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文档简介

天津市静海区大邱庄中学2027届高二物理第一学期期末监测模拟试题注意事项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、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R.在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v-t图象,图中数据均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向B.MN和PQ之间的距离为v1(t2-t1)C.磁场的磁感应强度为D.金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t3-t1)2、如图所示某型号电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成,已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W,关于该电吹风,下列说法正确的是A.电热丝的内阻为55ΩB.电动机的内阻约为403ΩC.若S1、S2均闭合,则电吹风吹冷风D.电动机工作时输出的机械功率为880W3、如图所示,在光滑水平面上一轻质弹簧将固定挡板和一条形磁铁连接起来,此时磁铁对水平面的压力为N1,现在磁铁左上方位置固定一导体棒,当导体棒中通有垂直纸面向里的电流后,磁铁对水平面的压力为N2,则以下说法正确的是()A.弹簧长度将变长,N1>N2B.弹簧长度将变短,N1>N2C.弹簧长度将变长,N1<N2D.弹簧长度将变短,N1<N24、如图所示的实验中,平行板电容器的极板A与静电计小球连接,极板B和静电计外壳都接地.若极板B稍向上移一些,则A.电容器电容变大,静电计指针偏角不变B.电容器电容变小,静电计指针偏角变小C.极板上的电量几乎不变,静电计指针偏角变大D.极板上的电量几乎不变,静电计指针偏角变小5、发电机的路端电压为U,经电阻为r的输电线向远处的用户供电,发电机的输出功率为P,则A.输电线上的电流为 B.用户得到的电压为C.输电线上的功率损失为 D.输电上的功率损失为6、关于第一宇宙速度,下列说法正确的是A.第一宇宙速度的数值是B.第一宇宙速度的数值是C.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度D.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度二、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、均匀导线制成的正方形闭合线框abcd,线框的匝数为n、边长为L、总电阻为R、总质量为m,将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方某高度处,如图所示,释放线框,让线框由静止自由下落,线框平面保持与磁场垂直,cd边始终与水平的磁场边界平行,已知cd边刚进入磁场时,线框加速度大小恰好为,重力加速度为g,则线框cd边离磁场边界的高度h可能为()A. B.C. D.8、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零9、一段长L=0.2m,通过I=2.5A电流的直导线,关于在磁感应强度为B的匀强磁场中所受安培力F的情况,正确的是()A.如果B=2T,F一定是1NB.如果F=0,B也一定为零C.如果说B=4T,F有可能是1ND.如果F有最大值时,通电导线一定与磁场垂直10、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R1消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小三、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)用20分度的游标卡尺测量物体的长度如图所示,由图可知其长度为_________mm;(2)用螺旋测微器测量物体直径如图,由图可知其直径为_________mm;12.(12分)几位同学在进行“用单摆测定重力加速度”的实验(1)甲同学分别选用四种材料不同、直径相同的实心球做实验,记录的实验测量数据如下表所示,若要更准确的计算出当地的重力加速度值,应选用第___________组实验数据.组别摆球材料摆长L/m最大摆角全振动次数N/次1铜0.4015°202铁1.005°503铝0.4015°104木1.005°50(2)乙同学选择了合理的实验装置后,测量出几组不同摆长L和周期T的数值,画出如图T2-L图象中的实线OM,并算出图线的斜率为k,则当地的重力加速度g=___________.(字母表示)(3)丙同学也进行了与乙同学同样的实验,但实验后他才发现自己测量摆长时忘了加上摆球的半径,已知图中虚线②、③与OM平行,则该同学当时作出的T2-L图象应该是图中虚线___________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、C【解析】(1)根据楞次定律判断感应电流的方向;(2)由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,根据时间和速度求解金属框的边长和MN和PQ之间的距离;(3)由图知,金属线框进入磁场做匀速直线运动,重力和安培力平衡,可求出B.(4)由能量守恒定律求出热量【详解】金属线框刚进入磁场时,根据楞次定律判断可知,感应电流方向沿abcda方向.故A错误.由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为v1,运动时间为t2-t1,所以金属框的边长:L=v1(t2-t1).MN和PQ之间的距离要大于金属框的边长,故B错误.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力:mg=BIL;;又L=v1(t2-t1)联立解得:.故C正确.金属框在进入磁场过程中金属框产生的热为Q1,重力对其做正功,安培力对其做负功,由能量守恒定律得:Q1=mgL=mgv1(t2-t1);金属框在磁场中的运动过程中金属框不产生感应电流,所以金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1(t2-t1).故D错误;故选C【点睛】本题电磁感应与力学知识简单的综合,培养识别、理解图象的能力和分析、解决综合题2、A【解析】若S1、S2闭合,电热丝接入,则此时电阻丝发热,电吹风吹出的是热风;故C错误;电机和电阻并联,当吹热风时,电阻消耗的功率为P=P热-P冷=1000W-120W=880W,由P=,可知R==Ω=55Ω,故A正确;电机为非纯电阻电路故不能用P=求,所以电阻值不等于,故B错误;电动机工作时输出的功率为吹冷风时的功率,故只有120W,故D错误;故选A【点睛】本题考查了电吹风的电路结构及电功率的计算问题;对于这类结合生活中的电器考查电路连接情况的题目,要结合串并联电路的电流流向特点进行分析3、B【解析】开始时条形磁铁受重力和支持力,二力平衡,故弹簧处于原长,磁铁对水平面的压力等于磁铁的重力;增加通电导体棒后,根据条形磁铁磁感线分布情况得到导体棒所在位置磁场方向如图所示,由左手定则可判断出导体棒所受安培力方向如图所示.由牛顿第三定律可知,条形磁铁受到导体棒的作用力斜向左上方,故条形磁铁对水平面的压力减小,同时弹簧缩短。故选B。4、C【解析】静电计的夹角与电容器的电压有关,极板间电压大夹角就大,当极板B稍向上移一些,由,S减小,电容C变小,又因为,电容器两极板处于断开状态,电荷量不变,所以C减小,电压U变大,静电计指针夹角变大;故选C5、D【解析】A.根据P=UI得,输送电流故A错误;B.输电线上损失的电压为用户得到电压为故B错误;CD.输电线上的功率损失为故C错误,D正确。故选D。6、A【解析】由于第一宇宙速度是人造地球卫星飞船环绕地球做匀速圆周运动时的最大速度,同时又是最小的发射速度,可知飞船的发射速度大于第一宇宙速度7.9km/s.飞船的发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s时,就脱离地球束缚.所以飞船的发射速度要小于第二宇宙速度,同时要大于第一宇宙速度,介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间【详解】第一宇宙速度为v==7.9Km/s,则A正确,B错误;第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上运行时的速度,也是人造地球卫星环绕地球做匀速圆周运动时的最大速度,同时又是最小的发射速度,则CD错误,故选A【点睛】本题要理解第一宇宙速度的意义,明确第一宇宙速度是卫星绕地球做匀速圆周运动的最大运行速度,也是卫星绕地球做圆周运动最小的发射速度二、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】在磁场上方运动过程中,只有重力做功,所以机械能守恒,故有,cd边刚进入磁场时受到的安培力为,根据法拉第电磁感应定律可得,根据欧姆定律可得,联立可得;若cd边刚进入磁场时的加速度大小方向向下,根据牛顿第二定律可得:,联立解得:;若cd边刚进入磁场时的加速度向上时,根据牛顿第二定律有:,联立解得;故AD正确,BC错误。8、BC【解析】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析9、CD【解析】通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BILsinθ求出安培力大小,当夹角为零时没有安培力;当夹角为90°时,安培力最大;则安培力在最大值与零之间【详解】长度为0.2m的通电直导线,若放置于匀强磁场的磁感应强度中,通入电流为2.5A,如果B=2T,当直导线垂直于磁场时,则由公式可得安培力的大小为F=BIL=2×2.5×0.2N=1N.若不垂直,则通电导线受到的安培力小于1N,故A错误;如果F=0,直导线可能与磁场平行,则B不一定为零,故B错误;如果B=4

T,若垂直放置时,则安培力大小为F=BIL=4×2.5×0.2N=2N.因此F有可能是1N,故C正确;如果F有最大值,通电导线一定与B垂直,故D正确,故选CD【点睛】学会运用F=BIL计算安培力的大小,注意公式成立的条件是B与I相互垂直.若不垂直则可将磁感应强度沿直导线与垂直导线两方向进行分解,则平行的没有安培力,垂直的安培力可用F=BIL计算安培力的大小10、AC【解析】当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.考点:电路的动态分析.【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.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、①.49.10②.1.772【解析】(1)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为49mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为:49mm+0.10mm=49.10mm.(2)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为27.2×0.01mm=0.272mm,所以最终读数为1.5mm+0.272mm=1.772mm(1.771~1.775).12、①.(1)2②.(2)③.(3)②【解析】(1)为了减小空气阻力对单摆振动的影响,摆球应选择铁球.摆线长约1m,振动时单摆的最大摆角约5°,所以要计算当地的重力加速度值,应选用第2组实验数据(2)根据

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