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文档简介

上海市六校2027届物理高二上期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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,在倾角为θ的光滑绝缘斜面上垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒,一匀强磁场垂直于斜面,当导体棒内通有垂直纸面向里的电流I时,导体棒恰好静止在斜面上(重力加速度为g)则()A.如果磁场方向垂直斜面斜向上,磁感应强度的大小为B.如果磁场方向垂直斜面斜向下,磁感应强度的大小为C.如果磁场方向垂直斜面斜向上,磁感应强度的大小为D.如果磁场方向垂直斜面斜向下,磁感应强度的大小为2、在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是()A.所乘坐的汽车B.地面上的建筑物C.道路旁的树木D.路边站着的人3、如图所示,金属棒MN两端用等长的细软导线连接后水平地悬挂.MN处在向里的水平匀强磁场中,棒中通有由M流向N的电流,此时悬线受金属棒的拉力作用.为了使悬线中的拉力减小,可采取的措施有()A.使磁场反向B.使电流反向C.增大电流强度D.减小磁感应强度4、空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图像如图所示,x轴正方向为场强的正方向。下列说法中正确的是()A.x2和-x2两点的电势相等B.正电荷从x1运动到x3的过程中电势能先增大后减小C.原点O与x2两点之间的电势差小于-x2与x1两点之间的电势差D.该电场可能是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场5、电阻R和电动机M串联接到电路时,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈电阻值相等,电键接通后,电动机正常工作.设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生热量Q1,电流通过电动机做功为W2,产生热量为Q2,则有()A.U1<U2,Q1=Q2B.U1=U2,Q1=Q2C.W1=W2,Q1>Q2D.W1<W2,Q1<Q26、未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小二、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、某电器元件被磁化了,为了使其退磁,下列方法可行的有()A.把该元件高温处理B.把该元件通入强电流C.把该元件放入逐渐减弱的交变磁场中D.把该元件放入强磁场中8、如图所示,线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出的瞬间,线圈和电流表构成的闭合回路中产生的感应电流方向,正确的是A. B.C D.9、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10、如图所示,水平放置的平行板电容器上极板带正电,从上极板的左端A点紧贴上极板以水平初速度v0向右射入一个带正电的粒子,粒子重力不计.当它的水平分速度与竖直分速度的大小之比为1︰2时,恰好从下极板的右端B点射出.设极板长为L,板间距为d,则A.d=LB.d=2LC.若粒子初速度为2v0,则粒子从电容器中飞出时距上极板D.若粒子初速度为2v0,则粒子从电容器中飞出时距上极板三、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)某同学在测量一种均匀新材料的电阻率的过程中,对由该材料做成的圆柱形导体的相关测量如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度L=____mm;用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图乙可知其直径d=____mm。(2)为了粗测新材料导体的阻值R。该同学先选用多用电表“×10”挡,调零后进行测量,指针位置测量如图丙所示。①为了把电阻测量得更准确些,应换用“____”挡(选填“×1”或“×100”)

;②更换挡位后必须将红、黑表笔短接,调节______旋钮使表针指向0Ω;③重新测量时指针位置如图丁所示,可读出R=___Ω。(3)用字母L、d、R表示该材料的电阻率ρ=__________________。12.(12分)某研究小组收集了一个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)实验室备有如下器材:A.电压表V(量程3V,电阻RV约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω)F.开关S一只、导线若干G.电动势为4V的锂电池为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图所示为其对应的实物图,(1)图中的电流表A应选_______(选填“A1”或“A2”)(2)请将图中实物连线补充完整_______(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑动触头应放在____________(选填“左”或“右”).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、B【解析】AC.如果磁场方向垂直斜面斜向上,则所受的安培力沿斜面向下,则导体棒不可能平衡,选项AC错误;BD.根据左手定则知,若磁场的方向垂直斜面向下,则安培力的方向沿斜面向上。根据平衡知,安培力FA=BIL=mgsinθ解得:则B正确,D错误;故选B。2、A【解析】在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是所乘的汽车,故选A.考点:相对运动;参照物【名师点睛】此题考查了对相对运动的理解;要研究物体的运动,必须要选定一个假定静止不动的物体做参照物,参照物选择的不同,则对物体运动的描述是不同的,但是结果都是正确的.此题是基础题.3、C【解析】棒处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有从M流向N的电流,根据左手定则可知,棒所受安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力减小,则安培力必须增加,由安培力公式F=BIL知,可以适当增加电流强度,或增大磁场,若使电流或磁场反向,安培力方向竖直向下,悬线的拉力将增大.故C正确,ABD错误.故选C【点睛】解决本题的关键要掌握安培力的方向判断方法:左手定则以及安培力大小公式F=BIL4、A【解析】A.由于x2和-x2两点关于y轴对称,且电场强度的大小也相等,故从O点到x2和从O点到-x2电势降落相等,故x2和-x2两点的电势相等,故A正确;B.由图可知,从x1到x3电场强度始终为正,则正电荷运动的方向始终与电场的方向相同,所以电场力做正功,电势能逐渐减小,故B错误;C.x2和-x2两点的电势相等,原点O与x2两点之间的电势差等于原点O与-x2两点之间的电势差,-x2与x1两点之间的电势差等于x2与x1两点之间的电势差,所以原点O与x2两点之间的电势差大于-x2与x1两点之间的电势差,故C错误;D.根据等量异种电荷形成的电场的特点可知,在等量异种电荷的连线上,各点的电场强度的方向是相同的,而该图中电场强度的大小和方向都沿x轴对称分布,所以该电场一定不是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场,故D错误。故选A。5、A【解析】设开关接通后,电路中电流为I对于电阻R,由欧姆定律得U1=IR对于电动机,U2>IR,则U1<U2根据焦耳定律得Q1=I2Rt,Q2=I2Rt,则Q1=Q2因W1=Q1W2=Q2+E机械则W1<W2A.U1<U2,Q1=Q2,与结论相符,选项A正确;B.U1=U2,Q1=Q2,与结论不相符,选项B错误;C.W1=W2,Q1>Q2,与结论不相符,选项C错误;D.W1<W2,Q1<Q2,与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD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、AC【解析】A、根据退磁的方法可知,把该元件高温处理,因为激烈的热运动使分子电流的取向又变的杂乱无章了.能使元件退磁.故A正确;B、把该元件通入强电流,不能使分子电流的取向变的杂乱无章.故B错误;C、把该元件放入逐渐减弱的交变磁场中是使磁性物体退磁的方法.故C正确;D、把该元件放入强磁场中,可能会使该元件的磁性更强.故D错误故选AC【点睛】本题考查了安培分子电流假说和磁化、退磁的知识,要真正理解铁磁性物质产生磁化的本质,掌握常见的退磁的方法.属于基础题目8、CD【解析】(1)当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故A错误;(2)当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上,故B错误;(3)当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下.故C正确;(4)当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故D正确;故本题选CD【点睛】当磁铁的运动,导致线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,感应磁场去阻碍线圈的磁通量的变化9、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。10、AD【解析】带正电粒子在匀强电场中做类平抛运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,带电粒子在水平方向做匀速直线运动,水平速度恒为v0,当粒子恰好从下端点B射出,它的水平速度与竖直速度的大小之比为1:2,故竖直分速度为2v0,竖直方向的平均速度为v0,再根据运动的等时性,可得d与L的关系【详解】带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,速度恒为v0,竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动;当粒子恰好从下端点B射出时,它的水平速度与竖直速度的大小之比为1:2,故竖直方向的末速度为2v0,由匀变速直线的运动规律可知:竖直方向的平均速度为v0,水平分运动和竖直分运动的运动时间相同,设为t,故,故B错误,A正确.若粒子初速度为2v0,则粒子飞出电场时时间变为原来的一半,根据可知,从电容器中飞出时距上极板的距离变为原来的1/4,即d/4,选项C错误,D正确;故选AD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、①.60.20②.8.300③.×100④.欧姆调零⑤.1700⑥.【解析】(1)[1]由图示游标卡尺可知,其示数为60mm+4×0.05mm=60.20mm;[2]由图示螺旋测微器可知,其示数为8mm+30.0×0.01mm=8.300mm。(2)①[3]选用多用电表“×10”挡调零后进行测量,欧姆表针偏转角度很小,说明该电阻较大,应换更大倍率的“×100”挡;②[4]重新换挡后红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指向表盘右侧的0Ω;③[5]由图丁所示可知,欧姆表读数为17×100Ω=1700Ω。(3)[6]由电阻定律得12、①.A2②.③.左【解析】根据通过待测电阻的最大电流选择电流表;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,根据待测电阻阻值与滑动变阻器最大阻值间的关系确定滑动变阻器的接法;根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,然后连接实物电路图【详解】电压表量程是3V,通过待测电阻的最大电流,因此电流表应选电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω);(2)待测电阻R0阻值约为2kΩ,滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)与电阻箱R2(0~999.9Ω)最大阻值均小于待测电阻阻值,变阻器采用限流接法时待测电阻电压与电流变化范围较小,不能测多组实验数据,为测多组实验数据,减小实验误差,滑动变阻器应采用分压接法.,,,故电流表应该采用内接法可减小系统误差,实物电路图如图所示:(3)滑动变阻器

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