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2027届北京市东城五中物理高二第一学期期中综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图是一个电路的一部分,其中,,,,,那么电流表测得的电流为()A.0.2A,方向向右 B.0.3A,方向向左 C.0.3A,方向向右 D.0.2A,方向向左2、利用如图所示的方法可以测得金属导体中单位体积内的自由电子数,现测得一块横截面为矩形的金属导体的长为a、宽为b、厚为d,并加有与侧面垂直向里的匀强磁场B,当通以图示方向向右的电流I时,在导体上、下表面间用电压表测得电压为U.已知自由电子的电荷量为e,则下列判断正确的是A.导体板上表面电势比下表面高 B.该导体单位体积内的自由电子数为C.该导体单位体积内的自由电子数为 D.该导体单位体积内的自由电子数为3、物体做直线运动的v-t图象如图所示,则该物体在前2秒内的运动情况是()A.第1秒内做匀加速直线运动,第2秒内做匀速直线运动B.第1秒内做匀速直线运动,第2秒内静止C.初速度大小为2m/sD.第1秒内加速度大小为0.5m/s24、以下关于分子动理论的说法中不正确的是()A.物质是由大量分子组成的B.分子很小,其直径的数量级一般为C.时水已经结为冰,部分水分子已经停止了热运动D.求分子间的距离常用立方体模型,对于固体或液体摩尔体积与阿伏加德罗常量比值可以作为一个分子体积5、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/1.将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则:等于A.2 B. C. D.16、质点作曲线运动的轨迹如图所示,a、b、c、d各点速度方向表示正确的是()A.aB.bC.cD.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、将一电荷量q=-2.0×10﹣6C的电荷从无穷远处移至电场中的A点,克服电场力做功3.0×10﹣4J,再将电荷从A点移至B点的过程中,电场力做功2.0×10﹣4J,规定无穷远处的电势能为零.则()A.电荷在A点的电势能为-3.0×10﹣4JB.A点的电势为-150VC.B点的电势为-50VD.将电荷量为+2.0×10﹣6C的电荷从B点移到无穷远处的过程中,电荷的电势能将增加1.0×10﹣4J8、空间某一静电场的电势在轴上分布如图所示,轴上两点B、C点电场强度在方向上的分量分别是、,下列说法中正确的有A.的大小大于的大小B.的方向沿轴正方向C.电荷在点受到的电场力在方向上的分量最大D.负电荷沿轴从移到的过程中,电场力先做正功,后做负功9、粗细均匀的电阻丝围成边长为L的正方形线框置于有界的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,磁感应强度为大小B,其右边界与正方形线框的bc边平行,现使线框以速度v匀速平移出磁场,如图所示,则在移出的过程中A.ad边的电流方向为a→dB.ad边的电流方向为d→aC.ad两点间的电势差绝对值为D.ad两点间的电势差绝对值为10、某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是等势面,则下列说法正确的判断是A.如果图中虚线是电场线,电子在a点动能较大B.如果图中虚线是等势面,电子在b点动能较小C.不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的场强都大于b点的场强D.不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势三、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)按照有效数字规则读出下列电表的测量值.(1)接0~3V量程时读数为________V.(2)接0~0.6A量程时读数为_______A.12.(12分)某实验小组利用下列实验器材探究某压敏电阻的压力特性电压表(量程0~3V,可视为理想电压表),电源(4V,内阻不计),定值电阻R0,压敏电阻Rx,开关S,导线若干。F040.080.0120.0160.0Rx/Ω400.0320.3240.0160.179.8(1)请用笔面线代替导线,完成该实验的电路图(如图甲所示),要求电压表测量定值电阻R两端的电压。(2)压敏电阻阻值Rx随压力F变化的规律如下表所示,试在图乙所示的坐标中作出Rx﹣F图象(3)若压敏电阻受到的压力为80N时,电压表示数为2V,则定值电阻R0的阻值为_____Ω,当压敏电阻受到的压力为120N时,电压表的示数为_____V。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)如图所示,以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m、电荷量为的粒子,不计粒子重力,N为圆周上另一点,半径OM和ON间的夹角,且满足.若某一粒子以速率v,沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,求此粒子的速率移v;若大量此类粒子以速率,从M点射入磁场,方向任意,则这些粒子在磁场中运动的最长时间为多少?若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为题中计算出的,求磁场中有粒子通过的区域面积.14.(16分)如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出打在距离偏转板右侧为S的竖直屏幕上。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U1;偏转电场极板间电压为U2,极板长度为L,板间距为d;(1)忽略电子所受重力,求电子从电场射出后打在竖直屏幕上的竖直偏转距离∆y;(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法。在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用提供的偏转场的数据计算偏转场中重力与电场力的倍数关系,说明在偏转场中忽略重力的原因。提供数据:U2=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,g=10m/s2。15.(12分)如图,固定不动的水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向上。现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒向右运动的距离为d=0.5m时速度达到2m/s,求:(1)此时ab棒上的感应电流的大小和方向;(2)此时ab棒的加速度大小。(3)导体棒运动d的过程所产生的热量

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】两端的电压,两端的电压,左端的左端电势与的左端电势相等,因,则右端的电势高于右端的电势,两端的电压,通过的电流,上端电势高,下端电势低,电流方向由上向下.因此用节点法可知通过电流表的电流方向向右.设电流表的示数为,流入节点的电流等于流出节点的电流.即,故电流表的示数为0.3A,方向向右.C正确,ABD错误.选C.【点睛】分别求出两端的电压和两端的电压,然后判断根据电位确定R3两端的电压以及电流的方向,再根据求出通过的电流,最后根据节点法确定通过电流表电流的方向和大小.2、C【解析】

A.电流方向水平向右,则自由电子的运动方向水平向左,根据左手定则,电子向上偏,上表面得到电子带负电,下表面失去电子带正电.所以下表面的电势高,故A错误.BCD.电流的微观表达式为I=nevSn表示单位体积内的电子数,S表示横截面积,则最终电子受电场力和洛伦兹力处于平衡,有:则所以故C正确BD错误.3、A【解析】解:A、速度﹣时间图象的斜率表示物体的加速度,根据图象可知,第1秒内做匀加速直线运动,第2秒内做匀速直线运动,故A正确,B错误;C、物体运动的初速度为1.故C错误;D、物体在1~1s内的加速度为a=m/s2,故D错误;故选A.【点评】本题是为速度﹣﹣时间图象的应用,关键要明确斜率的含义,知道速度图象倾斜的直线表示匀变速直线运动.4、C【解析】

A.物质是由大量分子组成的,故A正确;B.物质是由分子组成的,它无法直接被人类的肉眼观察到,需要借助显微镜等工具才可以观察,因为它直径数量级一般为10-10m,故B正确;C.分子永不停息地做无规则热运动,即使水结为冰,水分子不会停止热运动,故C错误;D.由固体、液体物质的摩尔体积与阿伏加德罗常数可以近似计算每个分子的体积,故D正确。5、B【解析】

画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可.【详解】磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=120°,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=,得:磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=60°,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin10°=,得:由带电粒子做圆周运动的半径:得:联立解得:.故选B.带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解.6、C【解析】

做曲线运动的物体的速度方向应该沿着轨迹的切线方向,由图可知,c点表示的速度方向是正确的;故选C.此题关键是知道曲线运动的速度的方向沿轨迹的切线方向,由此进行判断.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、BC【解析】

将电荷量为q=-2.0×10﹣6C的点电荷从无穷远处移至电场中A点,克服电场力做功3.0×10﹣4J,其电势能增加了3.0×10﹣4J,可知电荷在A点的电势能EpA=3.0×10﹣4J,故A错误;A点的电势,故B正确;AB间的电势差为:,根据UAB=φA-φB知,φB=φA-UAB=[-150-(-100)]V=-50V,故C正确;B点与无穷远处间的电势差UB∞=﹣50V,则将电荷量为+2.0×10﹣6C的电荷从B点移到无穷远处的过程中,电场力做功WB∞=qUB∞=-2.0×10﹣6×(-50)J=1.0×10﹣4J,所以电荷的电势能减少6×10﹣5J,故D错误.所以BC正确,AD错误.8、AD【解析】

A.本题的入手点在于如何判断和的大小,由图象可知在x轴上各点的电场强度在x方向的分量不相同,如果在x方向上取极小的一段,可以把此段看做是匀强磁场,用匀强磁场的处理方法思考,从而得到结论,此方法为微元法;需要对电场力的性质和能的性质由较为全面的理解.在B点和C点附近分别取很小的一段d,由图象,B点段对应的电势差大于C点段对应的电势差,看做匀强电场有,可见,A正确;BD.沿电场方向电势降低,在O点左侧,的方向沿x轴负方向,在O点右侧,的方向沿x轴正方向,负电荷从B移到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,B错误D正确.C.由图可知,O点处图象的斜率为零,故说明该点水平方向的场强最小,故电场力在水平方向上的分量最小,C错误;9、BD【解析】

AB.由右手定则可知,ad边的电流方向为d→a,故A错误,B正确;CD.在线框以速度v向右运动的过程中,只有ad边在切割磁感线,产生感应电动势,根据可以知道,线框上的感应电动势设每边的电阻为R,根据闭合回路欧姆定律得:ad两端的电势差的绝对值是路端电压故D正确,C错误;10、AC【解析】

A.若虚线是电场线,从轨迹弯曲方向可知电场力沿着电场线向左,ab曲线上每一点的瞬时速度与电场力方向均成钝角,故电子做减速运动,动能减小,即电子在a点动能较大,所以A正确;B.若虚线为等势面,根据等势面与电场线处处垂直可大致画出电场线,显然可看出曲线上每个位置电子受到的电场力与速度成锐角,电子加速运动,故动能增大,即电子在b点动能较大,所以B错误;C.不论图中虚线是电场线还是等势面,由电场线的密集程度可看出a点的场强较大,故C正确;D.若虚线是等势面,从电子曲线轨迹向下弯曲可知电场线方向垂直虚线向上,沿着电场线方向电势越来越低,故a点电势较小;若虚线是电场线,从轨迹弯曲方向可知电场力沿着电场线向左,故电场线方向向右,沿着电场线方向电势越来越低,故a点电势较大,故D错误.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、2.170.16【解析】试题分析:电表读数,最小刻度是1的读到0.1,最小刻度是2和5的读到1,所以上面二表的读数分别为2.17V和0.16A.考点:电表读数12、240;2.4【解析】

(1)明确给出的仪器,从而确定实验接法,作出电路图即可;(2)根据给出的表格数据利用描点法即可确定对应的图象;(3)根据图象可确定对应的电阻和电压的对应的关系,再根据串联电路的规律确定值电阻的阻值和电压表示数。【详解】(1)由于本实验中只有一个定值电阻和待测压敏电阻,故可以直接将二者串联后接在电压两端,而电压表并联在定值电阻两端即可,如图所示;(2)根据给出的表格,利用描点法即可确定对应的图象;(3)当压力为80N时,电压表示数为2V,由图可知,此时压敏电阻的阻值为240Ω,根据串联电路规律可知,定值电阻与压敏电阻的电压相同,故二者电阻相等,故R0=240Ω;而当压力为120N时,由图可知,其电阻为160Ω,则电压表示数U=VV=2.4V;本题考查测量电阻的实验,要注意明确实验原理,注意实验要求,同时掌握利用图象处理数据的基本方法,同时要注意掌握串并联电路的基本规律的应用。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、(1)(2)(3)【解析】

(1)某一粒子以速率,沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,由几何关系求得其做匀速圆周运动的半径,由洛伦兹力提供向心力求出入射速度.(2)某一粒子以速率从M点射入磁场,粒子在磁场中的半径为,粒子在磁场中运动时间最长时,弧长(劣弧)最长,对应的弦长最长(磁场圆的直径).(3)若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为,这些粒子在磁场中有相同的半径,则圆心轨迹是以M为圆心、半径为的圆.试着画出极端情况下粒子能达到的区域,从而把粒子能到达的整个区域面积求出来.【详解】(1)粒子以速率沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,轨迹如图:设轨迹半径为,则,解得:由牛顿第二定律可得,解得:(2)大量此类粒子以速率从M点射入磁场由牛顿第二定律可得,解得:粒子方向任意,粒子在磁场中运动时间最长时,弧长(劣弧)最长,

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