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文档简介
重庆铁路中学2027届物理高二第一学期期末质量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、一圆筒处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示.图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动.在该截面内,一带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的速度方向与MN成30°角.当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒,不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为()A. B.C. D.2、如图所示电路中,开关S闭合,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,以下判断正确的是()A.电压表示数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮B.电压表示数变小,通过灯L1的电流变大,灯L2变暗C.电压表示数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗D.电压表示数变大,通过灯L2的电流变大,灯L1变亮3、下列说法中正确的是()A.体操运动员双手握住单杠吊空中不动时处于失重状态B.蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态C.举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态D.游泳运动员仰卧在水面上静止不动时处于失重状态4、下列器件,利用电流的热效应工作的是()A.变压器 B.验钞机C.电容器 D.电热水壶5、匀速圆周周运动是圆周运动中最为简单的一种运动形式.走时准确的钟表指针尖端的运动可以视为匀速圆周运动.下列钟表均走时准确.一只闹钟的秒针尖端的线速度大小为3×10-3m/s,另一只手表的秒针尖端的线速度大小为8×10-4m/s,则闹钟的秒针与手表的秒针的长度之比为A.15:4 B.4:15C.8:3 D.3:86、蜘蛛捕食是依靠昆虫落在丝网上引起的振动准确判断昆虫的方位。已知丝网固有频率,某昆虫掉落在丝网上挣扎时振动频率为,则该昆虫落在丝网上时()A.增大,则丝网振幅增大 B.减小,则丝网振幅减小C.昆虫引起丝网振动频率为 D.丝网和昆虫挣扎振动周期相同二、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,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第I象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里,一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从0点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向,下列判断正确的是A.粒子带正电B.粒子由O到A经历的时间为C.若已知A到x轴的距离为d,则粒子速度大小为D.离开第I象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°8、如图所示,小明将圆柱形强力钕磁体(可导电)吸附在干电池的负极上,铜导线折成的线框上端放在干电池的正极上,下端与钕磁铁接触,组成了简易的电动机。松手后,线框开始顺时针转动(从上向下看),下列说法正确的是()A.电动机的工作原理为电磁感应现象 B.电动机的工作原理为通电导线在磁场中受安培力的作用C.钕磁体的上端为N极 D.钕磁体的上端为S极9、如图所示电路中,电源电动势为E=3V,内电阻为r=1Ω,定值电阻为R=4Ω,滑动变阻器能接入电路的最大阻值为R0=10Ω,当滑动变阻器的滑片在中间位置时,在平行板电容器C中恰好有一带电粒子处于悬空静止状态,以下判断的是()A.电路中的电流为0.3AB.电容器两端电压为2.7VC.若将R0的滑片向左端滑动,液滴向下运动D.若将R0的滑片向左端滑动,电容器的带电量增加10、某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是A.图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系B.图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系C.图乙可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系D.图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系三、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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样。现在要用伏安法描绘这个小灯泡的伏安特性曲线。现有下列器材供选用:A.电压表V(0~5V,内阻约10kΩ);B.电流表A(0~0.6A,内阻约0.4Ω);C.滑动变阻器R(0~10Ω,2A);D.学生电源(直流6V)、开关及导线。则:(1)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在下面的方框中画出实验电路图(其中,部分电路已画出)___________________________。(2)某同学通过实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线,如上图所示,P为上图中图线上的一点,PN为图线上P点的切线、PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是_________A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大C.对应P点,小灯泡的实际功率约为1.08WD.对应P点,小灯泡的电阻约为0.1875Ω12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现有一只标有“5V,”的小灯泡、导线和开关,还有:A.直流电源电动势约为5V,内阻可不计B.直流电流表量程,内阻约为C.直流电流表量程,内阻约为D.直流电压表量程,内阻约为E.直流电压表量程,内阻约为F.滑动变阻器最大阻值,允许通过的最大电流为G.滑动变阻器最大阻值,允许通过最大电流为实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据实验中电流表应选用______,电压表应选用______,滑动变阻器应选用______.填器材前的字母该实验设计了如图1所示的四个电路,为了减小误差,应选取的电路是______某同学通过实验正确作出小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,现把实验中使用的小灯泡接到如图乙所示的电路中,其中电源电动势,内阻,定值电阻,此时灯泡的实际功率为___结果保留两位有效数字四、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)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)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
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】粒子在磁场中做匀速圆周运动根据几何关系,则有:,,所以有:,,即轨迹圆弧所对的圆心角为,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,粒子在磁场中匀速圆周运动的时间:圆筒转动所用时间:粒子匀速圆周运动的时间和圆筒转动时间相等,即有:可得:解得:故选C。2、A【解析】当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流增大,通过灯L2的电流变大,则灯L2变亮;电源的内电压和L2的电压增大,路端电压减小,则并联部分电压减小,电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L1变暗;AB.综上分析电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,L1变暗;通过灯L2的电流变大,L2变亮,A正确B错误;CD.综上分析电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,L1变暗;通过灯L2的电流变大,L2变亮,CD错误;故选A3、B【解析】体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时属于平衡状态,合力为零,所以拉力等于重力,不是超重也不是失重,A错;蹦床运动员在空中上升和下落过程中都只受重力作用,支持力或拉力为零,所以属于完全失重状态,B对;举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,C错;游泳运动员仰卧在水面静止不动处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,D错.故答案选B思路分析:静止状态时,加速度为零,属于平衡状态,ACD错.蹦床运动员在空中上升和下落过程中加速度即为重力加速度,方向向下,都处于完全失重状态,B正确.试题点评:考查超重和失重现象的判断,重力大于拉力属于失重,重力小于拉力属于超重.应该熟练掌握4、D【解析】利用电流的热效应工作的是纯电阻电路;ABC.变压器、验钞机、电容器都不是电阻,不发热,则都不是利用电流的热效应工作,选项ABC错误;D.电热水壶是纯电阻电路,利用电流的热效应工作,选项D正确;故选D.5、A【解析】两表的秒针周期相同,故两表秒针的角速度之比为1:1;公式v=ωr,闹钟的秒针与手表的秒针的长度之比为:;A.15:4,与结论相符,选项A正确;B.4:15,与结论不相符,选项B错误;C.8:3,与结论不相符,选项C错误;D.3:8,与结论不相符,选项D错误6、D【解析】昆虫落在丝网上时,丝网做受迫振动,则丝网和昆虫挣扎振动周期及频率相同,即频率均为,周期均为;因不知道与的大小关系,则不能判断丝网振幅的变化.故选D。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、CD【解析】根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示,根据左手定则判断知,此粒子带负电,故A错误;根据几何知识可知,从O点到A点轨迹的圆心角为60°,,B错误;由图可得:,所以.而粒子的轨迹半径为,联立可得,C正确;粒子在O点时速度与x轴正方向的夹角为60°,x轴是直线,根据圆的对称性可知,离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,故D正确;【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,8、BC【解析】AB.电动机的工作原理是线圈先通电在磁场中受安培力而转动,而发电机是动力装置先带动线圈转动切割磁感线从而产生感应电流,故A错误,B正确;CD.对线框的下端平台侧面分析,若钕磁体上端为S极,下端为N极,周围磁感线由上往下斜穿入线框内部,在垂直于纸面向外的径向上,磁感应线有垂直于纸面向里的分量,在此径向上的负电荷由下往上运动,由左手定则知:此负电荷受到垂直于径向沿纸面向右的洛伦兹力,即在径向的左垂线方向;同理,其他任一径向上的电荷均受到左垂线方向的洛伦兹力(中心原点除外),所以由上往下看(俯视),线框沿逆时针转动,同理若钕磁体上端为N极,下端为S极,则转动方向由上往下看(俯视),线框沿顺时针转动,故C正确,D错误。故选BC。9、AC【解析】由闭合电路欧姆定律求得电流,再根据欧姆定律得到电容器两端电压;根据滑片移动得到电阻变化,即可由欧姆定律得到电流变化,从而得到电容器两端电压变化,进而得到电荷量及场强变化,再根据电场力变化得到合外力变化,从而得到运动方向【详解】根据闭合电路欧姆定律可得:电路中的电流,故A正确;由欧姆定律可得:电容器两端电压UC=UR=IR=1.2V,故B错误;滑片向左端滑动,滑动变阻器接入电路的电阻增大,总电阻增大,故总电流减小,R两端电压减小,所以,电容器两端电压减小,故带电量Q=CU减小;电容器两端电压减小,场强减小,故电场力减小,又有重力不变,那么液滴受到的合外力方向向下,液滴向下运动,故C正确,D错误;故选AC【点睛】电容器接在电路中相当于断路,故常根据欧姆定律得到电容器两端电压,然后根据电压变化由Q=CU求解电荷量变化10、AC【解析】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度,判断出整体的运动规律,然后求出洛伦兹力与时间的变化关系;运用隔离法求出A对B的摩擦力的大小、A对B的压力大小【详解】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不变,使用B的加速度不变.物体由静止做匀加速运动,速度v=at;故洛伦兹力:F=qvB=qBat,A受的支持力:N=mAg+qvB=mAg+qBat,符合图中所示规律,故A正确;物块B对物块A的摩擦力大小f=mAa,所以f随时间t的变化保持不变,故不可能是摩擦力的变化图象,故B错误.对整体分析可知,N'=mAg+mBg+qvB=mAg+mBg+qBat,故同样可以由图示规律表示,故C正确.整体的加速度不变,则选项D错误;故选AC.【点睛】解决本题关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及注意整体法和隔离法的运用.同时还要掌握洛伦兹力的特点,明确洛伦兹力的大小和方向规律三、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、①.②.BC【解析】(1)[1]灯泡内阻电压表远大于灯泡内阻,应采用电流表外接法,而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,电路图如图所示(2)[2]AB.图线的斜率逐渐减小,说明电阻逐渐增大,故A错误,B正确;C.对应P点,小灯泡的实际功率约为故C正确;D.根据欧姆定律,对应P点,小灯泡的电阻约为故D错误。故选BC。12、①.C②.E③.F④.C⑤.【解析】根据灯泡额定电流选择电流表和电压表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后将实物电路连接完整.在灯泡的图象坐标系内作出电源的图象,根据图象求出灯泡两端电压与通过灯泡的电流,然后求出此时灯泡实际功率【详解】灯泡额定电流为:,则电流表量程选择即可,故电流表选C;额定电压为5V,故电压表应选择E;实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据,故滑动变阻器采用分压接法,为方便实验操作,滑动变阻器应选择最大阻值较小的,故滑动变阻器选择F描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻约为,电流表内阻约为,电压表内阻约为,则电压表内阻远大于灯泡电阻,故电流表应采用外接法,故应选择C电路;把定值电阻与电源整体看做等效电源,根据闭合电路欧姆定律得:,在图甲中作出电源的图象如图所示:
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