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文档简介
2027届云南省红河州物理高二第一学期期末考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,相同长度的同一材料导线做成不同形状的的单匝线圈,有正方形、等边三角形、圆形,将它们放在同一直线边界匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.现以相同的速度v将线圈从磁场中匀速拉出,当线圈的一半在磁场中时,线圈与磁场边界交点间电压最小的是A. B.C. D.2、在如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,R1和R2是两个固定的电阻,C为电容器.当可变电阻的滑片向b端移动时:A.I1变大,I2变小,电容器带电量增加B.I1变大,I2变大,电容器带电量增加C.I1变小,I2变大,电容器带电量减少D.I1变小,I2变小,电容器带电量减少3、在如图电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源,下列说法正确的是()A.闭合开关S瞬间,灯泡D1、D2同时亮,且D2的亮度大于D1B.闭合开关S一段时间后,D1不亮、D2比刚闭合S时亮度大C.断开开关S,经过D1的电流方向沿图示方向D.断开开关S,D2闪亮一下4、如图所示,用绝缘细线悬挂一闭合金属圆环,环套在一通电螺线管外,圆环的圆心、轴线与螺线管的中心、轴线分别重合.现增大通电螺线管中的电流(方向不变),下列说法正确的是()A.穿过圆环的磁通量为零,环中不会产生感应电流B.从左向右看,圆环中的感应电流沿逆时针方向C.圆环有扩张的趋势D.悬挂圆环细线拉力增大5、如图所示,在矩形ABCD的AD边和BC边的中点M和N各放一个点电荷,它们分别带等量的正、负电荷.E、F是AB边和CD边的中点,P、Q两点在MN的连线上,MP=QN.对于E、F、P、Q四点,其中电场强度相同且电势相等的两点是()A.E和F B.P和QC.A和B D.C和D6、在示波管中,电子枪2s内发射了6×1013个电子,则示波管中电流强度为A.9.6×10-6AB.3×10-3AC.4.8×10-6AD.3×10-6A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,一个带少量正电的小球沿着光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,其速度方向垂直于一个水平方向的匀强磁场,小球飞离桌面边缘后最后落到水平地板上.设其在空中飞行时间为t1,水平射程为s1,着地时速率为v1;撤去磁场,其余条件不变.小球飞行时间为t2,水平射程为s2着地时速率为v2,若不计空气阻力,则以下答案中正确的是()A.s1>s2 B.t1>t2C.v1>v2 D.v1=v28、图中三条实线a、b、c表示三个等势面。一个带电粒子射入电场后只在电场力作用下沿虚线所示途径由M点运动到N点,由图可以看出()A.M和N点的电场场强EM<ENB.三个等势面的电势关系是C.带电粒子在N点的动能较小,电势能较大D.带电粒子在N点的动能较大,电势能较小9、一质量为m、电量为q的带正电小滑块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上的A点由静止下滑,经时间t后立即加上沿斜面向上的匀强电场,再经时间t滑块恰好过A点.重力加速度大小为g,则A.匀强电场的电场强度大小为B.滑块过A点时速度大小为C.滑块从A点到最低点过程中重力势能减少了D.滑块从最低点到A点的过程中电势能减少了10、如图所示,磁感应强度为B的矩形磁场区域长为,宽为L,甲、乙两电子沿矩形磁场的上方边界从A点射入磁场区域,甲、乙两电子分别从D点和C点射出磁场,则甲、乙两电子在磁场运动的过程中()A.速率之比为1:4 B.角速度之比为1:3C.路程之比为4:3 D.时间之比为3:1三、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)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________12.(12分)如图所示为“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验中用打点计时器打出的一条较理想的纸带,纸带上A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,距离如图,单位是cm,小车的加速度是___________m/s2.(保留三位有效数字)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)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、A【解析】线圈与磁场边界交点间电压是外电压,等于感应电动势的一半,根据有效切割长度分析感应电动势,确定哪种情况的感应电动势最小,即可作出判断【详解】设导线的总长度为S.A图中:设正方形边长为L,则4L=S,有效切割长度L=S/4;B图中:设正三角形的边长为a,则3a=S,a=S/3,有效切割长度L=asin60°=S;C图中:设圆的直径为d,则πd=S,有效切割长度;D图中:设正方形边长为l,有效切割长度为;由数学知识可知,A图中有效切割长度最小,产生的感应电动势最小,则线圈与磁场边界交点间电压最小.故A正确.故选A【点睛】解决本题的关键是运用数学知识确定有效的切割长度,分析感应电动势的关系,要注意线圈与磁场边界交点间电压是外电压,不是内电压2、A【解析】在闭合电路中,R与R2串联,再与R1并联,电容器并联在R的两端,电容器两端的电压等于R两端间的电压.当可变电阻R的滑片向上端移动时,电阻R的阻值减小,抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,判断通过R1和R2的电流以及R两端的电压【详解】当可变电阻R的滑片向b端移动时,R的阻值增大,整个电路的总电阻增大,电动势不变,根据闭合电路欧姆定律,总电流减小,内电压减小,外电压增大,所以I1增大.总电流减小,则I2减小,R2两端的电压减小,则R两端的电压增大,根据Q=CU,可知电容器带电量增加.故A正确,BCD错误故选A3、B【解析】AB.开关S闭合的瞬间,两灯同时获得电压,所以、同时发光,且亮度一样,之后由于流过线圈的电流增大,则流过灯的电流逐渐增大,灯逐渐增大,而灯熄灭,故A错误,B正确;C.断开开关S的瞬间,流过线圈的电流将要减小,产生自感电动势,相当电源,产生的感应电流流过电灯,其方向与规定图示流过电灯的方向相反,故C错误;D.断开开关S瞬间,灯的电流突然消失,立即熄灭,故D错误;故选B。4、C【解析】AB.当螺线管中通过的电流逐渐变大时,电流产生的磁场逐渐变强,故穿过圆环的磁通量变大,由楞次定律可得,从左向右看,圆环中的感应电流沿顺时针方向,故AB错误;C.当螺线管中通过的电流逐渐变大时,电流产生的磁场逐渐变强,故穿过圆环的磁通量变大,为阻碍磁通量变大,圆环有扩张的趋势,故C正确;D.由于圆环圆心、轴线与螺线管的中心、轴线分别重合,所以圆环各处所受安培力大小相等,方向相反,所以悬挂圆环的细线拉力不变,故D错误。故选C。5、A【解析】A.等量异种电荷的电场线分布情况如图所示图中电场线从正电荷出发,等势面为不规则的圆圈,在两个异种电荷的中垂线上是等势面,E、F两点关于连线对称,电场强度大小和方向都相同,A正确;B.在两个异种电荷的连线上,电场线从正电荷指向负电荷,沿着电场线电势越来越低,故P、Q电势不等,B错误;C.题目图中位置A与位置B两位置关于两电荷连线不对称,由A选项的分析图可知,其场强方向不同,C错误;D.C和D两位置位于两电荷连线同一侧,结合图像可知,场强方向不同,D错误。故选A。6、C【解析】每个电子的电荷量大小为:e=1.6×10−19C,6×1013个电子总电荷量为:q=6×1013×1.6×10−19C=9.6×10−6C,则示波管中电流大小为:I=A=4.8×10−6AA、A项与上述分析结论不相符,故A错误;B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;C、C项与上述分析结论相符,故C正确;D、D项与上述分析结论不相符,故D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、ABD【解析】球在有磁场时做一般曲线运动,无磁场时做平抛运动,运用分解的思想,两种情况下,把小球的运动速度和受力向水平方向与竖直方向分解,然后利用牛顿第二定律和运动学公式来分析判断运动时间和水平射程;最后利用洛伦兹力不做功判断落地的速率【详解】有磁场时,小球下落过程中要受重力和洛仑兹力共同作用,重力方向竖直向下,大小方向都不变;洛仑兹力的大小和方向都随速度的变化而变化,但在能落到地面的前提下洛仑兹力的方向跟速度方向垂直,总是指向右上方某个方向,其水平分力fx水平向右,竖直分力fy竖直向上如图所示,竖直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g,从而使运动时间比撤去磁场后要长,即t1>t2,所以B选项正确.小球水平方向也将加速运动,从而使水平距离比撤去磁场后要大,即s1>s2,所以A正确.在有磁场,重力和洛仑兹力共同作用时,其洛仑兹力的方向每时每刻都跟速度方向垂直,不对粒子做功,不改变粒子的动能,有磁场和无磁场都只有重力作功,动能的增加是相同的.有磁场和无磁场,小球落地时速度方向并不相同,但速度的大小是相等的,故C错误,D正确.故选ABD【点睛】本题关键运用分解的思想,把小球的运动和受力分别向水平和竖直分解,然后根据选项分别选择规律分析讨论8、AC【解析】A.电场线越密,电场强度越大,故M和N点的电场场强EM<EN,故A正确;B.由于不知电荷带电的正负,因此无法判断电场线方向,故三个等势面的电势高低无法判断,故B错误;CD.带电粒子做曲线运动,所受的电场力指向曲线弯曲的内侧,且垂直于等势面,所以电场力大体上向右,带电粒子从M运动到N过程中,速度方向和电场力的方向的夹角大于90°,电场力做负功,电势增大,动能减小,故带电粒子在N点的动能较小,电势能较大,故C正确,D错误;故选AC。9、AB【解析】A.未加电场时,取向下为正:,过t时间后,速度:,位移:,加上电场后,根据题意,加速度:,过t后,根据匀变速运动规律:,联立解得:,,A正确B.过A点的速度,速度大小,方向沿斜面向上,B正确C从A点到最低点,位移:,所以重力势能减小,C错误D.从最低点到A点根据动能定理:,解得:,所以电势能减少了:,D错误10、AD【解析】A.根据几何关系可知,甲的轨道半径为,乙的轨道半径为2L,根据公式因此解得,速度之比等于半径之比,因此甲乙速率之比为1:4,故A正确;B.根据公式解得角速度之比为1:1,故B错误;C.根据几何关系可知,甲的圆心角为,乙的圆心角为,因此其路程分别为,因此路程之比为3:16,故C错误;D.根据公式可知,甲乙电子运动周期相同,因此其运动时间跟圆心角有关,即解得,其运动时间之比为3:1,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、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;与m1OP=m1OM+m2ON联立可得:OP+OM=ON
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