2027届甘肃省天水市第三中学物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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2027年甘肃省天水市第三中学物理高二第一学期期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示一带电液滴在正交的匀强电场和匀强磁场的竖直平面内做匀速圆周运动(其中电场竖直向下,磁场垂直纸面向外),则液滴带电性质和环绕方向是()A.带正电,逆时针B.带正电,顺时针C.带负电,逆时针D.带负电,顺时针2、如图,一平行电容器两极板之间充满陶瓷介质,现闭合开关S待电路稳定后再断开S,此时若将陶瓷介质移出,则电容器A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量不变,极板间的电场强度变小C.两极板间电压变大,极板间的电场强度变大D.两极板间电压变小,极板间的电场强度变小3、如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN且垂直磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则为()A. B.2C. D.34、如图所示,某区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一正方形刚性线圈,边长为L,匝数为n,线圈平面与磁场方向垂直,线圈有一半在磁场内。某时刻,线圈中通过大小为I的电流,则此线圈所受安培力的大小和方向为()A.,水平向右 B.,水平向左C.,水平向右 D.,水平向左5、如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向左移动,则()A.电容器的电容将减小B.电容器的电荷量将减少C.电容器中的电场强度将增大D.液滴将向上运动6、一电荷量为+q的试探电荷位于电场中的A点,受到的电场力为F。若把该试探电荷换为电荷量为-2q的试探电荷,则A点的电场强度E为()A.,方向与F相反 B.,方向与F相同C.,方向与F相反 D.,方向与F相同二、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、在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的是()A.奥斯特发现了电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象B.麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛仑兹发现了磁场对电流的作用规律8、竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R的圆弧MN和半径为r的半圆弧NP拼接而成(两段圆弧相切于N点),小球带正电,质量为m,电荷量为q.已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.若加竖直向上的匀强电场,则小球能通过P点B.若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P点C.若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P点D.若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P点9、如图所示,竖直正对的平行板电容器带等量异种电荷,带正电的右板与静电计相连,左板接地.假设两极板所带的电荷量不变,电场中P点固定一带正电的点电荷,下列说法正确的是A.若仅将左板上移少许,则静电计指针偏角变小B.若仅将左板右移少许,则静电计指针偏角变小C.若仅将左板上移少许,则P点电势升高D.若仅将左板右移少许,则P的点电荷电势能增大10、半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示,有一变化的磁场垂直于纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示.在t=0时刻平行板之间的中心位置有一电荷量为+q的粒子由静止释放,粒子的重力不计,平行板电容器的充、放电时间不计,取上板的电势为零.粒子始终未打中极板,则以下说法中正确的是()A.第2s内上极板为正极B.第2s末粒子回到了原来位置C.第2s末两极板之间的电场强度大小为(V/m)D.第4s末粒子的电势能为(J)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)在测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属导线直径d,如右图所示,则d=____________mm12.(12分)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω):电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V。内阻约3kΩ):电键一个、导线若干。①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)。A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)②实验的电路图应选用图1中_____(填字母代号)。③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示。如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是_____W。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)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

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】带电粒子在重力场、匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,可知,带电粒子受到的重力和电场力是一对平衡力,重力竖直向下,所以电场力竖直向上,与电场方向相反,故可知带电粒子带负电荷。磁场方向向外,洛伦兹力的方向始终指向圆心,由左手定则可判断粒子的旋转方向为逆时针(四指所指的方向与带负电的粒子的运动方向相反),C正确,ABD错误。故选C。【点睛】带电粒子在复合场中做匀速圆周运动,可判断出电场力和重力为平衡力,从而判断电场力的方向,结合电场的方向便可知粒子的电性。根据洛伦兹力的方向,利用左手定则可判断粒子的旋转方向。2、C【解析】A.由可知,当陶瓷介质抽出时,ɛ变小,电容器的电容C变小;电容器充电后断开,故Q不变,故A错误;BCD.根据可知,当C减小时,U变大。再由,由于d不变,U变大,故E也变大,故C正确,BD错误。故选:C。3、D【解析】考查带电粒子在匀强磁场中的运动。【详解】电子2以相同速率垂直磁场方向射入磁场,由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式可知,两电子运动半径相同,由周期公式可知,周期也相同,由几何关系可知,电子1运动的圆心角为,电子2运动的圆心角为,由时间可得:D正确。故选D。4、D【解析】导线在磁场内有效长度为,故该V形通电导线受到安培力大小为电流在磁场中方向往上,根据左手定则,可判断出安培力方向为水平向左。故ABC错误,D正确。故选D。5、B【解析】A.电容器的电容是由电容器本身决定的,与外部因素无关,选项A错误;B.将滑动变阻器的滑片P向左移动,电路总电阻变大,总电流减小,则R2两端的电压减小,电容量两端电压减小,根据Q=CU可知,电容器的电荷量将减少,选项B正确;C.电容量两端电压减小,根据可知,电容器中的电场强度将减小,选项C错误;D.电容器中的电场强度将减小,则液滴受到的向上的电场力减小,则液滴将向下运动,选项D错误。故选B。6、B【解析】电荷量为q的正电荷位于电场中的A点,受到电场力为F,则知A点电场强度E的大小为方向与F方向相同。电场强度反映电场本身性质的物理量,仅由电场本身决定,与试探电荷无关。可知,将试探电荷换为电荷量为-2q,A点的场强大小仍然是,方向与F方向相同,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、AC【解析】A、奥斯特发现了电流磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,故A正确;B、麦克斯韦预言了电磁波,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故B错误;C、库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值,故C正确;D、洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,安培发现了磁场对电流的作用规律,故D错误8、AC【解析】应用动能定理求出小球到达P点的速度,小球恰好通过P点时轨道对球的作用力恰好为零,应用动能定理与牛顿第二定律分析答题【详解】设M、P间的高度差为h,小球从M到P过程由动能定理得:,,小球恰好通过P点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,r=2h;A、若加竖直向上的匀强电场E(Eq<mg),小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故A正确;B、若加竖直向下匀强电场,小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故B错误;C、若加垂直纸面向里的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向下,则:,小球不能通过P点,故C正确;D、若加垂直纸面向外的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向上,则:,小球对轨道有压力,小球能通过P点,故D错误;故选AC.【点睛】本题是一道力学综合题9、BC【解析】A.两极板所带的电荷量不变,若仅将左板上移少许,根据可知,电容C减小,由可知,U增大,所以静电计指针偏角θ增大,故A错误;B.若仅将左板右移少许,d减小,可知,电容C增大,由可知,U减小,由则静电计指针偏角θ变小,故B正确;C.若仅将左板上移少许,根据可知,电容C减小,由可知,U增大,由可知,E增大;左极板接地,由沿电场线的方向电势降低可知P点的电势为正,根据可得,P点电势升高,故C正确;D.若仅将左板右移少许,两极板所带的电荷量不变,则E不变,根据可得,P点电势减小,则由可得P的点电荷电势能减小,故D错误;10、ACD【解析】由图象可知,在第2内,磁场垂直于纸面向内,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,假设环闭合,由楞次定律可知,感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向内,然后由安培定则可知,感应电流沿顺时针方向,由此可知,上极板电势高,是正极,故A正确;由楞次定律可知,在第1s内,下板为正,粒子向下做匀加速运动;第2s内,上板为正,粒子向下做匀减速运动,直到速度为零;第3s内,上板为正,粒子向上做匀加速运动;第4s内,下板为正,粒子向上做匀减速运动,直到速度减为零回到原来位置;故B错误;法拉第电磁感应定律可知,在第2s内产生的感应电动势:,两极板间的电场强度为:,故C正确;第4s末下极板是正极,且粒子回到两板中点,因为上极板电势为零,则中点的电势为,粒子具有的电势能为:,选项D正确三、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、0959—0.961mm【解析】螺旋测微器读数方法:①先读固定刻度②再读半刻度,若半刻度线已露出,记作0.5mm;若半刻度线未露出,记作0.0mm;③再读可动刻度(注意估读).记作n×0.01mm;④最终读数结果为固定刻度+半刻度+可动刻度固定可得读数:0;半刻度读数为:0.5mm;可动刻度读数为:0.01mm×46.0=0.960mm,故读数为:0.960mm12、①.A②.B③.0.1【解析】①[1].因实验要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,应选全电阻最小的变阻器A。②[2].因小灯泡电阻为故电流表应用外接法,又变阻器用分压式,故电路图应选B。③[3].电源与小灯泡直接串联,那么路端电压等于小灯泡两端电压,画出内阻为5Ω,电动势为1.5V的电源的路端电压与干路电流的关系图线和小灯泡的伏安特性曲线的交点即表示小灯泡与该电源直接串联;根据交点坐标(1.0V,0.1A)可

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