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文档简介
2027届新疆昌吉州教育共同体物理高二第一学期期末调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下图所示是做直线运动的甲、乙两个物体的位移时间图象,由图象可知()A.乙开始运动时,两物体相距20mB.在s这段时间内,两物体间的距离逐渐变小C.在s这段时间内,两物体间的距离逐渐变小D.两物体在10s时相距最远,在25s时相遇,且此时二者速度相同2、如图所示,小球被轻质细线竖直悬挂,悬线的拉力为T.当用水平拉力F将小球由竖直位置缓慢拉至虚线位置时,则在这一过程中()A.F变大、T变大 B.F变大、T变小C.F变小、T变大 D.F变小、T变小3、如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法中正确的是()A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大4、真空中有甲乙两个点电荷,相距r时的静电力为若保持两者间距不变,使甲的电荷量变为原来的2倍,乙的电荷量变为原来的倍,则它们之间的静电力变为A. B.C. D.5、带电粒子以初速度v0从a点进入匀强磁场,如图所示.运动中经过b点,Oa=Ob,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以相同的速度v0从a点进入电场,粒子仍能通过b点.设加磁场时,粒子通过b点的速度为v1,加电场时通过b点的速度为v2,则下列判断正确的是(不计重力)A.v1>v2B.v1=v2C.v1<v2D.无法判定大小关系6、电阻为1Ω的矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图所示,现把交流电加在电阻为9Ω的电热丝上,则下列说法中正确的是A.线圈转动的角速度为B.如果线圈转速提高一倍,则电流不会改变C.电热丝两端的电压VD.电热丝的发热功率P=1800W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,光滑绝缘水平面上相距7L的A、B两点分别固定正点电荷Q1与Q2,C点为AB连线上电势最低处,且BC=2L。若可视为质点的滑块从BC中点D处,以初速度向右运动,并保持在A、B之间往复运动。已知滑块的质量为m、带电量为+q,则A.Q1︰Q2=25︰4B.A、B连线上场强为零的地方应该有两处C.当滑块从D向A运动过程,电场力先做正功后做负功D.当滑块从C向B运动过程,电势能先减小后增大8、如图所示,半径R=0.5m的圆弧型接收屏位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,Ob水平.一质量为m=10-4kg、带电荷量为q=2.0×10-6C的粒子,从与圆弧圆心O等高且距O点0.3m的a点,以初速度=3m/s沿水平方向射出,粒子重力不计,粒子恰好能垂直圆弧曲面打到弧面上的c点(图中未画出),取c点电势=0,则()A.该匀强电场的电场强度E=1000V/mB.粒子到达c点的速度大小为5m/sC.粒子在a点的电势为-40VD.粒子速率为3m/s时的电势能为4×10-4J9、太阳系中的第二大行星是土星,它的卫星众多,目前已发现的卫星达数十颗.根据下表所列土卫五个土卫六两颗卫星的相关参数,可以比较()土星的卫星距离土星距离半径发现者发现年份土卫五卡西尼土卫六惠更斯A.这两颗卫星公转的周期大小 B.这两颗卫星公转的速度大小C.这两颗卫星表面的重力加速度大小 D.这两颗卫星公转的向心加速度大小10、速度相同的一束带电粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是A.速度选择器的P1极板带负电B.该束带电粒子带正电C.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S0,粒子的比荷越大D.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于EB1三、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)如图所示,由图读出金属丝的直径是_________mm。12.(12分)如图所示为多用电表的示意图,其中S、T为可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为1000Ω的定值电阻,则:(1)将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节______(填“S”或“T”),使电表指针指向______(填“左侧”或“右侧”)的“0”位置(2)该同学选择×10倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针偏转角度太小.为了较准确地进行测量,应重新选择_______(填“×1”、“×10”、“×100”或“×1k”).重新选择倍率后,刻度盘上的指针位置如图所示,那么测量结果是___________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】A.在t=0时刻,甲、乙车相距20m,当甲运动了10s后,乙才开始运动,由图像可知,当乙开始运动时,两物体距离大于20m,A错误;B.在0~10s这段时间内,乙在坐标原点保持静止,甲从20m处逐渐向远离原点的方向运动,故两物体距离逐渐变大,B错误;C.由图像可知,10~25s这段时间内,乙物体速度大于甲物体的速度,故两物体的距离在逐渐变小,C正确;D.由图像可知,甲乙两物体在t=10s时相距最远,在t=25s时相遇,但在t=25s时甲的速度小于乙的速度,D错误。故选C。2、A【解析】以小球为研究对象分析水平拉力F以及悬线的拉力T的变化情况;【详解】对小球受力分析,受拉力F、重力mg、细线的拉力T,根据平衡条件,有:F=mgtanθ,θ逐渐增大,则F逐渐增大;线细的拉力,θ增大,T增大,故A正确,BCD错误;故选A.【点睛】本题是动态平衡问题,动态平衡常用描述字眼就是缓慢移动,处理问题的方法主要是采用平行四边形法则进行研究3、D【解析】AB.通电螺线管在线圈a中产生的磁场竖直向下,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电流增大,磁场增强,故线圈a的磁通量变大,由楞次定律可知,线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流,AB错误;C.由楞次定律的推论“增缩减扩”可知,线圈a有缩小的趋势,C错误;D.线圈a有通过远离螺线管来减小磁通量的趋势,故线圈a对水平桌面的压力FN将增大,D正确。故选D。4、A【解析】由库仑定律可得变化后的静电力【详解】设甲的电荷量为Q,乙的电荷量为q.变化前静电力为:,变化后静电力为:,故选A.5、C【解析】带电粒子以速度v0从a点进入匀强磁场,运动中经过b点,Oa=Ob,所以圆周运动的半径正好等于d,洛伦兹力不做功故速度大小不变,利用几何关系判断粒子速度方向;如果换成匀强电场,则粒子做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律结合动能定理即可分析求解.【详解】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系可知圆周运动的半径:r=oa=ob,因为洛伦兹力不做功,故加磁场时粒子通过b点的速度大小不变:v1=v0,方向沿y轴负方向;如果换成匀强电场,水平方向以v0做匀速直线运动,竖直沿y轴负方向做匀加速运动,电场力对粒子做正功,根据动能定理可知动能变大,通过b点的速度大小:v2>v0,根据类平抛特点可知速度方向斜朝右下方与x轴正方向成锐角,所以v1<v2,并且v1、v2方向不同,故A、B、D错误,C正确.故选C.【点睛】带电粒子在电场磁场中的运动要把握其运动规律,在电场中利用几何关系得出其沿电场和垂直于电场的运动规律;而在磁场中也是要注意找出相应的几何关系,从而确定圆心和半径.6、D【解析】A.从图中可知:T=0.02s角速度为:rad/s故A说法错误;B.在t=0.01s时刻,产生的感应电动势最大,此时线圈与中性面垂直,磁通量为零,故B说法正确;CD.交流电压的最大值为Em=200V,所以有效值V则电热丝两端的电压为:V消耗的功率为:W故C错误,D正确。故AC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】AB.A、B两点分别固定正点电荷Q1与Q2,C点为连线上电势最低处。类比于等量同种点电荷的电场的特点可知,C点电场强度为0,AB之间电场强度为0的点只有一处。对C点,由点电荷的电场强度公式:得:故A正确,B错误;C.类比于等量同种点电荷的电场的特点可知,AC之间的电场强度的方向指向C,BC之间的电场强度指向C;滑块从D向A的运动过程中,电荷受到的电场力的方向指向C,所以电场力先做正功后做负功。故C正确;D.由C选项分析可知,当滑块从C向B运动过程,电荷受到的电场力的方向指向C,所以电场力做负功,电势能增大。故D错误。故选:AC8、AB【解析】粒子在电场中做类平抛运动,根据类平抛运动的推论与类平抛运动的规律求出电场强度;然后由匀强电场场强与电势差的关系求出A点的电势,然后求出电势能;由动能定理求出粒子在C点的速度;然后由能量守恒定律求出粒子速率为3m/s时的电势能【详解】A项:粒子在电场力作用下做类平抛运动,因粒子垂直打在C点,由类平抛运动规律知:C点速度方向的反向延长线必过O点,且OD=AO=0.3m,DC=0.4m,即有:AD=v0t,DC=联立并代入数据可得:E=1000N/C,故A正确B、C项:因UDC=E•DC=400V,而A、D两点电势相等,所以φa=400V,从A到C由动能定理知:代入数据解得:,故B正确;故C错误;D项:粒子在C点总能量:E=由能量守恒定律可知,粒子速率为3m/s时的电势能为0,故D错误故选AB【点睛】本题考查了粒子在电场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律、动能定理、能量守恒定律即可正确解题9、ABD【解析】设土星的质量为M,A.由开普勒第三定律,半径越大,周期越大,所以土卫五的公转周期小.故A正确;B.由卫星速度公式,公转半径R越大,卫星的线速度越小,则土卫六的公转线速度小.故B正确;C.由卫星表面的重力加速度公式,由于卫星的质量未知,无法比较卫星表面的重力加速度,故C错误;D.由卫星向心加速度角公式,公转半径R越小,向心加速度a越大,则土卫五的向心加速度大.故D正确故选ABD.10、BC【解析】AB.由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电。在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电。故A错误,B正确。C.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得,解得可见,由于v是一定的,B不变,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S0,则半径r越小,则越大。故C正确。D.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE解得故D错误。故选BC。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、742~0.743【解析】[1].金属丝的直径是:0.5mm+0.01mm×24.2=0.742mm.12、①.(1)T②.右侧③.(2)×100④.1100【解析】多用电表测量电阻时,需要选择合适的档位,使指针指针中央刻度线附近;选择挡位后要进行殴姆调零,然后测量电阻读出示数,指针示数与档位的乘积是欧姆表示数;根据多用电表选择开关的位置确定其所测量的量与量程,然后根据表盘确定其分度值,读出其示数【详解】(1)将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节T,使电表指针指向右侧的“0”位置.(2)该同学选择×10倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针偏转角度太小.说明倍率档选择的过小,为了较准确地进行测量,应重新选择“×100”.重新选择倍率后,刻度盘上的指针位置如图所示,那么测量结果是11×100Ω=1100Ω【点睛】查欧姆表的使用,使用欧姆表测电阻时,要选择合适的档位,使指针指
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