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文档简介
2027年东北三省四市教研联合体高二物理第一学期期末学业质量监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、如图所示,实线表示一正点电荷和金属板间的电场分布图线,虚线为一带电粒子从P点运动到Q点的运动轨迹,带电粒子只受电场力的作用。那么下列说法正确的是()A带电粒子从P到Q过程中动能逐渐增大B.P点电势比Q点电势高C.带电粒子在P点时具有的电势能大于在Q点时具有的电势能D.带电粒子加速度逐渐变大2、对电流磁效应的对称性思考或逆向思维,人们提出的问题是()A.摩擦产生热 B.电流产生磁C.电动机 D.磁体产生电流3、如图所示,先后以速度v0和2v0把同一正方形闭合线圈匀速拉入有界匀强磁场区域的过程中,则在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比为I1:I2=2:1B.线圈所受到的安培力之比为F1:F2=1:4C.线圈产生的焦耳热之比为Q1:Q2=1:4D.通过线圈截面电荷量之比为q1:q2=1:14、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向b端移动时()A.电流表A的读数增大B.电压表V的读数增大,电流表A的读数减小C.电压表V的读数减小D.电压表V的读数减小,电流表A的读数增大5、某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图所示,其中正确的是()A. B.C. D.6、两块大小、形状完全相同的金属板正对水平放置,构成一个平行板电容器,将两金属板分别与电源两极相连接,如图所示.闭合开关S达到稳定后,在两板间有一带电液滴p恰好处于静止状态.下列判断正确的是()A.液滴带正电B.保持开关S闭合,减小两板间的距离,液滴向下运动C.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向上运动D.断开开关S,增大两板间的距离,液滴仍处于静止二、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、在如图所示的电路中,P1、P2分别为滑动变阻器R1、R2的滑动触头,R3为定值电阻,平行金属板A、B构成电容器C,M为电容器内的一点。开关S闭合且电路稳完时,下列说法正确的是A.若滑片P1向下移动,电容器的极板间电压变小B.若滑片P2向下移动,电容器的极板间电压变小C.若极板A向下移动,M点的电势升高D.若极板A向下移动,M点的电势降低8、一个空气平行板电容器,极板间距离为d,正对面积为S,充以电荷量Q后,两极板间电压为U,为使电容器的电容加倍,可采用的办法是()A.将电压变为U/2B.将带电荷量变为2QC.将极板正对面积变2SD.将两极间充满介电常数为2的电介质9、下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是()A.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比B.由m=可知,物体的质量与其所受合力成正比,与其运动的加速度成反比C.由F=ma可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出10、如图所示,L是一带铁芯的理想电感线圈,其直流电阻为零,电路中A和B是二个相同的灯泡,A灯泡串接一个理想二极管D,则()A.开关S闭合瞬间,A灯不亮B.开关S闭合瞬间,B灯泡立即亮C.开关S断开瞬间,A灯泡闪亮一下后熄灭D.开关S断开瞬间,a点电势低于b点电势三、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)高二物理研究性学习小组在学习了恒定电流的相关知识后,设计了一个电路,该电路既能测量出电源电动势E和内阻r,同时又能描绘一定范围内灯泡的伏安特性曲线。所用器材及已经连接的部分电路如图甲。实验时,当调节滑动变阻器的阻值时,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数。经过多次测量,最后描绘出两条U-I图线,如图乙所示,电压表内阻很大,电流表内阻不计,请回答下列问题。(1)请你将图甲的实物连线补充完整;()(2)图乙中的___________(“①”或“②”)图线是表示电压表V的读数和电流表A的读数之间的关系;(3)电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω(保留两位有效数字);(4)在坐标系中两条图线相交于P点,此时滑动变阻器连入电路的阻值为___________Ω。12.(12分)霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示,在一矩形半导体薄片的P,Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M,N间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足UH=k,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数(1)若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与______(填“M”或“N”)端通过导线相连(2)已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示.根据表中数据在图2中画出UH—I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为______×10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效数字).(3)该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图3所示的测量电路,S1,S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向________(填“a”或“b”),S2掷向________(填“c”或“d”).为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件________和________(填器件代号)之间四、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、B【解析】根据粒子的运动轨迹可以判断粒子的运动方向和受力方向,判断粒子由P到Q电场力做负功,电势能增加,动能减小;再根据沿着电场线电势降低,可以判断P点电势比Q点电势高;加速度的大小取决于电场强度的大小,也就是电场线的疏密,由图可知从P到Q加速度逐渐减小。【详解】A.由粒子运动的轨迹可以判断,粒子受到的电场力为引力,带电粒子从P到Q过程中电场力做负功,粒子的动能逐渐减小,故A错误;B.沿电场方向电势降低,所以P点电势比Q点电势高,故B正确;C.带电粒子从P到Q过程中电场力做负功,电势能增加,故C错误;D.电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小,所以粒子在P点时受到的电场力大,所以带电粒子的加速度逐渐减小,故D错误;故选B。【点睛】考查静电场中根据电场线和运动轨迹判断电势,电场强度等问题。2、D【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,即电生磁现象,很多科学家开始进行研究,其中具有代表性的有安培、法拉第等,法拉第坚信电与磁是紧密联系的,通过对电流磁效应的逆向思维,认为磁一定能生电,经十年的不懈努力,终于发现了电磁感应现象,故D正确.故选D.3、D【解析】A.正方形线框边长为,导体切割磁感线产生感应电动势:可知前后两次进入磁场中电动势之比:根据闭合电路欧姆定律:可知前后两次进入磁场中的电流之比:A错误;B.根据安培力的表达式:可知:B错误;C.线圈匀速进入磁场,所用时间:可知时间之比:线框电阻,根据焦耳定律:可知焦耳热之比:C错误;D.根据纯电阻电路中电荷量的表达式:可知通过线圈横截面积的电荷量相等,D正确。故选D。4、B【解析】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,再分析流过变阻器电流的变化,来判断电表读数的变化【详解】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由欧姆定律分析总电流I减小,路端电压U=E-Ir增大,电阻R2的电压U2=E-I(r+R1)增大,流过电阻R2的电流I2增大,则流过电流表的电流I3=I-I2减小.所以伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小.故选B【点睛】本题是简单电路动态变化分析问题,往往按“部分→整体→部分”的顺序分析5、D【解析】根据左手定则可知,A图中安培力方向应该向下,B图中安培力应该垂直于磁场斜向左上方,C图中磁场方向和电流方向在同一直线上,不受安培力作用,D图中安培力方向斜向左下方垂直于电流方向,故ABC错误,D正确6、D【解析】A.液滴受向下的重力和向上的电场力而平衡,因上极板带正电,可知液滴带负电,选项A错误;B.当保持开关S闭合,则两极板间的电压不变。若减小两板间的距离,则根据因此两板间的电场强度增加,所以电场力大于重力,出现液滴向上运动。故B错误;CD.当断开开关S,则两极板间的电量不变。若改变两板间的距离,则根据,以及可得所以两板间场强与两板间距无关,即无论增大还是减小两板距离,两板间的电场强度都不变,因此电场力仍等于重力,则液滴仍处于静止状态。故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、BC【解析】A.电路稳定时,通过电阻R1的电流为零,移动滑动变阻器滑片P1,电容器的极板间电压不发生改变,故A错误;B.滑片P2向下移动,总电阻减小,电流增大,内电阻和R3的电压增大,R2电压减小,电容器与R2并联,电容器的极板间电压等于R2两端的电压,变小,故B正确;C.如果仅将极板A向下移动,那么,平行板两极电压不变,平行板间电场强度增大,M点与零势点的电势差增大,M点的电势升高,故C正确,D错误。故选:BC8、CD【解析】AB.电容器的电容和电容器极板上的电荷量、电压无关,所以选项A、B不正确;CD.根据公式C=可知选项C、D正确。故选CD。9、AD【解析】A.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比,选项A正确;B.物体的质量与其所受合力以及运动的加速度无关,选项B错误;C.物体所受的合力与物体的质量以及物体的加速度无关,选项C错误;D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出,选项D正确。故选AD。10、CD【解析】AB.闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为反向电流,则此时AB灯都不亮,故AB错误;C.稳定后,线圈相当于导线,所以B灯亮,A灯不亮,开关S断开瞬间,线圈中电流减小,则产生自感电动势,由楞次定律可知,b端相当于电源正极,此时二极管为正向电流,线圈也二极管,灯A组成回路,则A灯泡闪亮一下后熄灭,且a点电势低于b点电势,故CD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、①.②.①③.4.5V④.1.0Ω⑤.0Ω【解析】(1)[1]要同时测量出电源电动势E和内阻r,和描绘灯泡的伏安特性曲线,所以一个电压表测路端电压,一个电压表测灯泡的电压,电流表测量干路电流。实物连接如图所示:(2)[2]电压表V1测量的是路端电压,由U=E−Ir可知,路端电压随电流的增大而减小,成线性关系,所以图中曲线①表示电压表V1的读数和电流表A的读数之间的关系;(3)[3]根据U=E−Ir可知,曲线①在U轴的截距等于电源电动势,所以E=4.5V;[4]曲线①的斜率等于电源内阻,所以等于内阻:;(4)[5]两条图线交点处说明灯泡电压等于路端电压,滑动变阻器的电压等于零,所以此时滑动变阻器连入电路的阻值为0Ω。12、①.(1)M②.(2)③.1.5(1.4~1.6)④.(3)bc,⑤.S1(或S2),⑥.E【解析】(1)根据左手定则得,正电荷向M端偏转,所以应将电压表的“+”接线柱与M端通过导线相连(2)UH-I图线如图所示根据知,图线的斜率为,解得霍尔系数为:k=1.5×10-3V•m•A-1•T-1(3)为
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