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文档简介
云南省会泽县第一中学2027届物理高二第一学期期末综合测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、玻璃杯从同一高度落下,掉在水泥地上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与水泥地面撞击的过程中()A.玻璃杯的动量较大B.玻璃杯受到的冲量较大C.玻璃杯的动量变化较大D.玻璃杯的动量变化较快2、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3、下列关于电流的说法中,不正确的是A.习惯上规定正电荷定向移动得方向为电流得方向B.国际单位制中,电流的单位是安培,简称安C.电流既有大小又有方向,所以电流是矢量D.由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多4、一个矩形线圈在匀强磁场中匀角速度转动,产生的交变电动势的瞬时表达式为,则A.该交变电动势的频率为2HzB.时刻线圈平面与磁场平行C.时,e达到最大值D.在1s时间内,线圈中电流方向改变100次5、如图甲所示线圈的匝数n=100,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化,则在开始的0.1s内()A.磁通量的变化量为0.25WbB.磁通量的变化率为2.5Wb/sC.a、b间电压为零D.在a、b间接一个理想电流表时,电流表示数为0.25A6、如图所示,先后以速度v1和v2匀速把同一正方形闭合线圈拉入有界匀强磁场区域的过程中,已知vl=3v2.则在先后两种情况下A.线圈中的感应电流之比为I1:I2=3:1B.线圈中的感应电流之比为I1:I2=1:3C.线圈所受到的安培力之比为F1:F2=1:9D.线圈所受到的安培力之比为F1:F2=9:1二、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、用如图甲所示的电路测定电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U-I图象,由图可知()A.电池电动势的测量值是1.40V,短路电流为0.40AB.电池内阻的测量值是3.50ΩC.电源的输出功率最大为0.49WD.电压表的示数为1.20V时电流表的示数I′为0.20A8、如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化,下列说法正确的是()A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变9、一个电子以速度v垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则()A.磁场对电子的作用力始终不变B.磁场对电子的作用力始终不做功C.电子的速度始终不变D.电子的动能始终不变10、如图所示,空间存在一匀强电场,其方向与水平方向夹角为30°,A、B连线与电场线垂直,一质量为m,电荷量为q的带正电小球以初速度v0从A点水平向右抛出,经过时间t小球最终落在C点,速度大小仍为v0,且AB=BC,则下列说法中正确的是()A.电场强度方向沿电场线斜向上B.电场强度大小为C.此过程小球增加的电势能等于D.小球在运动过程中下落的高度为三、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《测定金属丝电阻率》的实验中,需要测出其长度L。直径d和电阻R。用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径为______________cm。若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值________。(“偏大”,“偏小”)12.(12分)如图所示,一束电子的电荷量为e,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来电子的入射方向的夹角是30°,则电子的质量是多少?电子穿过磁场的时间又是多少?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、D【解析】玻璃杯从同一高度下落,落地前的速度大小相等,故落地前的动量相等;而最后的速度均为零;故说明动量的变化一定相等;由动量定理可知冲量也一定相等;但由于掉在水泥地上的时间较短,则说明玻璃杯掉在水泥地上动量变化较快,从而导致冲击力较大;使玻璃杯易碎;故D正确2、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。3、C【解析】导体中电荷的定向移动,形成了电流,规定正电荷定向移动得方向为电流得方向,A正确,在国际单位制中,电流的单位是A,B正确,电流有方向,从正极流向负极,但是电流是标量,C错误,由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,D正确4、A【解析】A.根据得:根据可得:故A正确;B.当时线圈平面跟磁感线垂直,磁通量最大,磁通量变化率为0,故B错误;C.当时,产生的交变电动势的瞬时值为:故C错误;D.线圈通过中性面,线圈中电流方向改变;又因为周期为,所以在1s时间内,线圈通过中性面4次,线圈中电流方向改变4次,故D错误;故选A。5、D【解析】A、在开始的0.1s内,磁通量的变化量为:△∅=△B•S=(0.4+0.1)×50×10﹣4=0.0025Wb,故A错误;B、磁通量的变化率为:2.5×10﹣2Wb/s,故B错误;C、由法拉第电磁感应定律可得线圈中的感应电动势E为:E=nS=10050×10﹣4V=2.5V,当a、b间未接负载时电压为2.5V,故C错误;D、由法拉第电磁感应定律可得线圈中的感应电动势E为:E=n100×2.5×10﹣2=2.5V,由闭合电路欧姆定律可得感应电流I大小为:I,故D正确;6、A【解析】A、B项:感应电动势为,感应电流为,所以电流之比等于速度之比等于3:1,故A正确,B错误;C、D项:由安培力公式可知,安培力之比等于速度之比等于3:1,故CD错误故选A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、CD【解析】A.由图示图象可知,电源U-I图象与纵轴交点坐标值为1.40V,则电源的电动势测量值为1.40V,0.40A是路端电压为1.00V时的电流,不是短路电流,故A错误;B.电源内阻等于图象斜率的绝对值,为故B错误;C.当外电路电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,为故C正确;D.当电压表示数为1.20V时,故D正确。故选CD。8、AD【解析】根据法拉第电磁感应定律,线圈中感应电动势,感应电流,即感应电流,即感应电流大小与磁感应强度变化的快慢有关,与增加减小无关,因此答案BC错AD对9、BD【解析】A.电子以速度v垂直进入磁场后,受到洛伦兹力的作用,做匀速圆周运动,向心力由洛伦兹力提供,方向时刻变化,选项A错误;B.磁场对电子的作用力即洛伦兹力始终与速度方向垂直,始终不做功,选项B正确;C.电子做匀速圆周运动,它的速度方向时刻在变化,选项C错误;D.洛伦兹力始终与速度方向垂直,始终不做功,所以电子的动能始终不变,选项D正确。故选BD。10、BCD【解析】A.由题意可知,小球在下落过程中动能不变,而重力做正功,则电场力做负功,而小球带正电,故电场线应斜向下,故A错误;B.由动能定理可知,mgABsin60°=EqBCcos30°,解得:,故B正确;D.将电场力分解为沿水平方向和竖直方向,则有竖直分量中的电场力:F=E′q=mgcos60°=,则物体在竖直方向上的合力:F合=mg+=,则由牛顿第二定律可知,竖直方向上的分加速度:ay=,则下落高度:故D正确;C.此过程中电场力做负功,电势能增加,由几何关系可知,小球在沿电场线的方向上的位移:,则电势能的增加量:,故C正确。故选:BCD。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、①.②.偏小【解析】[1]螺旋测微器的读数为[2]电路中,由于电压表分流,导致电流表测量值偏大,故根据可知电阻测量值偏小。12、;【解析】电子在磁场中运动,只受洛伦兹力F作用,故其轨迹AB是圆周的一部分,又因为F垂直于v,故圆心在电子进入和穿出磁场时所受的洛伦兹力指向的交点上,如图中的O点。如图所示。设电子的轨道半径r,由牛顿第二定律得解得因此穿过磁场的时间为解得四、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)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大
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