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文档简介
2027届杭州学军中学高二物理第一学期期末调研模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕OO′轴匀速转动,则以下判断正确的是()A.图示位置线圈中的感应电动势最大为Em=BL2ωB.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=BL2ωcosωtC.线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=2、如图所示,在探究影响通电导线受力的因素的实验中,三块相同的蹄形磁铁并列放在桌上,可以认为磁极间的磁场是均匀的.将一根直导线水平悬挂在磁铁的两极间,导线的方向与磁感应强度的方向(由下向上)垂直.若导线质量为m,导线中的电流为I,处于磁场中通电部分的长度为L,导线静止时悬线与竖直方向的夹角为θ,则导线所处空间磁场的磁感应强度大小为()A. B.C. D.3、在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了重要贡献,下列叙述正确的是A.库仑发现了电子B.安培发明了电池C.法拉第最早提出了电场的概念D.奥斯特首先发现了电磁感应现象4、如图所示,边长为2L、电阻为R的正方形导线框abcd在纸面内以速度v水平向右匀速穿过一宽为L、磁感应强度为B的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向外。刚开始时线框的右边ab刚好与磁场的左边界重合,规定水平向右为正方向。下面A、B、C、D四个图中能正确反映ab边受到的安培力F随运动距离x变化规律的是()A. B.C. D.5、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷量越多,电容越大B.电容器两极板间电压越高,电容越大C.电容器不带电时,电容为零D.电容是描述电容器储存电荷能力的物理量6、一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示,由图可知()A.该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(25t)VB.该交流电的频率为50HzC.该交流电的电压的有效值为100VD.若将该交流电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W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,在水平通电直导线正下方,有一半圆形光滑弧形轨道,一导体圆环自轨道右侧的P点无初速度滑下,下列判断正确的是()A.圆环中将有感应电流产生B.圆环能滑到轨道左侧与P点等高处C.圆环最终停到轨道最低点D.圆环将会在轨道上永远滑动下去8、全自动洗衣机中的排水阀是由程序控制器控制其动作的,当进行排水和脱水工序时,控制铁芯1的线圈通电,使铁芯2运动,从而牵引排水阀的阀门,排除污水,如图所示.以下说法中正确的是()A.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2中A端为N极,B端为S极B.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2中A端为S极,B端为N极C.若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2不能被吸入线圈中D.若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈中9、一个线圈的电流在均匀增大,则这个线圈A.自感系数也将均匀增大B.自感电动势也将均匀增大C.磁通量也将均匀增大D.自感系数,自感电动势都不变10、如图所示,实线为电场线,且AB=BC,电场中的A、B、C三点的场强分别为EA、EB、EC电势分别为、、,AB/BC间的电势差分别为UAB、UBC.下列关系中正确的有A. B.C. D.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)在远距离输电中,输送电压为220伏,输送电功率为44千瓦,输电线的总电阻为0.2欧,在使用原副线圈匝数比为1:10的升压变压器升压,再用10:1的降压变压器降压方式送电时.输电线上损失的电压为______V,损失的电功率为______W12.(12分)用欧姆表测电阻时,如发现指针偏转角度太小,为了使读数精度提高,应使选择开关拨到较________(选填“大”或“小”)倍率挡,重新测量前要进行欧姆调零。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)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14.(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)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、D【解析】线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流,根据规律可列出感应电动势的瞬时表达式,最大值与有效值的倍,每当线框通过中性面时,电流方向改变;当磁通量为零时,线框切割速度最大,产生的电动势也最大【详解】A项:图示位置线圈中没有任何一边切割磁感线,感应电动势为零,故A错误;B项:当线圈与磁场平行时感应电动势最大,最大值为Em=BSω=,瞬时值表达式为e=Emsinωt=,故B错误;C项:线圈从图示位置转过180°的过程中,穿过线圈磁通量的变化量大小为△Φ=2BS=,流过电阻R的电荷量为q=,故C错误;D项:感应电动势的有效值为,感应电流有效值为,R产生的热量为Q=I2RT,联立解得:,故D正确故选D【点睛】线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流.而对于电表读数、求产生的热量均由交变电的有效值来确定,而涉及到耐压值时,则由最大值来确定.而通过某一电量时,则用平均值来求.同时注意磁场只有一半2、B【解析】导线静止处于平衡状态,根据导线受力情况,应用平衡条件求出磁感应强度大小【详解】通电导线静止处于平衡状态,由平衡条件得:BIL=mgtanθ,解得:,故B正确,ACD错误;故选B【点睛】本题考查了求磁感应强度问题,通电导线静止处于平衡状态,应用安培力公式与平衡条件可以解题3、C【解析】A.汤姆孙发现了电子,故A错误;B.伏打发明了电池,故B错误;C.法拉第最早提出了电场的概念,故C正确;D.法拉第首先发现了电磁感应现象,故D错误。故选:C4、C【解析】线框的位移在,0-L内,ab边切割磁感线产生的感应电动势为,感应电流,ab边所受的安培力大小为,由楞次定律知,ab边受到安培力方向向左,为负值,线框的位移大于L后,位移在L-2L内线框中磁通量不变,不产生感应电流,ab边不受安培力,位移在2L-3L内,ab边在磁场之外,不受安培力,故C正确,ABD错误;故选C。5、D【解析】AB.电容的定义式为,运用比值法定义,C与电量Q、电压U无关,故AB错误;CD.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,其大小与电压无关,电压为零时,电容同样存在,故C错误,D正确故选D。点睛:本题考查电容的意义,解决本体的关键知道电容器电容的决定式,知道电容与哪些因素有关,与哪些因素无关6、D【解析】A.由图可知故所以其表达式为故AB错误;C.由图像可知交流电的最大值为100V,因此其有效值为所以R消耗的功率为故C错误,D正确。故选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、AC【解析】水平通电导线周围有磁场,且离导线越远磁场强度越小,在圆环下落过程中,通过圆环的磁通量变小故能判断圆环中是否有感应电流【详解】水平通电导线周围有磁场,且离导线越远磁场强度越小,在圆环下落过程中,通过圆环的磁通量变小,故有感应电流产生,故A正确;因为圆环在上滑的过程中,有感应电流,对整个过程由能量守恒定律得,重力势能转化为电能,故不能上升到左侧与P点等高处,故B错误;整个过程重力势能转化为电能,故小球最终停在最低点,不会在轨道上永远滑动下去,故C正确,D错误;故选AC8、AD【解析】根据右手螺旋定则可确定通电线圈磁场的分布,从而可得出铁芯2磁场的分布;若接入交变电流,根据磁化规律可知仍能被吸引【详解】AB.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则根据右手螺旋定则可知,铁芯1右端是S极,左端是N极.那么铁芯2被磁化,A端为N极,B端为S极,故A正确,B错误;C.若a、b处输入的是正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈,因为铁芯仍能被磁化,且磁化后的磁性总是与线圈要发生相吸的作用;故C错误,D正确;故选AD.9、CD【解析】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数,自感电动势,一个线圈的电流在均匀增大,所以自感电动势不变,故AB错误,D正确;磁通量的变化正比于电流的变化,电流在均匀增大,磁通量也将均匀增大,故C正确【点睛】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数10、AB【解析】A.由电场线的密集程度可看出电场强度大小关系为,故A正确;B.A、B、C三点处在一根电场线上,根据沿着电场线的方向电势逐渐降落,故有,故B正确;C.电场线密集的地方电势降落较快,由U=Ed知:UAB>UBC,故C错误,D错误故选AB.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、①.4②.80【解析】根据电压与匝数成正比,有,可得升压变压器的输出电压为U2=2200V,根据P=UI,输出电流为:,故电压损失为:△U=Ir=20A×0.2Ω=4V,电功率损失为:△P=I2r=202×0.2=80W12、大【解析】[1].由题,用欧姆表测电阻时,发现指针偏转角度太小,说明指针指示值太大,应换用较大的倍率档,使指针指在刻度盘中央附近,测量误差较小;重新测量,测量前必须先要进行欧姆调零;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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则
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