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文档简介
2027届重庆市彭水县第一中学高二物理第一学期期末质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,平行板电睿器的两极板A、B间有一个陶瓷板,现将陶瓷板向左拉出,在拉出陶瓷板的过程中()A.电容器的电容减小,流过电流计的电流方向是a到bB.电容器的电容减小,流过电流计的电流方向是b到aC.电容器的电容增大,流过电流计的电流方向是a到bD.电容器的电容增大,流过电流计的电流方向是b到a2、如图所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下面都悬挂金属验电箔,若使带正电的绝缘金属球A靠近导体M端,可能看到的现象是()A.只有M端验电箔张开,且M端带正电B.只有N端验电箔张开,且N端带负电C.两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电D.两端的验电箔都张开,且左端带正电,右端带负电3、如图质量为m、电荷量为q的带负电粒子,以速度v0沿OO方向垂直射入相互正交的竖直向下的匀强电场E和水平向里匀强磁场B,从P点离开该区域的速率为vp,此时侧移量为s,下列说法中正确的是()A.在P点带电粒子所受的磁场力一定比电场力小B.带电粒子的加速度大小恒为C.带电粒子在P点的速率vP=D.带电粒子到达P点的速率vP=4、如图所示A、B、C三个物体放在旋转圆盘上,随圆盘一起转动且与圆盘保持相对静止,三者与转盘之间动摩擦因数相同。已知A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R,则下列判断中正确的是A.物体A的向心力最小 B.物体C所受的静摩擦力最小C.当圆盘转速增加时,C比A先滑动 D.当圆盘转速增加时,B比A先滑动5、下列说法正确的是()A.法拉第发现了电磁感应现象,实现了磁生电的设想B.楞次定律表明,感应电流的方向一定与原来的电流方向相反C.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁D.电磁感应现象中,感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反6、以下说法正确的是()A.只要有可以自由移动的电荷,就存在持续电流B.金属导体内的持续电流是自由电子在导体内的电场作用下形成的C.电流的传导速率就是导体内自由电子的定向移动速率D.在金属导体内当自由电子定向移动时,它们的热运动就消失了二、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,空间内存在着方向竖直向下的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B,一个质量为m的带电液滴,在竖直平面内做圆周运动,下列说法正确的是()A.液滴在运动过程中速率不变B.液滴所带电荷一定为负电荷,电荷量大小为C.液滴一定沿顺时针方向运动D.液滴可以沿逆时针方向运动,也可以沿顺时针方向运动8、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球.开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑片P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向(电源的内阻不能忽略).下列判断正确的是()A.小球带正电B.当滑片P从a向b滑动时,细线的偏角θ变大C.当滑片P从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从上向下D.当滑片P停在b处时,电源的输出功率一定大于滑片P在a处时电源的输出功率9、如图所示,某区域电场线左右对称分布,M、N为对称线上的两点.下列说法正确的是()A.M点电势一定高于N点电势B.M点场强一定大于N点场强C.正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能D.将电子从M点移动到N点,电场力做正功10、如图所示,M、N是在真空中竖直放置两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是()A.使初速度为原来B.使M、N间电压提高到原来的2倍C.使M、N间电压提高到原来的4倍D.使初速度和M、N间电压都减为原来的三、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,点电荷、、固定在一直线上,与的距离是与的距离的2倍,若每个电荷所受库仑力的合力均为零,则电量大小之比::=____。12.(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)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、A【解析】陶瓷板向左拉出,则变小,根据电容的决定式可知电容C变小,电容器与电源相连电压U不变,再根据电容的定义式:可知电荷量Q变小,电容器放电,电容器上极为正,所以放电电流方向由a到b,A正确,BCD错误。故选A。2、D【解析】使带正电的绝缘金属球A靠近导体的M端时,由于感应起电,使右端M端带负电,左端N端带正电,两端的验电箔都张开。选项D正确,ABC错误。故选D。3、C【解析】由轨迹知粒子初始时所受电场力大于磁场力,向上偏转;到P点时,速度增加,故洛仑兹力增加,把洛伦兹力分沿速度方向F1和垂直速度方向F2,F2与电场力的径向分力F3的合力提供向心力,F2大于F3,粒子在P点所受磁场力有可能比电场力大,故A错误;电粒子在P点的受电场力qE和洛伦兹力qv0B,因为洛伦兹力是变力,所以合力不是qv0B-qE,故加速度不是,故B错误;对粒子的偏转过程,根据动能定理,有,解得:,故C正确,D错误.所以C正确,ABD错误4、C【解析】A.物体做圆周运动靠静摩擦力提供向心力,有所以物体A的向心力为物体B的向心力为物体C的向心力为可知,物体B的向心力最小,故A错误;B.物体做圆周运动靠静摩擦力提供向心力,所以物体B的摩擦力最小,故B错误;CD.根据得,发生相对滑动的临界角速度C的半径最大,临界角速度最小,增大转速,C最先滑动,A、B的临界角速度相等,A、B同时滑动,故C正确,D错误。故选C。5、A【解析】A.法拉第发现了电磁感应现象,实现了磁生电的设想,使人类社会进入电气时代,故A正确;B.楞次定律“增反减同”可知,感应电流的方向可能与原来的电流方向相反,也可能与原来的电流方向相同,故B错误;C.磁与电紧密联系,有磁不一定有电,但有电必有磁,故C错误;D.电磁感应现象中,楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场总是阻碍原来磁通量的变化,则可能跟原来的磁场方向相反,也可能与原来的磁场方向相同,故D错误。故选A。6、B【解析】A、要有持续电流必须有持续的电压,A错误;B、导体中形成电流的原因是导体两端加上电压,于是在导体内形成了电场,导体内的自由电子将在静电力作用下定向移动,形成电流,B正确;C、电流的传导速度等于真空中的光速,电子定向移动的速率很小,C错误;D、在形成电流时自由电子定向移动,但是热运动并没有消失,其实电子仍然做无规则的热运动,D错误故选B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、ABC【解析】AB.粒子在复合场中做匀速圆周运动,速率不变,洛伦兹力提供向心力,所以重力和竖直向上的电场力等大反向:所以液滴带负电,电荷量大小为:AB正确;CD.根据左手定则结合图中轨迹,可知带负电的液滴一定沿顺时针方向运动,C正确,D错误。故选ABC。8、AC【解析】A.由图,A板带正电,B带负电,电容器内电场方向水平向右.细线向右偏,电场力向右,则小球带正电.故A正确.B.滑动头向右移动时,R变小,外电路总电阻变小,总电流变大,路端电压U=E-Ir变小,两定值电阻电压之和减小,R1两端电压减小,电容器电压变小,两板间场强减小,则细线偏角变小,故B错误C.滑动头向右移动时,电容器电压变小,电容器放电,因A板带正电,则流过电流表的电流方向向下.故C正确D.根据电源的输出功率与外电阻的关系:当外电阻等于内阻时,输出功率最大.外电阻大于内阻,外电阻减小,输出功率增大;当外电阻小于内阻时,外电阻减小,输出功率减小.本题,不知道外电阻与内阻大小关系,故无法判断电源输出功率的大小,故D错误9、AC【解析】AC.顺着电场线电势降低,故M点电势一定高于N点电势,正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能,故选项AC正确;B.M点的电场线较N点稀疏,故M点场强一定小于N点场强,选项B错误;D.将电子从M点移动到N点,静电力做负功,选项D错误;故选AC。【点睛】此题是对电场线、电场强度及电势的考查;要知道电场线的疏密反映电场强度的大小;顺着电场线电势逐渐降低;正电荷在高电势点的电势能较大。10、BD【解析】A.在粒子刚好到达N板的过程中,由动能定理得-qEd=0-,所以,令带电粒子离开M板的最远距离为x,则使初速度减为原来的,x=,故A错误;B.使M、N间电压提高到原来的2倍,电场强度变为原来的2倍,x=,故B正确;C.使M、N间电压提高到原来的4倍,电场强度变为原来的4倍,x=,故C错误;D.使初速度和M、N间电压减为原来的,电场强度变为原来的一半,x=,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、36:4:9【解析】根据平衡条件可知,和带同种电荷,与电性相反,假设与的距离为,则:对:对:联立解得:::=36:4:912、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法四、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)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时
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