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文档简介
福建省泉州市南安国光中学2027届高二上物理期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场,虚线下方有垂直纸面的匀强磁场,质子和α粒子分别从上板中心S点由静止开始运动,经电场加速后从O点垂直磁场边界进入匀强磁场,最后从a、b两点射出磁场(不计重力),下列说法正确的是A.磁场方向垂直纸面向内B.从a点离开的是α粒子C.从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大D.粒子从S出发到离开磁场,由b点离开的粒子所用时间较长2、如图所示,边长为L的等边三角形闭合金属线框abc处于匀强磁场中,磁场垂直线框平面向里,磁感应强度为B.当线框中通入顺时针方向电流I时,下列说法正确的是A.bc边受到的安培力方向垂直于bc边向上B.ab边受到的安培力大小为C.ab边与bc边受到的安培力的合力大于ac边受到的安培力D.整个线框所受的安培力的合力为零3、如图,光滑无电阻的金属框架MON竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于MON平面指向纸里。质量为m,长度为l,电阻为R的金属棒ab从∠abO=45°的位置由静止释放,两端沿框架在重力作用下滑动。若当地的重力加速度为g,金属棒与轨道始终保持良好接触,下列说法正确的是()A.棒下滑过程机械能守恒B.下滑过程中棒产生从b到a方向的电流C.从释放到棒全部滑至水平轨道过程中产生电能等于D.从释放到棒全部滑至水平轨道过程中,通过棒的电荷量等于4、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法不正确的是()A.带电粒子由加速器的中心附近进入加速器B.带电粒子由加速器的边缘进入加速器C.电场使带电粒子加速,磁场使带电粒子旋转D.离子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关5、如图所示,一物块置于水平地面上。当用与水平方向成角的力拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成角的力推物块时,物块仍做匀速直线运动。若和的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为()A. B.C. D.1-6、如下左图所示,足够长的直线ab靠近通电螺线管,与螺线管平行.用磁传感器测量ab上各点的磁感应强度B,在计算机屏幕上显示的大致图象是()A. B.C. D.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、一束粒子流由左端平行于极板P1射入质谱仪,沿着直线通过电磁场复合区后,并从狭缝S0进入匀强磁场B2,在磁场B2中分为如图所示的三束,则下列相关说法中正确的是()A.速度选择器的P1极板带正电B.粒子1带正电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于D.粒子2和3的比荷对比,粒子2的比荷的绝对值最小8、我国“北斗二代”计划在2020年前发射35颗卫星,形成全球性的定位导航系统,比美国GPS多5颗。多出的这5颗是相对地面静止的高轨道卫星(以下简称“静卫”),其它的有27颗中轨道卫星(以下简称“中卫”)轨道高度为静止轨道高度的。下列说法正确的是()A.“中卫”的线速度介于7.9km/s和11.2km/s之间B.“静卫”的轨道必须是在赤道上空C.如果质量相同,“静卫”与“中卫”的动能之比为3∶5D.“静卫”的运行周期大于“中卫”的运行周期9、如图所示,一质量为m、电荷量为q的小球在电场强度为E、区域足够大的匀强电场中,以初速度v0沿ON在竖直面内做匀变速直线运动。ON与水平面的夹角为,重力加速度为g,且mg=qE,则()A.电场方向竖直向上B.小球运动的加速度大小为gC.小球上升的最大高度为D.若小球在初始位置的电势能为零,则小球电势能的最大值为10、如图所示,速度为v0、电荷量为q的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感应强度为B,电场强度为E,则()A.若改为电荷量﹣q的离子,将往上偏(其它条件不变)B.若速度变为2v0将往上偏(其它条件不变)C.若改为电荷量+2q的离子,将往下偏(其它条件不变)D.若速度变为v0将往下偏(其它条件不变)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)某同学用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值,他先把选择开关旋到“×1k”挡,测量时指针偏转如甲图所示,为了比较精确的测量,他进行了下列合理的操作:A.将换挡旋钮调至“×__Ω”倍率;B.重新将红、黑两表笔短接,调节__调零旋钮(填图甲中“A”或“B”)使指针指到图中欧姆表刻度盘中的__刻度线位置;(填“0”或“∞”)C.将待测电阻两端金属线与红、黑两表笔接触,这时刻度盘上的指针位置如乙图所示,则该定值电阻阻值为__Ω。12.(12分)理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20的电阻相连。原线圈接在以速度v40m/s向右匀速运动的金属棒两端,金属棒的电阻可忽略不计,棒所切割磁场的边界变化规律为y,副线圈输出交流电的频率为_________;匀强磁场的磁感应强度B=0.25T,则交流电压表的示数为_________;电阻R上消耗的电功率为_________。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)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,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
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】根据粒子在磁场中的偏转方向,由左手定则得到磁场方向;根据动能定理求得在磁场中运动的速度,然后根据洛伦兹力做向心力求得半径,即可区分两粒子,且得到其速度大小关系;根据匀变速运动规律得到在电场中的运动时间,由匀速圆周运动规律求得在磁场中的运动时间,即可根据荷质比判断时间长短【详解】质子和
α
粒子带正电,由粒子在磁场中的偏转方向,根据左手定则可得:磁场方向垂直纸面向外,故A错误;设粒子质量为m,带电量为q,匀强电场的场强为E,电势差为U,匀强磁场的磁感应强度为B;那么根据动能定理可得:qU=mv2,则有洛伦兹力做向心力可得:Bvq=;所以粒子在磁场中运动的轨道半径;故荷质比越大,轨道半径越小;所以从
a
点离开的是质子,从
b
点离开的粒子的是
α
粒子;根据动能定理可得:v=,故荷质比越大,在磁场中运动的速率越大,故从
b
点离开的α粒子荷质比较小,在磁场中运动的速率较小;故BC错误;粒子在电场中运动的时间;粒子在磁场中的运动时间;故荷质比越大,粒子从
S
出发到离开磁场所用时间t1+t2越小;那么从
b
点离开的粒子的是
α
粒子荷质比较小,时间较长,故D正确;故选D【点睛】带电粒子在磁场中运动,洛伦兹力做向心力,故常根据速度及磁感应强度求得半径,然后根据几何关系求得运动轨迹;或反过来由轨迹根据几何关系求解半径,进而求得速度、磁感应强度2、D【解析】根据左手定则判断安培力的方向,根据安培力的计算公式F=BIL计算安培力的大小【详解】A项:根据左手定则可知bc边受到安培力方向垂直于bc边向下,故A错误;B项:ab边受到的安培力大小为F=BIL,故B错误;C、D项:三条边构成闭合的三角形,三边受到的安培力的合力为零,故ab边与bc边受到的安培力的合力等于ac边受到的安培力,故C错误,D正确故选D【点睛】本题主要是考查安培力的计算,牢记安培力的计算公式是解答本题的关键3、D【解析】A.棒在下滑过程中,棒与金属导轨组成闭合回路,磁通量在改变,会产生感应电流,棒将受到安培力作用,安培力对棒做功,棒的机械能不守恒,故A错误;B.棒下滑过程中,围成的面积减小,根据楞次定律可知,产生感应电流,方向为到,故B错误;C.棒从释放到滑至水平轨道过程,金属棒的重力势能减小为金属棒减小的重力势能转化为金属棒的电能和金属棒的动能,由能量守恒定律得知棒上产生的电能小于,故C错误;D.棒与金属导轨组成闭合回路磁通量的变化量为根据推论得到通过棒的电荷量为故D正确;故选D。4、B【解析】AB.根据回旋加速器的加速原理,被加速离子只能由加速器的中心附近进入加速器,从边缘离开加速器,A正确,不符合题意;B错误,符合题意;C.在磁场中洛伦兹力不做功,离子是从电场中获得能量,C正确,不符合题意;D.当离子离开回旋加速器时,半径最大,动能最大,则有:与加速的电压无关,D正确,不符合题意。故选B。【点睛】解决本题的关键掌握加速器的工作原理以及加速器的构造,注意粒子从电场中获得能量,但是出回旋加速器的最大速度与电场无关,与磁感应强度和D形盒的半径有关5、B【解析】对两种情况下的物体分别受力分析,如图将F1正交分解为F3和F4,F2正交分解为F5和F6,则有:F滑=F3mg=F4+FN;F滑′=F5mg+F6=FN′而F滑=μFN;F滑′=μFN′则有F1cos60°=μ(mg-F1sin60°)①F2cos30°=μ(mg+F2sin30°)②又根据题意F1=F2③联立①②③解得:μ=2-;故选B考点:物体平衡6、C【解析】试题分析:通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,根据磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小解:通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再由磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小可知,因为ab线段的长度大于通电螺线管的长度,由条形磁铁磁感线的分布,可知应该选C,如果ab线段的长度小于通电螺线管的长度,则应该选B由于足够长的直线ab,故C选项正确,ABD错误;故选C点评:考查通电螺线管周围磁场的分布,及磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,本题较简单但会出错二、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、AD【解析】A.三种粒子在正交的电磁场中做匀速直线运动,由力平衡得:qvB=qE,根据左手定则可知,若带电粒子带正电荷,洛伦兹力的方向向上,所以电场力的方向向下,选择器的P1极板带正电;若带电粒子带负电,洛伦兹力的方向向下,所以电场力方向向上,选择器的P1极板带正电.故选择器的P1极板一定是带正电.与带电粒子无关.故A正确;B.在磁场2中,磁场的方向向外,根据左手定则,正电荷受到的安培力的方向向下,将向下偏转;负电荷受到的安培力的方向向上,将向上偏转.所以1带负电.故B错误;C.能通过狭缝S0的带电粒子受到的电场力与洛伦兹力的大小相等,方向相反,即:qvB=qE,所以v=E/B1.故C错误;D.由,得,r与比荷成反比,粒子2的半径最大,所以粒子2的比荷q/m的绝对值最小.故D正确故选AD8、BD【解析】同步轨道卫星轨道只能在赤道上空,7.9
km/s是地球卫星的最大速度,根据万有引力提供圆周运动向心力根据半径大小关系分析描述圆周运动物理量的关系。【详解】A.7.9
km/s是地球卫星的最大速度,所以“中卫”的线速度小于7.9
km/s,故A错误;B.同步轨道卫星轨道只能在赤道上空,则“静卫”的轨道必须是在赤道上空,故B正确;C.根据万有引力提供向心力得解得如果质量相同,动能之比等于半径的倒数比,“中卫”轨道高度为静止轨道高度的,地球半径相同,所以“中卫”轨道半径不是静止轨道半径的,则“静卫”与“中卫”的动能之比不是3:5,故C错误;D.根据得则半径越大周期越大,所以“静卫”的运行周期大于“中卫”的运行周期,故D正确;故选BD。【点睛】同步卫星的轨道与地球赤道共面,万有引力提供圆周运动的向心力,掌握圆周运动向心力和万有引力的公式是正确解题的关键。9、BD【解析】AB.小球做匀变速直线运动,合力应与速度在同一直线上,即在ON直线上,因所以电场力Eq与重力关于ON对称,根据数学知识得:电场力qE与水平方向的夹角应为,受力情况如图所示合力沿ON方向向下,大小为mg,所以加速度为g,方向沿ON向下,故A错误,B正确;C.小球做匀减速直线运动,由运动学公式可得最大位移为则最大高度为故C错误;D.若小球在初始位置的电势能为零,在减速运动至速度为零的过程中,小球克服电场力做功和克服重力做功是相等的,由能量的转化与守恒可知,小球的初动能一半转化为电势能,一半转化为重力势能,初动能为,小球的最大电势能为,故D正确。故选BD。10、BD【解析】因为恰能沿直线飞出离子速度选择器,所以受力平衡,即.若改为电荷量-q的离子,依然沿直线飞出(因为电场力跟洛伦兹力均反向依然平衡),A错若速度变为则2v0洛伦兹力大于电场力将往上偏,B对平衡与电荷量以及电性无关,故C错若速度变为v0将往下偏(因为洛伦兹力小于电场力),D对三、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、①.100②.B③.0④.2100【解析】[1]指针偏角过大,则说明电阻小,要用小档位:×100档;[2][3]换档后要重新进行欧姆调零,短接红、黑表笔,调节B调零旋钮使指针刻度为0位置;[4]电阻值为:21×100=2100Ω。12、①.
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