电荷量为q.已知质子在磁场中运动的周期等于交变电源的周期,下列说法正确的是()A.质子的最大速度不超过2πRfB.质子的最大动能为C.质子的最大动能与U无关D.若增大电压U,质子的最大动能增大9、如图所示,已知一质量为m的带电液滴,经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B中,液滴在此空间的竖直平面内做匀速圆周运动,则()A.液滴在空间受四个力作用B.液滴一定带负电C.沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针的圆周运动D.液滴在做匀速圆周运动时机械能守恒10、如图中带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在该直线上有a、b两点,用、表示a、b两处的场强大小,则A.a、b两点场强方向相同B.电场线从a指向b,所以C.电场线是直线,所以D.不知a、b附近的电场线分布,、大小不能确定三、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)如图所示是“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺导线补接完整_______________.(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,将原线圈迅速插入副线圈时,电流计指针_______(填“右偏”、“左偏”或“不偏转”);原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针_______(填“右偏”、“左偏”或“不偏转”).12.(12分)(1)如图所示,是用20分度的游标卡尺测量某一物体的长度,游标卡尺的示数为______mm。(2)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,符合要求的作法是______:A.闭合电键前必须检查滑动变阻器的滑片位置使之起到保护作用B.实验所用滑动变阻器的阻值越大越好C.实验中测3组数据即可D.在坐标纸上描出点后,用直尺作一条直线使不在线上的点均匀分布在线的两侧(3)某同学在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,连接的测量电路(如右图)中有一处错误,连线的编号是_______。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)光滑绝缘半球槽的半径为R,处在水平向右的匀强电场中,一质量为m的带电小球从槽的右端A处(与球心等高)无初速度沿轨道滑下,滑到最低点B时,球的速度为.求:(1)小球从A到B的过程中受到的电场力做的功(2)电场力的大小(3)带电小球在滑动过程中的最大速度.14.(16分)如图所示,水平导轨处在竖直方向的匀强磁场中,间距d=0.8m,以虚线AB为界,左侧磁场竖直向下,右侧磁场竖直向上,虚线左侧L1=1m处用直导线CD连接电阻R1=0.2Ω,虚线右侧L2=0.5m处有导体棒EF垂直导轨放置,导体棒电阻R2=0.3Ω,其余电阻不计,t=0时磁感应强度均为0.5T,之后AB右侧磁感应强度不变,左侧磁感应强度随时间变化规律如图所示,导体棒始终静止.求:(1)t=0时刻CDEF回路的磁通量;(2)t=1s时导体棒两端的电压;(3)t=1s时导体棒受到的安培力。15.(12分)如图所示,在某竖直平面内有一水平向右的匀强电场,电场强度大小E=1.0×10−4𝑁/𝐶.场内有一半径R=2.0m的光滑竖直绝缘环形轨道,轨道的内侧有一质量为m=0.40kg,带电量为q=+3.0×10−4C的小球,它恰好能沿圆环作圆周运动,取圆环的最低点为重力势能和电势能的零势能点,g取10m/𝑠2,求:(1)小球速度的最小值vmin(2)小球机械能的最小值Emin(3)重力势能和电势能的和的最小值Epmin

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、C【解析】

A中说明气体分子间的距离比较大,A错误,高压密闭的钢管中的油沿筒壁逸出,说明分子之间有间隙,故选项B错误;将两块表面干净、平整的铅压紧,两块铅就结合在一起说明由于分子引力两个铅块粘在了一起,故选项C正确;滴入水中的墨汁微粒向不同方向运动说明了分子的无规则运动,D错误,(1)组成物质的分子在不停的做无规则运动,分子的运动与温度有关,称为热运动;(2)分子间存在间隙,有相互作用的引力和斥力;(3)不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散,扩散发生在固体、液体和气体之间.2、D【解析】

根据“按照麦克斯韦电磁场理论”可知,本题主要是考查麦克斯韦电磁场理论,根据麦克斯韦电磁场理论,稳定电场磁场不能产生磁场电场,均匀变化电场磁场周围产生稳定的磁场电场,周期性变化的电场磁场周围产生周期性变化的磁场电场.即可判断.【详解】AB、稳定电场不能产生磁场,稳定磁场不能产生电场,故A错误、B错误;C、均匀变化电场周围产生稳定的磁场,均匀变化磁场周围产生稳定的电场,故C错误;D、根据麦克斯韦理论可知,周期性变化的电场周围产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场周围产生周期性变化的电场,故D正确;故选D.3、B【解析】A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动.故A错误.B、场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低.故B正确.C、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加.故C错误.D、根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容减小,故带电量减小,故D错误;故选B.【点睛】本题运用分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化.4、C【解析】

把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转,发现这个实验现象的物理学家是奥斯特;从通电直导线电流流向,根据右手螺旋定则判知,小磁针所在处的磁场方向是“垂直纸面向里”,而小磁针静止时,N极所指的方向就是磁场方向,所以小磁针的N极转向纸内,故选C5、B【解析】

A.若电场方向垂直于杆斜向上,小球受到的电场力方向也垂直于杆斜向上,在垂直于杆的方向小球受力能平衡,而在平行于杆方向,重力有沿杆向下的分力,没有力与之平衡,则小球将向下滑动,不能保持静止.故A错误;B.若电场方向竖直向上,此时球受两个力,竖直向上的电场力和竖直向下的重力,根据二力平衡可知,Eq=mg,故.故B正确;C.如电场方向垂直杆斜向下,在垂直于杆的方向上,小球受力能平衡,而在平行于杆方向,小球的重力和电场力沿杆有向下的分力,不能平衡,小球将沿杆向下滑动.故C错误;D.若电场方向向右,此时受三个力,重力、电场力和支持力.重力和电场力垂直于杆方向的分力的合力和支持力等值反向,重力和电场力沿杆子方向的分力大小相等方向相反,有mgsinθ=Eqcosθ故故D错误.故选B.6、C【解析】

教室里的读书声是声波,根据电磁波谱可知,声波是机械波,不属于电磁波,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、BD【解析】

A.根据电势能与电势的关系:,场强与电势的关系:,得:,由数学知识可知图象切线的斜率等于,x1处切线斜率为零,则x1处电场强度为零,A错误;BC.由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动。x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动。x2~x3段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,B正确C错误;D.根据电势能与电势的关系:,粒子带负电,q<0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:,又知0处和处对称,所以有,D正确。8、AC【解析】

A.质子出回旋加速器的速度最大,此时的半径为R,则所以最大速度不超过2πfR,A正确。BC.周期,质子的最大动能与电压无关,B错误,C正确;D.质子的最大动能,只增大电压U,则质子的最大动能不变,D错误。故选AC。9、BC【解析】

AB.液滴在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以mg=qE,由于电场力的方向与场强的方向相反,故液滴带负电,液滴在空间受到三个力作用,故A错误,B正确;C.粒子带负电,受洛伦兹力方向指向圆心,可知沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针的圆周运动,选项C正确;D.液滴在做匀速圆周运动时,动能不变,重力势能不断变化,可知液滴的机械能不守恒,选项D错误;故选BC。10、AD【解析】

A.由题,A、B两点所在的电场线是直线,A、B两点电场强度方向必定相同.故A正确.BC.A、B在一条电场线上,无法判断电场线的疏密,也就无法判断A、B两点电场强度的大小.故BC错误.D.不知a、b附近的电场线分布,、大小不能确定,故D正确.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、见解析向右偏转向左偏转【解析】

(1)注意该实验中有两个回路,一是电源、电键、变阻器、小螺线管串联成的回路,二是电流计与大螺线管串联成的回路,据此可正确解答;(2)磁场方向不变,磁通量的变化不变时电流方向不变,电流表指针偏转方向相同,磁通量的变化相反时,电流表指针方向相反.【详解】(1)[1].将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示;(2)[2][3].闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏;当将原线圈迅速插入副线圈时,则线圈的磁通量也是从无到有,则说明线圈磁通量从无到有即变大,导致电流计指针向右偏一下;线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,电路中电流变小,导致线圈磁通量变小,则电流计指针向左偏转一下.本题考查研究电磁感应现象及验证楞次定律的实验,对于该实验注意两个回路的不同.知道磁场方向或磁通量变化情况相反时,感应电流反向是判断电流表指针偏转方向的关键.12、100.15A4【解析】(1)游标卡尺主尺读数为10cm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为100.15mm。(2)A项:实验前检查滑动变阻器滑片位置,以便更好的保护实验电路,A选项正确;B项:所用的滑动变阻器并非阻值越大越好,阻值太大,滑动滑片时阻值变化大,电流也变化大,测量数据少,导致实验误差大,B选项错误;C项:由于待测电阻阻值随温度变化,应画出U-I或I-U图象,不能只测量3组数据,C选项错误;D项:由于图象不是倾斜直线,不能用直尺连线,D选项错误。(3)从电流表接出来的导线应该接在滑动变阻器上部的两个接线柱的其中一个上,而不能直接接在滑片上。点晴:若已知图象不是线性关系时,应画出平滑的曲线而不能用直尺;明确实验连线时,导线必须通过接线柱才行。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、(1)-mgR(2)mg(3)【解析】【分析】设小球运动到最底位置B时速度为v,小球从A处沿槽滑到最底位置B的过程中,根据动能定理结合向心力

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