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文档简介
2027届云南省禄丰县民族中学物理高二上期末联考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1、A2。平板S下方有强度为B0的匀强磁场。下列正确的是()A.该带电粒子带负电B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小2、如图1,AB是某电场中的一条电场线,若将正点电荷从A点由静止自由释放,沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所2示,则A、B两点场强大小和电势高低关系是()A.EA<EB;φA<φB B.EA<EB;φA>φBC.EA>EB;φA<φB D.EA>EB;φA>φB3、最早发现电流的磁效应的科学家是()A奥斯特 B.罗兰C.安培 D.法拉第4、质量为m的通电导体棒置于倾角为θ的光滑导轨上,下面四个图中的磁场不可能使导体棒保持静止的是A. B.C. D.5、太阳系中的九大行星绕太阳公转的轨道均可视为圆,不同行星的轨道平面均可视为同一平面.如图所示,当地球外侧的行星运动到日地连线上,且和地球位于太阳同侧时,与地球的距离最近,我们把这种相距最近的状态称为行星与地球的“会面”.若每过N1年,木星与地球“会面”一次,每过N2年,天王星与地球“会面”一次,则木星与天王星的公转轨道半径之比为()A. B.C. D.6、竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A铰链连接的长度为2a,电阻为的导体棒AB由水平位置紧贴环面下摆(如图所示)。当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为()A.2Bav B.C. D.Bav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、如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电荷量均相同的正负离子(不计重力),从点O以相同的速率先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正负离子在磁场中()A.运动时间相同B.运动轨道的半径相同C.重新回到边界时速度的大小和方向相同D.重新回到边界位置与O点距离相等8、如图在空间分布有x轴平行匀强电场(方向未知),一质量为m、电荷量为q>0的带电小球在电场中的运动轨迹为抛物线ABC,A、C为与x轴的两交点,B为与y轴的交点,直线BD为抛物线的对称轴。,重力加速度为g,则下列选项正确的是A.带电小球在运动过程中机械能守恒B.匀强电场的电场强度大小为C.带电小球在A、C两点的动能大小有D.带电小球在A点加速度为9、图中箭头所示为静电场中的三条电场线,曲线为一带电粒子仅在电场力作用下从P点运动到Q点的轨迹.由此可知A.带电粒子带正电B.带电粒子通过P点时电势能较大C.带电粒子通过Q点时动能较小D.带电质点通过P点时加速度较小10、如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件,下列说法正确的是A.增大R1的阻值,油滴向上运动 B.增大R2的阻值,油滴向上运动C.增大两板间的距离,油滴静止 D.断开开关S,油滴向下运动三、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)利用多用表测量电阻,主要步骤如下:(1)把红表笔插入_________插孔,黑表笔插入_________插孔;(2)把选择开关旋至R×100档;(3)把红表笔和黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮进行_________;(4)然后测量电阻,多用电表示数如图,则该电阻的阻值为_________Ω。12.(12分)一个教学用的简易变压器,两线圈的匝数未知,某同学想用所学变压器的知识测定两线圈的匝数(1)为完成该实验,除了选用电压表、导线外,还需要选用低压_________(填“直流”或“交流”)电源(2)该同学在变压器铁芯上绕10匝绝缘金属导线C,然后将A线圈接电源.用电压表分别测出线圈A,线圈B及线圈C两端的电压,记录在下面的表格中,则线圈A的匝数为______匝,线圈B的匝数为_______匝.A线圈电压B线圈电压C线圈电压8.0V3.8V0.2V(3)为减小线圈匝数的测量误差,你认为绕制线圈C的匝数应该_______(填“多一些”、“少一些”)更好四、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,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14.(16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】A.根据带电粒子在磁场中的偏转方向,根据左手定则知,该粒子带正电,故A错误;B.根据带电粒子在磁场中的偏转方向,根据左手定则知,该粒子带正电,则在速度选择器中电场力水平向右,则洛伦兹力水平向左,根据左手定则知,磁场方向垂直纸面向外,故B正确;C.在速度选择器中,电场力和洛伦兹力平衡,有解得故C错误;D.进入偏转电场后,有解得知越靠近狭缝P,r越小,比荷越大,故D错误。故选B。2、D【解析】从速度时间图线得到正点电荷做加速运动,加速度逐渐变小,根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况解:从速度时间图线得到正点电荷做加速运动,加速度逐渐变小,故电场力向右,且不断变小,故A点的电场强度较大,故EA>EB;正电荷受到的电场力与场强方向相同,故场强向右,沿场强方向,电势变小,故A点电势较大,即φA>φB;故选D【点评】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况,然后判断场强方向和电势大小3、A【解析】最早发现电流的磁效应的科学家是奥斯特,故选A.4、C【解析】A.导线所受安培力竖直向上,若其大小等于重力,则导线可以静止在光滑的斜面上,故A可能静止,不符合题意;B.导线所受安培力水平向右,受重力和支持力,三个力可以平衡,所以导线能静止在光滑的斜面上,故B可能静止,不符合题意;C.导线所受安培力竖直向下,受重力和支持力,三个力不可能平衡,所以导线不能静止在光滑的斜面上,故C不可能静止,符合题意;D.导线所受安培力沿斜面向上,受重力和支持力,三力可以平衡,所以导线能静止在光滑的斜面上,故D可能静止,不符合题意5、A【解析】每过N1年,木星与地球“会面”一次,则N1年内地球比木星多转一周,木星转了N1-1圈,设地球自转周期为T,则木星的周期为;同理可得,天王星的周期为;根据开普勒第三定律得;联立解得;A.,与结论相符,选项A正确;B.,与结论不相符,选项B错误C.,与结论不相符,选项C错误.D.,与结论不相符,选项D错误.6、B【解析】当摆到竖直位置时,导体棒产生的感应电动势为:此时电路总电阻为:电路电流为:AB两端的电压是路端电压,AB两端的电压大小为:U=IR外=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、BCD【解析】A.根据左手定则可以判断,两粒子运动轨迹不同,转过的圆心角不同,但是运动周期相同,所以运动时间不同,A错误B.根据可知,粒子运动半径相同,B正确C.因为从同一边界射入,又从相同边界射出,所以出射角等于入射角,且洛仑兹力时刻与速度垂直,不做功,所以出射速度大小与入射速度相同,C正确D.根据题意可知,重新回到边界的位置与O点距离,相同,D正确8、BC【解析】A.带电小球运动过程中,重力、电场力做功,电势能和机械能之和守恒,机械能不守恒,故A错误;B.根据抛物线轨迹的对称性,重力和电场力的合力沿BD方向,则:得:故B正确;C.带电小球从A到B的过程中,重力、电场力的合力做负功,带电小球从B到C的过程中,重力、电场力的合力做正功。根据合力的方向可知,从A到B的过程合力做的负功小于从B到C的过程合力做的正功。根据动能定理,带电小球在A、C两点的动能大小有,故C正确;D.合力大小为:根据牛顿第二定律F=ma,得故D错误。故选:BC9、CD【解析】A、由图中轨迹上可知:轨迹内侧是粒子受力的方向,即沿电场线向右,电场力与电场方向相反,所以粒子带负电,故A错;BC、由图中轨迹上可知质点由P向Q运动,由于速度方向与合外力夹角为钝角,电场力做负功,则动能减小,电势能增大,所以质点在P点动能大于在Q点的动能,在P点的电势能小于在Q点的电势能,故B错;C对D、质点只受电场力作用,加速度:a=qE/m,由于电场线越密处场强越大,所以质点在P点的加速度小于在Q点的,故D对故选CD【点睛】质点带负电,负电荷的受力方向与场强方向相反.质点做曲线运动,曲线运动的合外力方向指向轨迹的内侧.电场线的切线方向表示该点的场强方向.可以判断受力方向和场强方向.电场线越密处场强越大,由此可判断场强大小关系10、AD【解析】A.电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻的电压,当增大的阻值,导致总电流减小,则外电压增大,因此电容器的电压增大,板间场强增强,油滴将向上运动,故A正确;B.电路稳定时,当增大的阻值,不改变电路中的电流,因此电容器的电压不变,板间场强不变,油滴将不运动,故B错误;C.增大两板间的距离,因电容器的电压不变,则电场强度减小,导致油滴向下运动,故C错误;D.断开开关S,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴将向下运动,故D正确;故选AD。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).正极(2).负极(3).欧姆调零(写调零即可)(4).【解析】(1)[1][2]根据多用电表的使用方法,为了操作简单,红表笔插入正极,黑表笔插入负极;(3)[3]使用欧姆表之前要进行欧姆调零;(4)[4]读数为22,然后乘以档位,阻值为12、①.交流②.400③.190④.多一些【解析】(1)[1]需要选用低压交流电,才能产生交变磁场;(2)[2][3]根据变压器原理有:解得:匝同理有:解得:匝(3)[4]根据可知C的匝数越多,C的电压示数越大,测量更准确,故线圈C的匝数应该多一些四、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)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的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可
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