西藏拉萨市2027届高二上物理期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

西藏拉萨市2027届高二上物理期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框的ab边平行磁场边界MN,线框以垂直于MN速度匀速地完全进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1.现将线框进入磁场的速度变为原来的两倍,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则有()A.Q2=Q1,q2=q1 B.Q2=2Q1,q2=2q1C.Q2=2Q1,q2=q1 D.Q2=4Q1,q2=2q12、如图所示,a、b是x轴上两个点电荷,电荷量分别为q1和q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,a、p间距离大于p、b间距离.从图中可以判断以下说法正确的是()A.a和b均为负电荷且q1一定大于q2B.电势最低的p点的电场强度一定不为零C.将一负的检验电荷从c处移到p处,电荷电势能增加D.a、p间的电场方向都指向a点3、如图所示,两长直通电导线互相平行,电流方向相同,其截面处于一个等边三角形的A、B处,如图所示,两通电导线在C处的磁感应强度均为B,则C处总磁感应强度为()A.2B B.BC.0 D.B4、如图所示为研究电磁感应现象的一个实验装置图,在螺线管两侧分别放置两个条形磁铁,螺线管导线接灵敏电流表构成闭合回路.下列说法正确的是A.右边磁铁S极向右转动过程,有感应电流从a至b通过电流表B.右边磁铁S极向右转动的过程,有感应电流从b至a通过电流表C.左边磁铁N极向左转动的过程,有感应电流从b至a通过电流表D.右边磁铁S极向右转动、同时从左边磁铁N极向左转动的过程,有感应电流从b至a通过电流表5、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中错误的是()A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大B.对应P点,小灯泡的电阻为C.对应P点,小灯泡的电阻为D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积6、灯绳将电灯悬挂在天花板下,下述两个力中是作用力和反作用力的是()A.悬绳对电灯的拉力和电灯的重力B.电灯拉悬绳的力和悬绳拉电灯的力C.悬绳拉天花板的力和电灯拉悬绳的力D.悬绳拉天花板的力和电灯的重力二、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,两个带等量负电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑的绝缘水平面上,P、N是小球A、B的连线的水平中垂线上的两点,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带正电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点的运动的过程中,关于小球C的说法可能正确的是()A.速度先增大,再减小B.电势能先增大,再减小C.加速度先增大再减小,过O点后,加速度先减小再增大D.加速度先减小,再增大8、如图所示,一个质量m=0.1g,电荷量q=4×10-4C带正电的小环,套在足够长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动.将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10N/C,B=0.5T.小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2.取g=10m/s2,小环电荷量不变.小环从静止沿棒竖直下落,则()A.小环的加速度一直减小 B.小环的机械能一直减小C.小环的最大加速度为2m/s2 D.小环的最大速度为4m/s9、如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距.两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流.若A.金属环向左侧直导线靠近,穿过环的磁通量增加B.金属环向右侧直导线靠近,穿过环的磁通量减小C.金属环向上运动,环上无感应电流D.金属环向下运动,环上的感应电流方向为顺时针方向10、利用如图所示方法可以测得金属导体中单位体积内的自由电子数n,现测得一块横截面为矩形的金属导体的宽为b,厚为d,并加有与侧面垂直的匀强磁场B,当通以图示方向电流I时,在导体上、下表面间用电压表可测得电压为U.已知自由电子的电荷量为e,则下列判断正确的是A.下表面电势高B.上表面电势高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“测电源电动势和内电阻”的实验中,有以下器材:待测干电池(电动势约为1.5V,内阻约为1);电压表(量程0~3V,内阻3k);电流表(量程0~0.6A,内阻1.0);滑动变阻器R1(最大阻值10,额定电流2A)滑动变阻器R2(最大阻值100,额定电流0.1A)①实验中滑动变阻器应用___________;(选填“R1”或“R2”)②为了减小误差,应选择电路__________;(选填“甲”或“乙”)③在实验中测得多组电压和电流值,得到如下图所示的电压与电流关系图线,根据图线求出的电源电动势E=_______V;内阻r=_______12.(12分)用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻,被测电源是两节干电池串联成的电池组.可供选择的实验器材如下:A.电流表,量程0.6A,内阻约为0.5ΩB.电流表,量程100mA,内阻约为5ΩC.电压表,量程3V,内阻约为3kΩD.电压表,量程15V,内阻约为5kΩE.滑动变阻器,0~1000Ω,0.1AF.滑动变阻器,0~10Ω,2A开关一个,导线若干(1)为了尽量得到较准确的实验结果,电流表应选________,电压表应选________,滑动变阻器应选________(填器材前面的选项字母)(2)有(甲)、(乙)两个可供选择的电路如图所示,为减小实验误差,应选___________电路进行实验(3)如图是根据实验记录数据画出的U-I图象,则由图可求出该电源电动势为___________V,该电源内阻为______Ω(结果保留2位有效数字)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,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L14.(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)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

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】根据及可得安培力表达式;拉力做的功转化为电能,然后转化为焦耳热,由可知产生的焦耳热与速度成正比,所以;根据可知通过线框某横截面的电荷量与速度无关,,故ABD错误,C正确。故选C。2、C【解析】AB.由于从a到b,电势φ先减小后增大,所以a、b均为正电荷,根据φ—x图像的可知图像切线斜率表示电场强度,所以P点的电场强度为0,由库仑定律及电场的叠加可知q1>q2,故A错误,B错误;C.根据可知将一负检验电荷从c处移到p处过程中电势降低,电势能增加,故C正确;D.因为从a到P电势都在降低,故a、p间的电场方向都指向p点,故D错误3、D【解析】根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,如图,根据平行四边形定则得到,C处的总磁感应强度为故选D。4、A【解析】根据题图和“研究电磁感应现象”可知,考查了电磁感应现象以及楞次定律.根据楞次定律结合产生感应电流的条件,即可判断【详解】AB、在题图所示的情景中,原螺旋管内部的磁感应强度方向沿螺线管向右,当右边的磁铁S极向右转动的过程中,螺线管的磁通量变小,根据楞次定律,感应磁场的方向向右,由安培定则可得,有感应电流从a至b通过电流表,故A正确B错误;C、当左边的磁铁N极向左转动的过程,螺线管的磁通量变小,根据楞次定律,感应磁场的方向向右,由安培定则可得,有感应电流从a至b通过电流表,故C错误;D、右边磁铁S极向右转动、同时从左边磁铁N极向左转动的过程,螺线管的磁通量变小,根据楞次定律,感应磁场的方向向右,由安培定则可得,有感应电流从a至b通过电流表,故D错误【点睛】掌握楞次定律的应用,注意磁通量与磁通量变化的区别5、C【解析】A.图线上的点与原点O连线的斜率的倒数表示电阻值,由图可知随着所加电压的增大,图线斜率减小,故小灯泡的电阻增大,A正确,不符合题意;BC.由欧姆定律可得,对应P点,小灯泡的电阻为B正确,不符合题意,C错误,符合题意;D.对应P点,小灯泡的功率为P=U1I2与题图中PQOM所围的面积相等,D正确,不符合题意。故选C。6、B【解析】A.悬绳对电灯的拉力和电灯的重力,这两个力都作用在电灯上,这两个力是一对平衡力,不是作用力和反作用力,A错误;B.电灯拉悬绳的力的受力物体是悬绳,施力物体是电灯;悬绳拉电灯的力受力物体是电灯,施力物体是悬绳,这一对力是作用力和反作用力,B正确;C.悬绳拉天花板的力受力物体是天花板,施力物体是悬绳;电灯拉悬绳的力受力物体是悬绳,施力物体是电灯,这一对力涉及三个物体,不是作用力和反作用力,C错误;D.悬绳拉天花板的力受力物体是天花板,施力物体是悬绳;电灯的重力受力物体是电灯,施力物体是地球,这一对力涉及到四个物体,不是作用力和反作用力,D错误。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、AD【解析】A.正电的小球受到A、B两小球的库仑引力,在C到O的过程中,合力方向指向CO,可知在C到O的过程中,速度增大,从O到N的过程中,合力方向指向NO,速度减小,则速度先增大后减小,故A正确。B.在C到O的过程中,合力方向指向CO,可知在C到O的过程中,电场力做正功,电势能减小,从O到N的过程中,合力方向指向NO,电场力做负功,电势能增大,故电势能先减小后增大,故B错误。CD.正电小球在O点所受的合力为零,从C到O的过程中,合力可能先增大后减小,则加速度可能先增大后减小,过O点后,合力先增大后减小,加速度先增大后减小;也可能从C到O的过程中,合力减小,加速度减小,过O点到N过程中,合力增大,加速度增大,故C错误D正确。8、BC【解析】对小环进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小环最大速度及最大加速度的状态【详解】小环静止时只受电场力、重力及摩擦力,电场力水平向右,摩擦力竖直向上;开始时,小环的加速度应为,小环速度将增大,产生洛仑兹力,由左手定则可知,洛仑兹力向右,故水平方向合力将逐渐变大,摩擦力变大,故加速度减小;当摩擦力等于重力时,加速度为零,此时速度最大,则mg=μ(qvB+qE),解得v=5m/s,以后圆环将以5m/s的最大速度做匀速运动,开始时的加速度最大,最大值为2m/s2,则C正确,AD错误;小环下落过程中,摩擦力一直做功,机械能减小,选项B正确;故选BC.【点睛】本题要注意分析带电小环的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.同时注意因速度的变化,导致洛伦兹力变化,从而使合力发生变化,最终导致加速度发生变化9、AC【解析】由题中“一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内”可知,本题考查闭合线圈磁通量变化以及感应电流方向,根据楞次定律和通电导线磁场分布规律可分析本题【详解】AB、根据通电导线磁场分布规律可知,在两根通电导线中间,及分布垂直纸面向外的磁场也分布垂直纸面向里的磁场,并且在中间位置,磁通量为零,因此金属环无论向左向右移动,磁通量均增加,故A正确B错误;CD、因为金属环内磁通量为零,根据对称性,金属环上下移动磁通量不会发生变化,根据楞次定律可知,无感应电流产生,故C正确D错误10、AC【解析】定向移动的电子受到洛伦兹力发生偏转,在上下表面间形成电势差,电子到达的表面带负电,电势较低.最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡求出单位体积内的自由电子数【详解】根据左手定则,电子向上表面偏转,下表面失去电子带正电,所以下表面电势高.故A正确、B错误.再根据e=evB,I=neSv=nebdv得n=,故C正确,D错误.故选AC【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡三、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.R1;②.甲;③.1.50;④.3.1【解析】(1)由题意可知,电源的内阻约为1Ω,故为了易于调节,准确测量,滑动变阻器应选小电阻R1;(2)由等效电路可知,甲图电源内阻的测量值为电源内阻与电压表的并联值,乙图电源的测量值为电源内阻与电流表内阻的串联值,由串联、并联特点可知,甲图的测量误差较小,所以为了减小误关,应选择甲图;(3)由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir;即电动势与电流成一次函数关系,由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为电源的电动势;图象的斜率表示内源内电阻;故由图可知:电动势:E=1.5V,电源内阻为:12、①.A;②.C;③.F;④.乙;⑤.3.0;⑥.1.0;【解析】(1)根据二节干电池的电压约为3V,则根据电压值及实验中的基本要求可以选取电流表及电压表;(2)甲图误差来源于电流表的分压作用,乙图误差来源与电压表的分流作用,相比较,电流表分压作用引起的误差更大;(3)U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势,根据斜率表示内电阻求解电源内阻【详解】(1)因二节干电池的电动势约为3V,故电压表的测量量程不能太大,由题意可知,电压表只能选3V量程的C;通过电源的电流不能太大,故量程0~3A的电流表太大,无法准确测量,故电流表应选量程为0.6A的A;滑动变阻器选择F即可;(2)甲图误差来源于电流表的分压作用,可以将电流表的内阻归结到电源中,故电动势测量值不变,内电阻测量值变大;乙图中误差来源与电压表的分流作用,由于电压表内电阻达到几千欧姆,误差较小,故选择乙方案;(3)U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动

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