2027届福建省武平县第二中学物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2027年福建省武平县第二中学物理高二上期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是()A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.负点电荷一定位于M点左侧C.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度D.带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能2、如图所示,电源电动势大小为E,内阻大小为r,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向左的过程中()A.电流表读数变小,电压表读数不变B.小电珠L变亮C.固定在电容器C两板间某点的一个负点电荷所具有的电势能变小D.电源的总功率变大3、如图,在正点电荷Q形成电场中,在某点M放入一电荷量为q的正点电荷P,P受到的库仑力为F,下列表述正确的是()A.P、Q之间相互吸引B.若将P移走,则M点的电场强度为零C.若将P移近Q,则P所受库仑力减小D.若将P的电荷量增大为2q,则P所受库仑力增大为2F4、如图,a、b是相互平行且靠近放置的两根固定通电长直导线,导线中电流分别为I1、I2且方向相同,a、b导线受到的磁场力大小分别为F1、F2。下列判断正确的是()A.a、b两导线相互排斥B.若I1>I2,则F1>F2C.F2是电流I1产生的磁场对b导线的作用力D.F1是电流I1产生的磁场对a导线的作用力5、标有“220V100W”的一灯泡接在u=311sin314tV的正弦交变电流上,则()A.产生该交变电流的发电机转速为每分钟50转B.与该灯泡串联的理想电流表读数为0.64AC.与该灯泡并联的理想电压表读数为311VD.通过该灯泡的电流i=0.64sin314tA6、如图所示,MDN为在竖直面内由绝缘材料制成的光滑半圆形轨道,半径为R,最高点为M和N,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,一电荷量为+q,质量为m的小球自N点无初速度滑下(始终未脱离轨道),下列说法中正确的是A.运动过程中小球受到的洛伦兹力大小不变B.小球滑到D点时,对轨道压力大于mgC.小球滑到D点时,速度大小是D.小球滑到轨道左侧时,不会到达最高点M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、用一根横截面积为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化率则A.圆环中产生逆时针方向的感应电流B.圆环具有扩张的趋势C.圆环中感应电流的大小为D.图中a、b两点间的电势差8、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和CD是与电池相连的导体棒,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是A.要使船前进,图中MN导体棒应接直流电源的负极B.改变超导线圈中电流的方向,可控制船前进或倒退C.若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,电路中的电流为I,则UI>I2RD.该超导电磁船应用的是电磁感应原理9、用标有“6V,3W”的灯泡L1、“6V,6W”的灯泡L2与理想电压表和理想电流表连接成如图甲所示的实验电路,其中电源电动势E=9V.图乙是通过两个灯泡的电流随两端电压变化的曲线.当其中一个灯泡正常发光时()A.电流表的示数为0.5AB.电压表的示数为6VC.电路输出功率为4WD.电源内阻为1Ω10、如图所示,在一矩形区域内,不加磁场时,不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为t.若加上磁感应强度为B水平向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出时偏离原方向60°,利用以上数据可求出下列物理量中的()A.带电粒子的比荷B.带电粒子在磁场中运动的周期C.带电粒子的初速度D.带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角三、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)有一个小灯泡上标有“4V2W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线,有下列器材可选:A.电压表(0—5V,内阻约为10KΩ)B.电压表(0—10V,内阻约为20kΩ)C.电流表(0—0.3A,内阻约为1Ω)D.电流表(0—0.6A,内阻约为0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(100Ω,2A)G.学生电源(直流6V),还有开关、导线若干(1)用多用电表欧姆挡粗测灯泡的电阻,选用“×10”挡测量时,发现指针偏转角度过大,则应选用×_______的挡(2)实验中所用电流表应选用_____,滑动变阻器应选用_____(用对应的选项字母表示)(3)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压时应从零开始多取几组数据,且当开关闭合前滑片应滑变阻器的左边.请将图甲中实物按要求连接成满足实验要求的测量电路______.(4)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特佺曲线(如图乙所示),若用电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是________W12.(12分)利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻,要求尽量减小实验误差:(1)如图所示,应该选择的实验电路图是_____(选填“a”或“b”)。(2)现有电流表(0~0.6A)、开关和导线若干,以及以下器材:A.电压表(0~15V)B.电压表(0~3V)C.滑动变阻器(0~30Ω)D.滑动变阻器(0~500Ω)实验时,电压表应选用_____,滑动变阻器应选用_____。(3)某同学记录的六组数据见下表,其中五组数据的对应点已经标在图中的坐标纸上,请标出第2组数据的对应点,并画出U-I图像。()序号123456电压U/V1.451.401.301.251.201.10电流I/A0.060.120.240.260.36048(4)由图像可得:该电池的电动势E=__V,内阻r=_____Ω(小数点后保留2位数字)。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、D【解析】解答本题的突破口是根据粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向,从而确定电场线MN的方向以及负点电荷的位置,然后根据负点电荷周围电场分布情况,进一步解答【详解】A.由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向右,对带电粒子做做正功,其动能增加.故A错误;B.带正电的粒子所受电场力向右,电场线由M指向N,说明负电荷在直线N点右侧.故B错误;C.a点离点电荷较远,a点的电场强度小于b点的电场强度,带电粒子在a点的小于在b点的电场力,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度.故C错误;D.电场力对带电粒子做正功,电势能减小,则带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能.故D正确;【点睛】依据带电粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向是解决带电粒子在电场中运动问题的突破口,然后可进一步根据电场线、电场力做功等情况确定电势、电势能的高低变化情况2、C【解析】AB:当滑片向左滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的有效电阻变大,电路的总电阻变大,流过电路的电流变小,电源内电压变小,路端电压变大.则电流表读数变小,小灯泡变暗(流过小灯泡的电流变小),电压表读数变大.故AB两项均错误C:流过电路的电流变小,灯泡两端电压减小,滑动变阻器两端电压增大,电容器两端电压变大,电容器两板间场强变大,固定在电容器C两板间某点与左极板间电势差变大,由于左极板接地,左极板电势为零,则固定在电容器C两板间某点电势为正且变大,负点电荷在该点所具有的电势能变小.故C项正确D:流过电路的电流变小,电源的总功率变小.故D项错误点睛:本题是电路动态变化分析问题,首先确定变阻器有效电阻的变化,再分析总电阻、总电流的变化,再分析局部电压的变化3、D【解析】正点电荷P、Q带同种电荷,相互排斥,A错误;电场中的场强与放入电场中的电荷无关,也与是否放入电荷无关,B错误;根据库仑定律:,若将P移近Q,则P所受库仑力增大,若将P的电荷量增大为2q,则P所受库仑力增大为2F,C错误,D正确.故选D4、C【解析】A.根据右手定则判断通电直导线周围产生磁场,再根据左手定则判断安培力的方向,可知两根导线相互吸引,A错误;B.、为相互作用力,始终等大反向共线,B错误;CD.是电流产生的磁场对导线的作用力,是电流产生的磁场对导线的作用力,C正确,D错误。故选C。5、D【解析】由交流电u=311sin314tV可知ω=314rad/s,电压最大值Um=311V.由ω=2πf求解频率f.由U=Um求出电压的有效值.交流电压表测量的是有效值【详解】灯泡接在u=311sin(314t)V的正弦交流电上,ω=314rad/s,所以产生该交流电的发电机转速为每秒50转,故A错误;由交流电u=311sin314tV可知,电压的最大值Um=311V.有效值U=Um=220V,可以使“220V,100W”的灯泡正常发光,且电流表的电流I=P/U=0.46A.故B错误,与灯泡并联的交流电压表测量时,读数为220V.故C错误.灯泡的最大电流为Im=I=0.64A,因此通过灯泡的电流i=0.64sin314t(A).故D正确.故选D6、C【解析】小球受重力、支持力和洛伦兹力作用,重力做正功,支持力和洛伦兹力不做功,根据动能定理可知,在下落过程,速度大小增大,根据f=qBv,可知洛伦兹力的大小在变化,故A错误;小球运动到D点时,若受到的洛伦兹力的方向向上,在D点,由牛顿第二定律得:,解得:,小球对轨道的压力不一定大于mg,故B错误;从N点运动到D点的过程中只有重力做功,根据动能定理得:,解得:,故C正确;小球在整个运动过程中,只有重力做功,小球的机械能守恒,小球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点M,故D错误;故选C.【点睛】洛伦兹力的方向指向圆心,不改变速度的大小,根据动能定理求出到达D点时的速度.根据牛顿第二定律,径向的合力提供向心力,求出轨道对小球的支持力二、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、BD【解析】A.磁通量向里减小,由楞次定律“增反减同”可知,线圈中的感应电流方向为顺时针,故选项A不符合题意;B.由楞次定律的“来拒去留”可知,为了阻碍磁通量的减小,线圈有扩张的趋势,故选项B符合题意;C.由法拉第电磁感应定律可知:线圈电阻,感应电流,故选项C不符合题意;D.与闭合电路欧姆定律可知两点间的电势差为,故选项D符合题意;8、ABC【解析】利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,当改变超导线圈的电流时,会改变磁场的方向,受力都会发生改变,路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,有非纯电阻电路的欧姆定律即可判断【详解】A.当MN解直流电源的负极时,海水中电流方向由CD指向MN,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,A正确;B.改变超导线圈中中电流的方向,会改变磁场的方向,从而改变海水的受力方向,从而改变船体的受力方向,故能控制船体的前进或后退,B正确;C.路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,故,C正确;D.该超导电磁船应用的是安培力原理,D错误9、AC【解析】因为两个灯泡串联,所以通过两灯泡的电流相等,L1的额定电流为I1=P1/U1=0.5A,L2的额定电流为I2=P2/U2=1A,电路中电流为0.5A,所以只有L1正常发光,故A正确;从图像中可以看出,电流为0.5A时,L1两端电压为6V,L2两端电压为2V,电压表示数为2V,故B错误;电路中输出功率为P=UI=(2V+6V)x0.5A=4W,故C正确;电源内阻r=E-U/I=2Ω,故D错误,C正确.所以AC正确,BD错误10、ABD【解析】A.由带电粒子在磁场中运动的偏向角,可知带电粒子运动轨迹所对的圆心角为60°,因此由几何关系由得所以又未加磁场时有所以可求得比荷,A正确;B.根据周期公式,可得带电粒子在磁场中运动的周期B正确;C.由于半径未知,所以初速度无法求出,C错误;D.根据几何关系可得带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角为60°,D正确故选ABD。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、①.1②.D;③.E;④.;⑤.0.8【解析】(1)选用多用表欧姆挡的“×10”挡进行测量,指针偏转的角度过大,说明所选挡位太大;(2)根据实验原理选择仪器;(3)因电压表内阻远大于灯泡电阻,则采用电流表外接电路;滑动变阻器要用分压接法;(4)将电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源的U-I图像画在灯泡的U-I图像上,交点为电路的工作点,读出交点坐标,根据P=IU求解实际功率;【详解】(1)用“×10”挡进行测量,指针偏转的角度过大,说明所选挡位太大,为准确测电阻阻值,应选择×1挡位(2)灯泡的额定电流为0.5A,则实验中所用电流表应选用D;滑动变阻器要用分压接法,则应选用阻值较小的E;(3)因电压表内阻远大于灯泡电阻,则采用电流表外接电路;滑动变阻器要用分压接法;电路如图;(4)将电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源的U-I图像画在灯泡的U-I图像上,交点为电路的工作点,由图可知:U=2.0V,I=0.4A,则小灯泡的实际功率是P=IU=0.8W.12、①.a②.B③.C④.⑤.1.50⑥.0.84【解析】(1)[1]实验的测量原理方程为闭合电路欧姆定律电压表的内阻远大于电源内阻,分流不明显,电流表内阻和电源内阻较为接近,分压明显,所以采用电路能够较准确的测量。(2)[2]一节干电池的电动势约为,所以选择量程为的电压表即可,即B。[3

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