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文档简介

2027年四川省青神中学高二上物理期末检测模拟试题考生须知: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、图示为儿童蹦极的照片,儿童绑上安全带,在两根弹性绳的牵引下上下运动.在儿童从最高点下降到最低点的过程中A重力对儿童做负功B.合力对儿童做正功C.儿童重力的功率一直减小D.儿童的重力势能减少2、一带正电粒子仅在电场力作用下做直线运动,从A点经B、C运动到D点,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是()A.A处的电场强度小于B处的电场强度B.粒子在A处的电势能小于在B处的电势能C.C、D间各点电场强度和电势都为零DA、B两点的电势差等于C、B两点间的电势差3、如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为和B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子垂直于x轴射入第二象限,随后垂直于y轴进入第一象限,最后经过x轴离开第一象限.粒子在磁场中运动的时间为A. B.C. D.4、如图,为定值电阻的伏安曲线,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是A.两个电阻的阻值之比R1∶R2=3∶1B.把R2均匀拉长到原来的3倍,其电阻等于R1C.将R1与R2串联后接于电源上,其消耗的功率之比P1∶P2=1∶3D.将R2与内阻值等于R1的灵敏电流计并联改装成电流表,改装后的电流表量程为原灵敏电流计量程的3倍5、如图所示,三根长直导线垂直于纸面放置,通以大小相同、方向垂直纸面向外的电流,ac⊥bd,且ab=ad=ac,则a点处磁感应强度的方向为()A.沿纸面由a向bB.沿纸面由a向cC.垂直于纸面向外D.垂直于纸面向里6、一个电流计的满偏电流为Ig,内电阻为Rg,要把它改装成量程为nIg的电流表,应在电流计上()A.串联一个(n-1)Rg的电阻 B.串联一个的电阻C.并联一个(n-1)Rg的电阻 D.并联一个的电阻二、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,定值电阻R=20Ω,电动机线圈的电阻R0=1.0Ω,当开关S断开时,电流表的示数是1.0A.当开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数为2.0A.则()A.电路电压为20VB.电路的发热功率为20WC.电动机的输出功率为19WD.电动机的效率是95%8、如图所示,水平放置的平行金属导轨MN和PQ之间接有定值电阻R,导体棒ab长为L且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小B.导体棒ab中的感应电流方向是a→bC.导体棒ab所受安培力方向水平向左D.导体棒ab所受合力做功为零9、如图是通过变压器降压给用户供电示意图.负载变化时变压器输入电压保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.变压器可视为理想变压器,则开关S闭合后,以下说法正确的是A.变压器的输入功率减小B.电表V1示数与V2示数的比值不变C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流增大10、如图所示是一直流电动机提升重物的装置;已知重物质量为m=50kg,电源输出电压U=110V保持不变,电动机线圈电阻R=4Ω,不计各处摩擦,当电动机以某一速度匀速向上提升重物时,电路中的电流I=5A(g=10m/s2)则:A.电源的输出功率为100WB.电动机线圈电阻R的发热功率550WC.提升重物的功率为450WD.电动机的效率为81.8%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)一个教学用的简易变压器,两线圈的匝数未知,某同学想用所学变压器的知识测定两线圈的匝数(1)为完成该实验,除了选用电压表、导线外,还需要选用低压_________(填“直流”或“交流”)电源(2)该同学在变压器铁芯上绕10匝绝缘金属导线C,然后将A线圈接电源.用电压表分别测出线圈A,线圈B及线圈C两端的电压,记录在下面的表格中,则线圈A的匝数为______匝,线圈B的匝数为_______匝.A线圈电压B线圈电压C线圈电压8.0V3.8V0.2V(3)为减小线圈匝数的测量误差,你认为绕制线圈C的匝数应该_______(填“多一些”、“少一些”)更好12.(12分)某同学利用如图(1)所示电路测定电源的电动势和内阻.实验中电表内阻对实验结果影响很小,均可以忽略不计.闭合电键S后,变阻器的滑片P由变阻器的一端滑到另一端的过程,两电压表示数随电流表示数变化情况分别如图(2)的U﹣I图象中的直线a、b所示(1)用画线代表导线,将如图(3)实物图中各元件按图(1)连接成实验电路_______;(2)通过分析可知,其中图(2)中图线_____(填a或b)V1表示电压表示数随电流表A示数变化关系;(3)根据U﹣I图象中坐标轴所标出的数据,可求出电源的电动势E=____,内阻r=____.(用图中给出的坐标值表示)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)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L15.(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、D【解析】儿童高度下降,因此重力对儿童做正功,儿童的重力势能减小,故A错误,D正确;由于儿童初末位置时的速度均为零,则由动能定理可知,合力对儿童做功为零,故B错误;儿童的速度先增加后减小,根据P=Gv可知,重力的功率先增加后减小,选项C错误;故选D【点睛】该题考查物体的动能、重力势能与弹性势能之间的相互转化,要注意分析人在下落过程中的能量转化情况以及速度变化情况,明确功能关系即可正确求解2、D【解析】从图象可以看出,粒子做的是非匀变速直线运动,可得出受到的电场力不恒定,由带正电的粒子仅在电场力作用,有图线斜率代表加速度,有牛顿第二定律得知电场力的大小关系,从而得到电场强度德大小关系.由运动过程中,动能增加,势能减少,所以可判断出粒子在AB两点的电势能大小,有电场力做功的公式可得AB两点间的电势差与CB两点间的电势差的大小关系【详解】由运动的速度-时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;由A到B的过程中,速度变大了,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,正电荷在A点是电势能大于在B时的电势能,所以粒子在A点的电势能高于B点的电势能,故B错误;从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确.故选D【点睛】本题考查到了电场力做功的计算和电场力做功与电势能的关系,其关系为:电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少;电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力做功的数值.这常是判断电荷电势能如何变化的依据.还考查了对于匀变速直线运动的图象分析电荷在电场中移动时,电场力做的功与移动的路径无关,只取决于起止位置的电势差和电荷的电量,这一点与重力做功和高度差的关系相似.3、B【解析】运动轨迹如图:4、A【解析】A.根据U--I图像知,图线的斜率表示电阻,所以故A正确;B.根据U--I图像知,图线的斜率表示电阻,所以,由电阻定律可知,把R2均匀拉长到原来的3倍,电阻变为来的9倍,即,故B错误;C.将R1与R2串联后接于电源上,电流相等,由公式可知,功率之比等于电阻之比即为3:1,故C错误;D.由于灵敏电流计的阻值为R2的3倍,所以R2分担的电流为灵敏电流计的3倍,所以改装后的电流表量程为原灵敏电流计量程的4倍,故D错误。故选A。5、A【解析】先用安培定则确定三根通电直导线在a点产生的磁场的方向,利用矢量的叠加分析叠加后磁场大小和方向,从而作出判断;【详解】根据安培定则知:直导线b在a点产生磁场与直导线d在a点产生磁场方向相反,大小相等,则合磁场为零;而直导线c在a点产生磁场,方向沿纸面由a向b,即为沿纸面由a向b,故A正确,BCD错误【点睛】解决本题时要知道磁感应强度既有大小,又有方向,是矢量,它的合成遵循矢量合成的平行四边形法则6、D【解析】要扩大电流变量程,应该并联分流电阻,利用并联电路的规律和欧姆定律可以求出分流电阻的大小【详解】改装后的电流表满偏时通过的电流为nIg,通过电流计的电流为Ig,故通过分流电阻的电流为(n-1)Ig,并联电压相同,为IgRg,计算得分流电阻的大小为;故D正确,ABC错误二、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、ACD【解析】A:开关S断开时,电流表的示数是1.0A,电路电压.故A项正确B:开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,流过电阻电流不变,电流表的示数为2.0A,则流过电动机的电流,电路的发热功率为.故B项错误C:电动机的输出功率,故C项正确D:电动机的总功率,则电动机的效率.故D项正确8、CD【解析】A.ab棒切割产生的感应电动势:由于棒匀速运动,v不变,又B、L不变,所以棒ab产生的感应电动势不变,故A错误;B.根据右手定则可知,ab棒中的电流方向从b→a,故B错误;C.根据左手定则判断知:棒ab所受安培力方向向左,故C正确;D.棒ab做匀速运动,动能不变,根据动能定理可知合力做功为零,故D正确。故选CD。9、BC【解析】A项:因为负载增加,则副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,由P=UI知功率增加,故A错误;B项:电表V1示数与V2示数的比值等于原、副线圈的匝数比,所以电表V1示数与V2示数的比值不变,故B正确;C项:因为负载增加,则副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,所以输电线的电阻R0消耗的功率增大,故C正确;D项:因为负载增加,则副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,上损失的电压增大,所以两端的电压减小,所以流过的电流减小,故D错误10、CD【解析】电源输出P="UI=550"W,选项A错误;电动机线圈电阻R的发热功率P热=I2R="100"W,选项B错误;提升中重物的功率为P机="550"W–100W="450"W,选项C正确;电动机的效率为,选项D正确【名师点睛】此题是关于电功率的计算问题;关键是搞清电动机内部的能量转化关系,知道电热的求解公式P热=I2R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.交流②.400③.190④.多一些【解析】(1)[1]需要选用低压交流电,才能产生交变磁场;(2)[2][3]根据变压器原理有:解得:匝同理有:解得:匝(3)[4]根据可知C的匝数越多,C的电压示数越大,测量更准确,故线圈C的匝数应该多一些12、①.②.a③.④.【解析】(1)[1]根据电路图连接实物图,如图所示(2)[2]电压表V1示数随电流表A示数的增加而减小,故对应的图象应是图

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