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文档简介

2027届河南省商开大联考高二上物理期末教学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、如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,铜质导电板置于磁场中。通电时铜板中的电流方向向下,由于磁场的作用()A.铜板左侧聚集较多的电子,铜板右侧的电势高于左侧的电势B.铜板左侧聚集较多的电子,铜板左侧的电势高于右侧的电势C.铜板右侧聚集较多的电子,铜板左侧的电势高于右侧的电势D.铜板右侧聚集较多的电子,铜板右侧的电势高于左侧的电势2、如图为远距离输电示意图,n1、n2和,n3、n4分别是升、降压变压器的原、副线圈,已知发电机的输出电压一定。用电高峰时,某同学发现当他家的大功率电器开启后,家中的白炽灯变暗.下列说法正确的是课课评A.该同学家开启大功率电器后,输电线上损失的功率减小B.若减小降压变压器原线圈n3的匝数,可能会使白炽灯正常发光C.若减小降压变压器副线圈n4的匝数,可能会使白炽灯正常发光D.若减小升压变压器副线圈n2的匝数,可能会使白炽灯正常发光3、矩形通电导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行.关于MN的磁场对线框的作用,下列叙述正确的是()A.线框有两条边不受安培力B.线框有两条边所受的安培力相同C.线框所受安培力的合力向左D.线框将绕MN转动4、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表。电源电动势为12.0V,内阻为1.0Ω,电动机线圈电阻为0.5Ω。开关闭合,电动机正常工作,电流表示数为2.0A。则()A.电压表的示数为12.0V B.电源的输出功率为24.0WC.电动机消耗的总电功率为200.0W D.电动机消耗的热功率为2.0W5、如图所示,、为两条平行的水平放置的金属导轨,左端接有定值电阻R,金属棒斜放在两导轨之间,与导轨接触良好,。磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面,设金属棒与两导轨间夹角为,以速度v水平向右匀速运动,不计导轨和金属棒的电阻,则流过金属棒中的电流为()A. B.C. D.6、如图所示,质量为M的人在远离任何星体的太空中,与他旁边的飞船相对静止由于没有力的作用,他与飞船总保持相对静止的状态这个人手中拿着一个质量为m的小物体,他以相对飞船为v的速度把小物体抛出,在抛出物体后他相对飞船的速度大小为A. B.C. 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、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是()A.电压表V的示数变小B.电流表A2的示数变小C.电流表A1的示数变大D.电流表A的示数变大8、如图甲所示,线圈的匝数n=100匝,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间的变化关系如作如图乙所示,则在开始的0.1s内()A.a、b间电压为0B.线圈中磁通量的变化量为0.25WbC.线圈中磁通量的变化率为2.5×10-2Wb/sD.在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25A9、如图所示,OACD是一长为OA=L的矩形,其内存在垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、带电量为q的粒子从O点以速度V0垂直射入磁场,速度方向与OA的夹角为α,粒子刚好从A点射出磁场,不计粒子的重力,则A.粒子一定带正电B.匀强磁场的磁感应强度为C.粒子从O到A所需的时间为D.矩形磁场的宽度最小值为10、如图所示,两个带等量负电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑的绝缘水平面上,P、N是小球A、B的连线的水平中垂线上的两点,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带正电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点的运动的过程中,关于小球C的说法可能正确的是()A.速度先增大,再减小B.电势能先增大,再减小C.加速度先增大再减小,过O点后,加速度先减小再增大D.加速度先减小,再增大三、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)将实物电路中所缺的导线补充完整___________(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,线圈L1插入线圈L2后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,灵敏电流计的指针将________偏转.(选填“向左”“向右”或“不”)(3)在实验中,线圈L1插入或拔出线圈L2,导致电流计指针发生了偏转,这是________转化为电能12.(12分)在测电源电动势和内阻的实验中,经常用到如图1所示的两种电路图(1)在测定一节干电池的电动势和内阻时,为尽量减小实验误差,应选择图1中的______(选填“甲”或“乙”)电路,现有电流表()、开关、导线若干,以及以下器材:A.电压表()B.电压表()C.滑动变阻器()D.滑动变阻器()实验中电压表应选用______,滑动变阻器应选用______;(选填相应器材前的字母)(2)某同学在实验时,分别利用图1中的甲、乙两个电路图对待测电源进行了测量,并根据实验数据分别绘制出了相应的图,如图2所示,则直线______(选填“a”或“b”)对应图1中甲电路的测量数据;根据两条图,该电源电动势的准确值______,内阻的准确值______(用、、、表示)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、C【解析】通电时铜板中电流方向向下,根据左手定则可知,电子受到的洛伦兹力的方向是向右的,所以电子会偏向右侧,所以右侧聚集较多电子,同时使左侧出现正电荷,所以左侧的电势高于右侧电势。ABD错误;C正确。故选C。2、B【解析】A、用电高峰时,开启大功率电器,用户用电的总功率增加,升压变压器、降压变压器的原、副线圈电流都要增加,功率损失增大,故A错误;B、若减小降压变压器原线圈n3的匝数,根据可知U4增大,根据可知可能会使白炽灯正常发光,故B正确;C、若减小降压变压器副线圈n4的匝数,根据可知U4减小,根据可知使白炽灯更暗,故C错误;D、若减小升压变压器副线圈n2的匝数,根据可知U2减小,根据可知输送电流增大,损失电压增大,功率损失增大,降压变压器的原、副线圈的电压减小,使白炽灯更暗,故D错误;故选B3、C【解析】A.直导线中的电流方向由M到N,根据安培定则,知导线右侧区域磁感应强度方向向内,根据左手定则,知ab边受的安培力向左,cd边受到的安培力向右,bc边受到的安培力向上,ad受到的安培力向下,都受安培力作用,故A错误;B.由于离MN越远的位置,磁感应强度B越小,故根据安培力公式F=BIL,ab边受到的安培力大于cd边,bc边受到的安培力大小等于ad受到受到的安培力,但方向相反,故B错误;CD.根据ab边受的安培力向左,cd边受到的安培力向右,bc边受到的安培力向上,ad受到的安培力向下,bc边受到的安培力大小等于ad受到受到的安培力大小,方向相反,所以线框所受的安培力的合力向左,将向左平动,故C正确,D错误;故选C.4、D【解析】A.电流表示数为2.0A,可知内电压:所以电压表的示数:故A错误;BC.由图可知电源输出功率即为电动机消耗的总功率,为:故B错误,C错误;D.电动机的热功率:故D正确。故选D。5、A【解析】金属棒的感应电动势为流过金属棒中的电流为所以A正确;BCD错误;故选A。6、A【解析】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;【详解】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,以v的方向为正方向,根据动量守恒定律得:,解得:,故A正确,B、C、D错误;故选A【点睛】对于动量守恒定律的应用,关键是要求同学们能正确分析物体的受力情况,注意使用动量守恒定律解题时要规定正方向二、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、BCD【解析】当滑片向右滑动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则由U=E-Ir可知,路端电压增大;则可知电流表A的示数减小,电压表V的示数增大;故A错误,D正确;因路端电压增大,A1中电流增大;因总电流减小,而R1中电流增大,则A2中电流减小,故BC正确.故选BCD8、CD【解析】由图象b的斜率读出磁感应强度B的变化率,由法拉第电磁感应定律可求得线圈中的感应电动势.由闭合电路欧姆定律可求得感应电流大小,从而求出a、b间的电势差【详解】通过线圈的磁通量与线圈的匝数无关,若设Φ2=B'S为正,则线圈中磁通量的变化量为△Φ=B'S-(-BS),代入数据即△Φ=(0.1+0.4)×50×10-4Wb=2.5×10-3Wb,故B错误;磁通量的变化率,故C正确;根据法拉第电磁感应定律可知,当a、b间断开时,其间电压等于线圈产生的感应电动势,感应电动势大小为E=n=2.5V;即a、b间电压为2.5V;感应电流大小,故A错误,D正确.故选CD【点睛】本题是感生电动势类型,关键要掌握法拉第电磁感应定律的表达式E=n,再结合闭合电路欧姆定律进行求解,注意楞次定律来确定感应电动势的方向9、BC【解析】A项:由题意可知,粒子进入磁场时所受洛伦兹力斜向右下方,由左手定则可知,粒子带负电,故A错误;B项:粒子运动轨迹如图所示:由几何知识可得:,粒子磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,故B正确;C项:由几何知识可知,粒子在磁场中转过的圆心角:θ=2α,粒子在磁场中做圆周运动的周期:,粒子在磁场中的运动时间:,故C正确;D项:根据图示,由几何知识可知,矩形磁场的最小宽度:,故D错误10、AD【解析】A.正电的小球受到A、B两小球的库仑引力,在C到O的过程中,合力方向指向CO,可知在C到O的过程中,速度增大,从O到N的过程中,合力方向指向NO,速度减小,则速度先增大后减小,故A正确。B.在C到O的过程中,合力方向指向CO,可知在C到O的过程中,电场力做正功,电势能减小,从O到N的过程中,合力方向指向NO,电场力做负功,电势能增大,故电势能先减小后增大,故B错误。CD.正电小球在O点所受的合力为零,从C到O的过程中,合力可能先增大后减小,则加速度可能先增大后减小,过O点后,合力先增大后减小,加速度先增大后减小;也可能从C到O的过程中,合力减小,加速度减小,过O点到N过程中,合力增大,加速度增大,故C错误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、①.②.向左③.机械能【解析】(1)[1]将线圈B和电流计串联形成一个回路,将电键、滑动变阻器、电压、线圈A串联而成另一个回路即可,实物图如下所示:(2)[2]如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,穿过线圈的磁通量减少,电流计指针将向左偏。(3)[3]线圈A插入或拔出线圈B,导致电流计指针发生了偏转,对应的是动生电动势,由能量守恒定律可知,是将机械能转化为电能。【点睛】知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键.对于该实验,要明确实验原理及操作过程,平时要注意加强实验练习12、①.甲②.B③.C④.b⑤.⑥.【解析】(1)[1]由于电流表内阻与电源内阻接近,故在测量时应采用相对电源的电流表外接法,故选择图1中的甲图进行测量;[2]由于一节干电池电动势只有,故电压表应选择量程的;[3]而由于电源内阻较小,为了便于测量,滑动变阻器应选择总阻值较小的(2)[4]采用甲图进行实验时,由于采用电流表相对电源的外接法,电压表的分流而使电流表示数偏小,因此测出的电动势和内电阻均偏小;而乙图中采用相对电源的内接法,实验结果中将电流表内阻等效为了电源内阻,因此测量出的内阻值偏小;图象斜率较小,故直线b为甲电路所测量的数据[5][6]采用乙电路测量时

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