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文档简介
北京市对外经贸大学附属中学2027届高二上物理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、如右上图所示,某一导体形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2.在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4.在1、2两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I1;在3、4两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I2,则I1∶I2为()A.9∶25 B.25∶9C.25∶4 D.4∶252、条形磁铁竖直放置,闭合圆环水平放置,条形磁铁中心穿过圆环中心,如图所示.若圆环为弹性环,其形状由I扩大到II,那么圆环内磁通量的变化情况是()A.磁通量不变 B.磁通量增大C.磁通量减小 D.条件不足,无法确定3、如图所示,Q1、Q2是两个异号电荷,O1、O2是两个电荷距离的三等分点,M、N关于O1对称且它们所在直线与两个电荷的连线垂直。已知O1的场强比O2的大,则()A.将电子由M沿直线移到O1的过程中,静电力一直做正功B.电场线关于两个电荷的连线不对称C.两个电荷连线的中垂线上各点的电势均为0D.M点的场强与N点的相同4、在电磁学的发展过程中,许多科学家做出了卓越贡献,下列表述符合史实的是A.法拉第最早用实验测定了电子的带电量B.奥斯特引入了电场的概念C.安培发现了电流的磁效应D.库仑发现了点电荷的相互作用规律5、如图所示是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的感应电动势的图象,根据图象可知A.此感应电动势的瞬时表达式为e=200sin(0.02t)VB.此感应电动势的解时表达式为e=200sin(50πt)VC.t=0.01s时,穿过线圈的磁通量为零D.t=0.02s时,穿过线圈的磁通量的变化率为零6、如图所示,在x轴上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴下方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,两磁场右边界均足够宽.一带负电的粒子质量为m,电荷量为q,从原点O与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在x轴上方磁场中的运动半径为R,下列说法正确的是A.粒子经偏转一定能回到原点OB.粒子完成一次周期性运动的时间为C.粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2:1D.粒子从原点出发后到第二次穿过x轴时,沿x轴前进2R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,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大8、如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,则以下判断正确的是()A金属块带正电荷B.金属块克服电场力做功8JC.金属块的机械能减少12JD.金属块的电势能减少4J9、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U,下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变小B.电压表V的示数一定增大C.I3一定大于I2D.U与I1比值一定小于电源内阻r10、某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是A.图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系B.图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系C.图乙可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系D.图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系三、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)(1)某同学用螺旋测微器和游标卡尺分别测量一物体的直径和长度,读出图中的示数,图甲为_____mm,图乙为________mm.(2)在测量电源电动势和内电阻的实验中,有电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ);电流表A(量程为0.6A,内阻约为0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A).为了更准确地测出电源电动势和内阻设计了如图所示的电路图①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,由图可得该电源电动势E=____V,内阻r=______Ω.(结果保留两位有效数字)②一位同学对以上实验进行了误差分析.其中正确的是______A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用C.实验测出的电动势小于真实值D.实验测出的内阻大于真实值12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的长度和直径,步骤如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为_____mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为_____mm。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、C【解析】根据电阻定律R=ρ得,当在1、2两端加上恒定电压U时,R1=ρ,在在3、4两端加上恒定的电压时,R2=ρ,所以=,根据欧姆定律I=得,电流之比为25:4,C正确考点:本题考查电阻定律、欧姆定律2、C【解析】磁感线是闭合曲线,磁铁内部穿过线圈的磁感线条数等于外部所有磁感线的总和,图中内部磁感线线比外部多.外部的磁感线与内部的磁感线方向相反,外部的磁感线将内部抵消,Ⅰ位置磁铁外部磁感线条数少,将内部磁感线抵消少,则Ⅰ位置磁通量大.而Ⅱ位置磁铁外部磁感线条数多,将内部磁感线抵消多,则Ⅱ位置磁通量小.故选C.3、A【解析】A.MO1连线上从M到O1离正电荷的距离越来越近,所以电势越来越高,电子具有的电势能越来越小,静电力做正功,故A正确;B.电场线关于两个电荷的连线对称,只是关于连线的中垂线不对称,故B错误;C.O1的场强比O2的大,说明Q1比Q2更大,所以两个电荷连线的中垂线并不是等势线,故C错误;D.M点的场强与N点的场强大小相等,方向不同,所以两点的场强不同,故D错误。故选A。4、D【解析】A.最早用实验测定了电子的带电量的是密立根,故A错误;B.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律。故B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应。故C错误;D.库仑发现了点电荷的相互作用规律。故D正确。故选:D5、D【解析】AB、由图象知周期T=0.02s,所以频率f=50Hz,由图象知电动势最大值为200V,角速度为,所以感应电动势的瞬时表达式为e=200sin100πt,故AB错误;C、t=0.01
s时,感应电动势为零,则穿过线圈的磁通量最大,故C错误;D、t=0.02
s时,感应电动为零,则穿过线圈的磁通量的变化率也为零,故D正确;故选D【点睛】从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度,进而得出感应电动势的瞬时表达式;当磁通量最大时电动势为零,磁通量为零时电动势最大6、B【解析】根据左手定则判断可知,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,故不可能回到原点0.故A错误.因第四象限中磁感应强度为第一象限中的一半;故第四象限中的半径为第一象限中半径的2倍;如图所示;由几何关系可知,负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60°,在第四象限轨迹所对应的圆心角也为60°,粒子圆周运动的周期为T=,保持不变,在一个周期内,粒子在第一象限运动的时间为:t1=;同理,在第四象限运动的时间为;完在成一次周期性运动的时间为T′=t1+t2=.故B正确.由r=,知粒子圆周运动的半径与B成反比,则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2.故C错误.根据几何知识得:粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进距离为x=R+2R=3R.故D错误.故选B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】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意8、AC【解析】AB.在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,根据动能定理得W总=WG+W电+Wf=△Ek解得:W电=-4J即金属块克服电场力做功4J,由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷;故A正确,B错误;C.在金属块滑下的过程中重力做功24J,重力势能减小24J,动能增加了12J,所以金属块的机械能减少12J,故C正确;D.金属块克服电场力做功4J,金属块的电势能增加4J.故D错误。9、BCD【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确;C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r根据欧姆定律U=I2R当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为U,则根据上式可得I3r=UI2R=U因为外电路电压变化量一样,而R>r因此有I3>I2C正确;D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r可知根据并联电路分流规律可得I3=I1+I2因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即I3一定小于I1,故D正确。故选BCD。分卷II10、AC【解析】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度,判断出整体的运动规律,然后求出洛伦兹力与时间的变化关系;运用隔离法求出A对B的摩擦力的大小、A对B的压力大小【详解】对整体分析,运用牛顿第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不变,使用B的加速度不变.物体由静止做匀加速运动,速度v=at;故洛伦兹力:F=qvB=qBat,A受的支持力:N=mAg+qvB=mAg+qBat,符合图中所示规律,故A正确;物块B对物块A的摩擦力大小f=mAa,所以f随时间t的变化保持不变,故不可能是摩擦力的变化图象,故B错误.对整体分析可知,N'=mAg+mBg+qvB=mAg+mBg+qBat,故同样可以由图示规律表示,故C正确.整体的加速度不变,则选项D错误;故选AC.【点睛】解决本题关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及注意整体法和隔离法的运用.同时还要掌握洛伦兹力的特点,明确洛伦兹力的大小和方向规律三、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、①.1.193—1.197②.20.30③.1.5V④.1.0⑤.AC【解析】(1)图甲螺旋测微器主尺刻度,分尺刻度,所以读数为(1.193—1.197皆可);图乙游标卡尺主尺读数,分尺读数,所以读数为(2)①根据闭合电路欧姆定律得:,所以图像纵截距为电动势,所以,斜率表示内阻:②AB.根据电路图分析,电流表测的是滑动变阻器的电流不是干路电流,未计入电压表支路的电流,所以误差主要来源是电压表的分流作用,B错误A正确CD.图像解析式,考虑到电压表的分流作用得,对比两个方程得到,,故C正确,D错误12、①.50.15②.6.700【解析】(1)[1]游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺读数为
05×3mm=0.15mm所以最终读数50mm+0.15mm=50.15mm(2)[2]螺旋测
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