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文档简介
潍坊第一中学2027年高二上物理期末复习检测模拟试题注意事项: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、下列说法不正确的是()A.牛顿定律适用于宏观、低速、弱作用力领域B.17世纪,牛顿把天空中的现象与地面上的现象统一起来,成功的解释了天体运动的规律C.牛顿巧妙的利用扭秤实验测量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/KgD.一旦测出了引力常量,就可以算出地球的质量2、.关于理想变压器,下面各说法中正确的是()A.它的输出功率小于它的输入功率B.它的输出功率可以大于它的输入功率C.原副线圈两端的电压之比等于它们的匝数之比D.原副线圈的电流与它们的匝数成正比3、下列物理量中属于标量的是()A.周期 B.向心加速度C.线速度 D.磁感应强度4、下列单位中与磁感应强度单位一致的是()A. B.C. D.5、如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,当PQ在外力的作用下向右匀加速运动时,MN所做的运动情况可能是A.向右加速运动 B.向右匀加速运动C.向左加速运动 D.向左匀加速运动6、关于洛伦兹力,以下说法正确的是()A.带电粒子运动时不受洛伦兹力作用,则该处的磁感强度为零B.磁感强度、洛伦兹力、粒子的速度三者之间一定两两垂直C.洛伦兹力不会改变运动电荷的速度D.洛伦兹力对运动电荷一定不做功二、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、如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为2∶1,原线圈两端的交变电压随时间变化规律如图乙所示,副线圈电路中接有灯泡L,灯泡的额定功率为22,原线圈电路中接有电压表和电流表。现闭合开关后,灯泡恰能正常发光。若用和分别表示此时电压表和电流表的读数,则()A.原线圈输入电压的瞬时表达式为)VB.灯泡的额定电压为110VC.副线圈输出交流电的频率为100HzD.220V,0.2A8、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表和电压表均为理想电表,R1、R3为定值电阻为滑动变阻器,C为平行板电容器。开关S闭合后,两极板间的带电液滴处于静止状态,当滑动变阻器滑片P向a端滑动过程中,下列说法正确的是()A.R3的功率变大B.电压表、电流表示数都变大C.增大平行板间距,则液滴可能保持不动D.电容器C所带电荷量减少,液滴向下加速运动9、如图所示,在0<x<a的区域内,存在方向垂直坐标平面、磁感应强度B=kx的磁场,一边长为a的正方形闭合金属线框各边分别与两坐标轴平行或垂直,以恒定速度v沿x方向运动.则线框中的感应电流i,维持线框运动的外力F随线框右边的位置坐标变化的图像可能是A. B.C. D.10、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是()A.线圈中感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4WD.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C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)某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约1Ω,电压表(0﹣3V3kΩ),电流表(0﹣0.6A1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω2A)和R2(100Ω0.1A)各一只;(1)实验中滑动变阻器应选用____(选填R1.R2)(2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路____(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U﹣I,由图可较准确求出电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径,用米尺测出金属丝的长度L,用伏安法测出金属丝的电阻Rx,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率。(1)测量金属丝直径时螺旋测微器刻度如图所示,读数D=_________mm。(2)按照下图实物连接好电路,闭合开关,调节滑动变阻器,读出多组电压表与电流表示数U、I,处理数据得到金属丝的电阻Rx。请依据实物图在方框内画出电路原理图_________。(3)用图中的电路测量金属丝的电阻比真实值_________(填“偏大”或“偏小”)。(4)该金属丝电阻率的表达式为ρ=_________(用题中所给物理量的字母表示)。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)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】牛顿运动定律适用于宏观、低速、弱作用力领域,不适用微观、高速、强相互作用,A正确;根据牛顿对万有引力的研究史,B正确;卡文迪许利用扭秤实验测量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/Kg,C错误;由万有引力公式,,D正确;2、C【解析】理想变压器的输入功率与输出功率是相等,故AB错误;变压器是利用互感原理,在不漏磁的情况下由于原副线圈穿过的磁场相同,所以原副线圈两端的电压之比等于它们的匝数之比,故C正确;当副线圈是一个负载时,原副线圈的电流与它们的匝数成反比,若副线圈带多个负载,则电流与它们的匝数不成正比;故D错误,故选C3、A【解析】向心加速度、线速度和磁感应强度都是既有大小又有方向的物理量,是矢量;而周期只有大小无方向,是标量;故选A.4、C【解析】根据磁感应强度的定义式得安培力的单位是N,,而电流的单位是A,,长度的单位为m,则换算可得故ABD错误,C正确。故选C。5、B【解析】当PQ向右匀加速运动时,由右手定则可知,感应电流方向有Q指向P,故L2中磁场方向向上且增大,故L1中磁场方向向下且增大,由楞次定律,L1中感应电流的磁场方向向上,故MN中电流方向有M指向N,且为定值,故MN受到的安培力方向向右且为定值,故MN向右做匀加速运动,B正确,A、C、D错误;故选B。6、D【解析】AB.洛伦兹力表达式:为磁感应强度为与速度的夹角,所以磁感强度、洛伦兹力、粒子的速度三者之间不一定两两垂直,当时,,但是磁感应强度可以不为零,AB错误;CD.根据左手定则可知洛伦兹力始终与速度垂直不做功,不会改变速度的大小,会一直改变速度的方向,C错误,D正确。故选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、AB【解析】AC.原线圈的频率为角速度为瞬时表达式为故A正确,C错误;B.有效值为由得副线圈两端电压为110V,即灯泡的额定电压为110V,故B正确;D.电压表示数为副线圈中的电流为由公式可知,原线圈中的电流为即电流表示数为0.1A,故D错误。故选AB。8、AC【解析】AB.当滑动变阻器滑片P向a端滑动过程中,接入电路的电阻增大,R2与R3并联的电阻增大,总电阻增大,则总电流减小,R1电压减小,则电压表示数变小,R2与R3并联的电压增大,通过R3电流增大,根据知功率变大,电流表示数为总电流减去通过R3电流,故电流表示数变小,故B错误,A正确;C.R3两端的电压增大,增大平行板间距,根据知电场强度可能恒定,粒子可能保持不动,故C正确;D.R2与R3并联的电压增大,电容器板间电压增大,带电量增大,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动,故D错误。故选AC。9、BD【解析】分阶段分析讨论线圈经过磁场时的情况:x由0-a过程中,根据E=Blv求解电动势,根据I=E/R求解电流;根据F=F安=BIL求解外力的表达式.【详解】线圈的最右边从进入磁场时到出离磁场时,即x由0-a过程中:电动势E=Bav=kxav;感应电流:,方向逆时针方向;安培力;线圈匀速运动,则外力,方向向右;同理线圈的最左边在磁场中运动时,即x由a-2a过程中情况与前者相同,只不过电流方向是顺时针方向,但是外力F仍沿向右的方向;故选BD.10、CD【解析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;B.由法拉第电磁感应定律:可得:感应电动势:平均电流:电阻R两端的电压U=0.02×4=0.08V即电阻R两端的电压不变,故B错误;C.线圈电阻消耗的功率:P=I2r=0.022×1=4×10-4W故C正确;D.前4s内通过的电荷量为:q=It=0.02×4=0.08C故D正确;故选CD。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.R1②.图见解析③.1.47④.1.88【解析】(1)[1]电路中最大电流的额定电流小于,同时阻值远大于电源内阻,不便于调节,所以变阻器选用R1;(2)[2]对照电路图,按电流方向连接电路,如图所示:(3)[3][4]由闭合电路欧姆定律得知,当时,,U-I图象斜率的绝对值等于电源的内阻,则将图线延长,交于纵轴,纵截距即为电动势12、(1).0.680(2).(3).偏小(4).或者【解析】(1)[1].由图示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+18.0×0.01mm=0.680mm;(2)[2].电流表采用外接法,滑动变阻器为分压接法,如图。(3)[3].由于电压表的分流,测得的电流比流过Rx的电流大,根据知电阻测量值偏小。(4)[4].由电阻定律可知其中,所以电阻率四、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;(
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