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文档简介
2027届海南省三亚物理高二第一学期期末质量跟踪监视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、关于电场线和磁感线,下列说法正确的是A.电场线和磁感线都是闭合的曲线B.磁感线是从磁体的N极发出,终止于S极C.电场线和磁感线都不能相交D.电场线和磁感线都是现实中存在的2、关于物理学史,下列说法中不正确的是()A.库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律B.安培发现了电流的磁效应C.英国物理学家汤姆孙发现了电子D.美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器3、3N和4N两个力的合力的最小值是()A.0 B.1NC.5N D.7N4、为监测化工厂的污水排放量,环保部门在化工厂的排污管末端安装了如图所示的圆管状电磁流量计,该装置由非磁性的绝缘材料制成,圆管内径为d,a、b是圆管内同一条直径上的两端点,外加磁感应强度为B、方向垂直圆管直径的匀强磁场,当充满管口的含有大量带电离子的污水从左向右流经圆管时,测得a、b两点间的电势差为u,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),则Q与u的关系式为A. B.C. D.Q=u5、关于地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是()A.它的轨道可以是椭圆B.各国发射的这种卫星轨道半径都一样C.它不一定在赤道上空运行D.它运行线速度一定大于第一宇宙速度6、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,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽广的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0=的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小v=v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列正确的是()A.小球从M到N的过程经历的时间t= B.从M到N的运动过程中速度大小一直增大C.从M点到N点的过程中小球的机械能先减小后增大 D.可以求出电场强度的大小8、如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,为两曲线的交点,则下列说法中正确的是()A.为斥力曲线,为引力曲线,点横坐标的数量级为B.为引力曲线,为斥力曲线,点横坐标的数量级为C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大D.由分子动理论可知,温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同9、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.10、如图所示,粒子源S能在图示纸面内的360°范围内发射速率相同、质量为m、电量为+q的同种粒子(重力不计),MN是足够大的竖直挡板,S到挡板的距离为L,挡板左侧充满垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,则下列说法正确的是()A.S发射的粒子速率至少为,才能有粒子到达挡板B.若S发射的粒子速率为,则挡板能被粒子击中部分的长度为2LC.若S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是D.若S发射的粒子速率为,粒子到达挡板的最短时间是三、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)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.干电池E(电动势约为1.5V、内电阻大约为1.0Ω)B.电流表Al(满偏电流2mA、内阻RA1=20Ω)C.电流表A2(0~0.6A、内阻约0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0~10Ω、2A)E.滑动变阻器R2(0~100Ω、lA)F.定值电阻R3=980ΩG.开关S、导线若干(1)为了方便且能较精确地进行测量,其中应选用的滑动变阻器是_____(填“R1”或“R2”)(2)四位同学分别设计了甲、乙、丙、丁四个实验电路图,其中最合理的是________(3)四位同学讨论后,根据最合理的实验方案正确操作,利用测出的数据绘出了右图所示的图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数).由图线可求得被测电池的电动势E=______V(结果保留三位有效数字);内电阻r=_____Ω(结果保留两位有效数字)12.(12分)用一段金属丝做“测定金属的电阻率”的实验,为便于选择测电阻的合适电路,先用多用电表粗测金属丝的电阻,选择开关指向欧姆挡“×1”挡位,接着进行________再测电阻,测量结果如图甲所示,由此可知金属丝的电阻值约为_____Ω。然后用螺旋测微器测量金属丝的直径,某次测量结果如图乙所示,这次测量的读数为______________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L14.(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)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、C【解析】电场线不闭合,A错;磁感线在磁铁内部是从S极指向N极,B错;电场线和磁感线都是人们为了研究场而假想出来的一系列曲线,电场线和磁场线都不相交;D错;2、B【解析】库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律,选项A正确;奥斯特发现了电流的磁效应,选项B错误;英国物理学家汤姆孙发现了电子,选项C正确;美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,选项D正确;此题选择不正确的选项,故选B.3、B【解析】当两个力共线反向时,合力最小,所以3N和4N两个力的合力最小为1N。故选B。4、A【解析】污水充满管口从左向右流经排污管,根据左手定则知道正负电荷分别偏向ab两端,在ab之间形成电势差,最终电荷受洛伦兹力和电场力处于平衡【详解】正负电荷从左向右移动,根据左手定则,正负电荷所受的洛伦兹力指向ab两端从而形成电势差.最终稳定时,电荷受洛伦兹力和电场力平衡,有:qvB=q,解得:u=Bdv;污水的流量:Q=vS=,故BCD错误,A正确;故选A【点睛】解决本题的关键根据左手定则判断运动电荷的洛伦兹力的方向,知道最终稳定时,电荷受洛伦兹力和电场力平衡5、B【解析】地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,星距离地球的高度约为36000km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度【详解】同步卫星运行轨道为位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故AC错误;因为同步卫星要和地球自转同步,即同步卫星周期T为一定值,根据,因为T一定值,所以r也为一定值,所以同步卫星距离地面的高度是一定值,即各国发射的这种卫星轨道半径都一样,故B正确.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度.故D错误;故选B【点睛】该题主要考查了地球同步卫星的相关知识点,有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期6、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、AC【解析】A.小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有:解得:说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右;小球在竖直方向做自由落体运动,可知小球从M到N的过程经历的时间为:联立解得:故A正确;BC.水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故C正确B错误;D.因为MN为电场的等势面,所以小球到N点时水平方向的速度大小为v0,在水平方向上由动量定理得:,可求得电场力大小,但不知道小球的带电量为多少,所以电场强度无法求解,故D错误。故选AC。8、BD【解析】随分子距离增大,分子斥力减小的比引力快;分子力的平衡距离的数量级为10-10m;温度是分子平均动能的标志.【详解】随分子距离增大,分子斥力减小的比引力快,cd为斥力曲线,当分子引力和斥力大小相等时,分子力为零,e点横坐标为平衡距离数量级为10-10m,A选项错误,B选项正确;若r<r0,分子距离增大,分子力做正功,分子势能减小,C选项错误;温度是分子平均动能的标志,相同温度的氢气和氧气,分子平均动能相同,D选项正确;故选BD.9、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10、AC【解析】A.板上的点到S的距离最小为L,要保证有粒子打在板上,粒子做圆周运动的最小半径:r洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得粒子最小速度:v故A项符合题意.B.伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,由题意可知:v,解得:r=L由几何知识得:ACL,当粒子向右水平射出时,刚好能打在档板上如图B点,则:BC=r=L,被粒子击中的部分长度为:AB=AC+BC=(1)L;故B项不合题意.CD.根据B项分析可知粒子做圆周运动的轨道半径:r=L,粒子到达挡板的最短距离为L,此时所对圆心角最小,所用时间最短,由几何关系得:解得:θ=60°粒子在磁场中做圆周运动的周期:T,粒子在磁场中运动的最短时间:tTT,故C项符合题意正确,D项不合题意.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.(1)R1②.(2)乙③.(3)1.45—1.47④.0.81—0.84【解析】(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1(2)没有电压表,应该用电流表A1与电阻R3串联组成电压表,电压表测路端电压,用电流表A2测电路电流,由电路图可知,合理的实验电路图是乙(3)由图乙所示实验电路可知,在闭合电路中:E=I1(RA1+R3)+I2r,由图象可知,图象的截距:,则电源电动势E=1.46V;图象斜率:,电源内阻r=0.84Ω;【点睛】在应用图象法处理实验数据求电源电动势与内阻时,要根据实验电路与实验原理求出图象的函数表达式,然后求出电源电动势与内阻12、①.欧姆调零②.6.0③.0.155【解析】[1][2][3]在测量电阻前要进行欧
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