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文档简介
江苏常熟市张桥中学2027年物理高二上期末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,竖直放置的带有一定电量的平行板电容器,板电势高于板电势,两极板间距为。质量为、带电荷量为的微粒,从板的边缘以初速度射入电场,沿与水平方向夹角为60°的直线从板的边缘射出,设重力加速度为。则A.两极板间的电势差为 B.微粒的动能减少C.微粒的电势能减少 D.微粒的机械能减少2、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电粒子(不计粒子重力),以初速度v从M点竖直向上运动,通过N点时,速度大小为2v,则从M运动到N的过程中,带电粒子()A.动能增加 B.电势能增加C.做匀变速运动 D.到达N点时速度水平向左3、如图所示的温控电路中,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略.当环境温度降低时下列说法正确的是A.电容器C的带电量增大B.电压表的读数减小C.干路电流增大D.R1消耗的功率变大4、如图所示,R是一个滑动变阻器,M、N为水平正对放置的两块平行金属板,两板间带电微粒Q处于静止状态,则下列说法正确的是()A.若只减小M、N两金属板的间距,则有向左的电流通过电阻RB.若只减小M、N两金属板的间距,Q将向下运动C.若只将滑动变阻器滑片由中间滑到最左端,Q将向下运动D.若只在紧贴N板内侧插入一块一定厚度的金属片,Q将向上运动5、某交流发电机正常工作时的电动势变化规律为e=Emsinωt,如果将此发电机的转速提高一倍,线圈的匝数同时增加一倍,其它条件不变,则电动势的变化规律为()A.B.C.D.6、一根粗细均匀的电阻丝的阻值为R,在材料和温度不变的情况下,下列情况中阻值仍为R的是A.长度和横截面的半径都增大为原来的2倍B.长度不变,横截面的面积增大为原来的2倍C.横截面的面积不变,长度减小为原来的D.长度和横截面的面积都减小为原来的二、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、如图所示的电路中,所有电阻都不受温度影响,滑片位于滑动变阻器R2的中点,电键S闭合时,水平放置的平行板电容器中带电尘埃恰好处于静止状态,现将滑片由中点移动到b端的过程中,设△U1、△U2、△U3分别为三块电压表示数变化量的绝对值,△I为流经电源电流变化量的绝对值,则下列说法正确的是()A.不断增大B.C.通过R3的电流由c经R3至dD.尘埃带负电,向上做加速度越来越大的加速运动8、如图所示,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于足够大的匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的是()AMN这段导体做切割磁力线运动,MN间有电势差B.穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势C.MN间无电势差,所以电压表无示数D.因为无电流通过电压表,所以电压表无示数9、如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=2∶1B.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=1∶2C.线圈中产生焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=1∶210、在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用.下列叙述符合史实的是A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化三、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)某同学采用如图所示的电路测定电源电动势和内电阻.已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为2Ω;电压表(0~3V,3kΩ)、电流表(0~0.6A,1.0Ω)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只(1)实验中滑动变阻器应选用____(填“R1”或“R2”).在方框中画出实验电路图____(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可较准确地求出该电源电动势E=______V;内阻,r=___Ω12.(12分)现有一合金制成的圆柱体用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度,螺旋测微器和游标卡尺的示数如图甲和图乙所示,由图甲读得圆柱体的直径为____mm,由图乙读得圆柱体的长度为____cm。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,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14.(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】A.根据受力分析图可知解得选项A错误;B.由动能定理:得:即微粒的动能减少,B错误;C.由于则电势能增加,C错误;D.根据能量守恒定律知微粒的电势能和机械能之和保持不变,电势能增加,机械能减小,D正确。故选D。2、C【解析】A.粒子由M点到N点的过程中,增加的动能:故A错误;B.带电粒子运动过程中只有电场力做功,故根据动能定理有:电场力做正功,电势能应该减小,减小量应为,故B错误;C.带电粒子运动过程中所受合外力为电场力是恒力,由牛顿第二定律:可知加速度不变,做匀变速运动,故C正确;D.因带电粒子在竖直方向上没有受力,故竖直方向上做匀速直线运动,合速度不可能水平,故D错误。故选C。3、A【解析】C、当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I减小.故C错误A、电容器的电压UC=E-I(r+R1),E、r、R1均不变,I减小,UC增大,由得,电容器C的带电量增大.故A正确B、总电流I减小,路端电压U=E-Ir,E、r不变,则U增大,电压表的读数增大.故B错误D、R1消耗的功率P=I2R1,I减小,R1不变,则P减小.故D错误.故本题选A4、D【解析】电容器的电容的定义式,电容器的电容的决定式,液滴平衡,受电场力和重力而平衡【详解】A、若减小A、B两金属板的间距,根据,电容增大,电压不变,故电容器充电,故有向右的电流通过电阻R,故A错误;B、微粒Q处于静止状态,受重力和向上的电场力而平衡,若减小A、B两金属板的间距,根据,场强增大,电场力增大,合力向上,故Q将向上运动,故B错误;C、与电容器串联的电阻在稳定状态时看出导线,则若只将滑动变阻器滑片由中间滑到最左端,依然是电容器并联在电源两端,则电容器的电压不变,故场强不变,Q不动,故C错误;D、若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,相当于极板间距离变小了,而电压U不变,根据,场强增加,电场力增加,故Q将向上运动,故D正确;故选D.【点睛】电容器的分析有两种情况,与电源相连时,电容器的电压不变,当与电源断开时,电容器的电荷量不变5、B【解析】交流发电机工作时的电动势最大值表达式Em=NBSω,发电机转子转速提高一倍,线圈匝数同时也提高一倍,电动势最大值表达式为:Em′=2NBS2ω=4NBSω=4Em,角速度为:ω′=2ω,则其电动势变为:e=4Emsin2ωt.故选B6、D【解析】A.由可知,当长度和横截面的半径都增大为原来的2倍时,横截面积增大为原来的4倍,故电阻变为原来的一半;故A错误;B.由可知,长度不变,横截面积增为2倍时,电阻变为原来的一半,故B错误;C.由可知,当长度减为原来的一半,横截面积不变时,电阻变化原来的倍,故C错误;D.由可知,当长度和横截面积都缩小一半时,电阻不变;故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、CD【解析】根据闭合电路的欧姆定律U3=E−I(R1+r),所以,保持不变,故A错误;R1为定值电阻,;电压表V1测量路端电压,U1=E−Ir,所以,故B错误;滑片由中点移动到b端的过程中,变阻器的电阻变大,电路总电阻变大,总电流变小,滑动变阻器两端的电压变大,滑动变阻器两端的电压等于电容器两端的电压,电容器电压增加,电量增加,电容器充电,电流由负极板流向正极板,即通过R3的电流由c经R3至d,故C正确;电容器上极板带正电,电场方向向下,尘埃原来静止,则重力和电场力平衡,电场力向上,所以尘埃带负电,因为电容器两端的电压不断增加,电场强度不断增加,电场力不断增加,根据牛顿第二定律Eq-mg=ma,加速度不断增大,所以向上做加速度越来越大的加速运动,故D正确;故选CD.8、AD【解析】MN切割磁感线,所以MN产生感应电动势,MN间有电势差,故A正确、B错误;穿过线框的磁通量不变化,所以无感应电流,因此电压表无读数,故C错误,D正确9、AC【解析】AB.根据电磁感应定律和欧姆定律可知故可知在两种情况下,线圈中的电流之比2:1,选项A正确,B错误;C.线圈中产生的焦耳热等于克服安培力做的功即故可知线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1选项C正确;D.通过某截面的电荷量与速度无关,即q1∶q2=1∶1,选项D错误。故选AC。10、ABD【解析】奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系,选项A正确;安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,选项B正确;法拉第在实验中观察到,在通有变化电流的静止导线附近的固定导线圈中会出现感应电流,选项C错误;楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项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.R1②.③.1.47(1.46-1.48)④.1.81(1.78-1.83)【解析】(1)[1].电路中最大电流不超过0.5A,而R2的额定电流为0.1A,同时R2阻值远大于电源内阻r,不便于调节,所以变阻器选用R1;[2].电路如图所示(2)[3][4].由闭合电路欧姆定律U=E-Ir得知,当I=0时,U=E,U-I图象斜率的绝对值等于电源的内阻,图线于纵轴截距即为电动势E=1.47V12、①.2.710②.3.975【解析】[1].由图所示可知,螺旋测微器固定刻度示数为2.5mm,可动刻度示数为21.0×0.01mm=0.210mm,螺旋测微器示数为2.5mm+0.210mm=2.710mm;[2].由图乙所示可知,游标卡尺主尺示数为3.9cm=39mm,游标尺示数为15×0.05mm=0.75mm,游标卡尺示数为39mm+0.75mm=39.75mm=3.975cm。四、计算
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