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文档简介
2027届湖南省株洲市醴陵市第二中学、醴陵市第四中学高二物理第一学期期末复习检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示为电流产生磁场的分布图,正确的分布图是()A.①③ B.②③C.①④ D.②④2、长为L的均匀金属丝总电阻为R,弯成如图所示的圆形闭合导线环,A、B、C、D四点将圆环等分。将A、C两点接入电压恒为U的电源上时,圆环消耗的功率为P。若将A、B两点接入同样的电源上时,圆环消耗的功率为A. B.C. D.2P3、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A.先向左,后向右 B.先向左,后向右,再向左C.一直向右 D.一直向左4、如图所示,在光滑的水平绝缘杆上,套有一个通电线圈(从右侧向左看电流为顺时针方向),线圈左侧放置一个与线圈共轴的螺线管。闭合开卷后,将通电线圈由图示位置静止释放。下列说法正确的是A.线圈向右运动,磁通量增大 B.线圈向右移动,磁通量减小C.线圈向左移动,磁通量增大 D.线圈向左移动,磁通量减小5、关于磁现象的电本质,安培提出了分子电流假说.他是在怎样的情况下提出来的()A.安培通过精密仪器观察到分子电流B.安培根据原子结构理论,进行严格推理得出的结论C.安培根据环形电流的磁性与磁铁相似提出的一种假说D.安培凭空想出来的6、如图所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况下导线cd中无电流的是()A.开关S闭合或断开的瞬间B.开关S是闭合的,但滑动触头向左滑C.开关S是闭合的,但滑动触头向右滑D.开关S始终闭合,不滑动触头二、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、现有18g水、18g水蒸汽和32g氧气,在它们的温度都是100℃时,下列说法正确的是()A.它们的分子数目相同,分子的平均速率相同B.它们的分子数目相同,分子的平均动能相同C.它们的分子数目相同,水蒸气的内能比水大D.它们的分子数目不相同,分子的平均动能相同8、一台直流电动机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常工作时下述正确的是()A.电动机所消耗的电功率为IUB.t秒内所产生的电热为IUtC.t秒内所产生的电热为I2RtD.t秒内所产生的机械能为IUt-I2Rt9、如图所示,沿水平方向放置的平行金属板a和b分别与电源的正、负极相连,a、b板的中央沿竖直方向各有一个小孔,闭合开关S后,带正电的液滴从小孔正上方到达a板小孔时速度为v1,现使a板不动,在开关S仍闭合或断开的情况下b板向上或向下平移一小段距离,相同的液滴仍从P点自由落下,此时液滴到达a板小孔时速度为v2,空气阻力不计,下列说法中正确的是A.若开关S保持闭合,向下移动b板,则v2>v1B.若开关S保持闭合,则无论向上或向下移动b板,都有v2=v1C.若开关S闭合一段时间后再断开,则无论向上或向下移动b板,都有v2<v1D.若开关S闭合一段时间后再断开,向下移动b板,则v2>v110、如图,用一根总电阻为粗细均匀的铜导线制成半径为的圆环,为圆环的直径,其左右两侧存在垂直于圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为,但方向相反。一根长度为、电阻为金属棒绕着圆环的圆心点紧贴着圆环以角速度沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好(不计金属棒经过位置瞬间),则下列说法正确的是()A.圆环消耗电功率是变化的B.金属棒两端的电压大小为C.金属棒中电流的大小为D.金属棒旋转一周的过程中,整个回路产生的焦耳热为三、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)带电粒子A(质量为m、电量为q)和带电粒子B(质量为4m、电量为2q).垂直磁感线射入同一匀强磁场中(不计重力),若以相同速度入射,则轨道半径之比Ra:Rb=______,周期之比Ta:Tb=______.12.(12分)用游标卡尺可以测量某些工件的外径.如图所示,则读数为__________mm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)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、C【解析】①②.通电直导线周围产生的磁场由安培定则,右手握住导线,大拇指指向电流方向,则四指弯曲的方向为磁场方向,故①正确,②错误;③④.场源为环形电流,注意让弯曲的四指指向电流的方向,右手螺旋定则判断出③错误,④正确。故选C。2、A【解析】设金属环每一等分的电阻为R,则当A、C点接入电路中时总电阻:R1=R;当AB点接入电路中时总电阻由功率公式P=得到:P2:P1=R1:R2=4:3,又P1=P得到P2=P故选A。3、D【解析】当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力;当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动.当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左.故D正确.故选D4、C【解析】闭合开关后螺线管中通电,产生磁场,磁场对右侧通电线圈有安培力,杆光滑,则合力等于安培力,由右手螺旋法则可知,螺线管右端为S极,线圈左端相当N极,则通电线圈受安培力向左移动。向左移动,靠近磁极,磁感应强度增大,根据可知,磁通量增大;A.线圈向右运动,磁通量增大,与结论不相符,选项A错误;B.线圈向右移动,磁通量减小,与结论不相符,选项B错误;C.线圈向左移动,磁通量增大,与结论相符,选项C正确;D.线圈向左移动,磁通量减小,与结论不相符,选项D错误;故选C。5、C【解析】安培根据环形电流的磁性与磁铁相似提出的一种分子电流假说,C对6、D【解析】开关S闭合或断开的瞬间,下方回路中的电流发生变化,ab中产生的磁场随之变化,穿过上面回路的磁通量变化,所以导线cd中有感应电流,故A错误;开关S闭合,滑动触头向左滑动时,接入电路的电阻增大,回路中的电流减小,则ab产生的磁场减弱,则穿过上面回路的磁通量减小,将产生感应电流,故B错误;开关S闭合,滑动触头向右滑动时,接入电路的电阻减小,回路中的电流增大,则ab产生的磁场增强,则穿过上面回路的磁通量增大,将产生感应电流,故C错误;开关S始终是闭合的,不滑动触头,回路中电流不变,ab产生的磁场不变,穿过上面回路的磁通量不变,将无感应电流产生,故D正确.所以D正确,ABC错误二、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】水和水蒸汽分子量相同,摩尔质量相同,相同质量的水和水蒸汽分子数相同,则分子数为个个32g的氧气分子数为个个故有温度是分子热运动平均动能的标志,温度相等,则分子热运动的平均动能相同,由于氧分子的质量大,故氧分子的平均速率小;内能包括分子势能和分子热运动的动能,故三者的内能不相同,100℃时,18g的水变为水蒸汽要吸热,故水蒸汽的内能比水大,故B,C正确,A、D错误。故选BC。8、ACD【解析】A.电动机所消耗的电功率P=UI故A正确;B.电动机工作时消耗的电能大部分转化为机械能,所以t秒内所产生的电热小于UIt,故B错误;C.I2R计算的是电动机的内阻发热的部分,是发热的功率,所以产生的电热为Q=I2Rt故C正确;D.t秒内所产生的机械能为电动机的总功减去发热的部分,所以机械能为W=UIt-I2Rt故D正确。故选ACD。9、BD【解析】AB.若电键K保持闭合,无论向上或向下移动b板,重力与电场力做功不变,由动能定理可知,带电液滴速度不变,则v2=v1,故A错误,B正确;CD.若电键K闭合一段时间后再断开,则两板带电量Q不变,向下移动b板,极板之间的距离减小,则由可知C变大,根据Q=CU可知,两板电势差U减小,所以电场力做的负功减小,而重力做功不变,由动能定理得液滴速度变大,即v2>v1,故D正确,C错误.10、CD【解析】AB.根据右手定则判断电势的高低,可知和导体棒转动切割磁感线产生的电动势为二者之和:圆环的电阻由两个电阻为的半圆电阻并联组成,所以圆环的总电阻为:电路中总电阻:金属棒两端电压为路端电压:路端电压恒定,圆环电阻恒定,根据:可知圆环消耗的电功率恒定,AB错误;C.通过导体的电流:C正确;D.金属棒旋转一周的过程中,根据焦耳定律:D正确。故选CD。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、①1:2②.1:2【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后根据粒子轨道半径公式、周期公式.【详解】粒子在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:,则:;粒子做圆周运动的周期:,周期之比:;【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出粒子做圆周运动的轨迹半径,根据轨道半径公式与周期公式可以解题.12、7【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数,不需估读.【详解】游标卡尺的主尺读数为30mm,游标尺上第7个刻度和主尺上的某一刻度对齐,因此游标尺读数为0.1×7mm=0.7mm,所以最终读数为:30mm+0.7mm=30.7mm.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数,不需估读.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)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,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(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,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsin
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