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文档简介
黑龙江省牡丹江市五县市2027届物理高二上期末检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、某电容器上标有“20μF100V”,则()A.该电容器加的电压可以长时间高于100VB.该电容器加上50V电压时,其电容为10μFC.该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为2×10﹣3CD.该电容器的最大电容为20μF,当其带电荷量较少时,电容小于20μF2、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3、某线圈的匝数为n,总电阻为R,在时间△t内,穿过线圈的磁通量的变化量为△Φ。在这段时间内,通过线圈导线某横截面的电荷量为()A. B.C. D.4、下列说法正确的是()A.运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力的作用B.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的动量D洛伦兹力对带电粒子不做功5、产生感应电流的条件,以下说法中正确的是()A.闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定会有感应电流B.闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,闭合电路中一定会有感应电流C.穿过闭合电路的磁通量为零的瞬间,闭合电路中一定不会产生感应电流D.穿过闭合电路的磁通量发生了变化,闭合电路中一定会有感应电流6、电流传感器A的作用相当于一个电流表,它与计算机相连接可以捕捉到瞬间电流的变化,并能在屏幕上显示电流随时间变化的图象。下列说法正确的是()A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立即增大B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,L右端电势比左端的高C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,R中的电流逐渐减小D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流逐渐增大二、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、图是通过变压器降压给用户供电的示意图.负载变化时变压器输入电压基本保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.如果变压器上的能量损失可以忽略,则开关S闭合后,以下说法正确的是A.电表V1示数与V2示数的比值不变B.电表A1示数不变,A2示数增大C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流减小8、如图所示,质量为m、电荷量为+q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力.现给该圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,关于圆环运动的速度v、动能Ek以及圆环受到的摩擦力f、洛仑兹力F洛图像可能正确的是A. B.C. D.9、如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置.在管子的底部固定一电荷量为Q的正点电荷.在距离底部点电荷为h2的管口A处,有一电荷量为q、质量为m的点电荷由静止释放,在距离底部点电荷为h1的B处速度恰好为零.现让一个电荷量为q、质量为3m的点电荷仍在A处由静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则该点电荷运动过程中()A.速度最大处与底部点电荷的距离是B.速度最大处与底部点电荷的距离是C.运动到B处的速度是D.运动到B处的速度是10、如图所示,M、N是在真空中竖直放置两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是()A.使初速度为原来B.使M、N间电压提高到原来的2倍C.使M、N间电压提高到原来的4倍D.使初速度和M、N间电压都减为原来的三、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)如图所示,某同学用插针法测定一半圆形玻璃砖的折射率.先在平铺的白纸上放半圆形玻璃砖,用铅笔画出直径所在的位置MN、圆心O以及玻璃砖圆弧线(图中半圆实线);再垂直纸面插大头针P1、P2确定入射光线,并让入射光线过圆心O;最后在玻璃砖圆弧线一侧垂直纸面插大头针P3,使P3挡住P1、P2的像.移走玻璃砖,作出与圆弧线对称的半圆虚线,过O点作垂直于MN的直线作为法线;连接OP2P1,交半圆虚线于B点,过B点作法线的垂线交法线于A点;连接OP3,交半圆实线于C点,过C点作法线的垂线交法线于D点(1)测得AB的长度为l1,AO的长度为l2,CD的长度为l3,DO的长度为l4.计算玻璃砖折射率n的公式是n=__________(选用l1、l2、l3或l4表示)(2)该同学在插大头针P3前,不小心将玻璃砖以O为轴顺时针转过一个小角度,该同学测得的玻璃砖折射率将__________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)12.(12分)如图所示,在第二象限内存在一个半径为a的圆形有界匀强磁场,磁场圆心坐标。在位置坐标为的P点存在一个粒子发射源,能在纸面内的第二象限向各个方向发射质量为m、带电量的粒子,其速度大小均为v。这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,并经过第一象限内一个垂直xOy平面向外的有界匀强磁场区域,该区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,粒子经过该磁场后,全部汇聚到位置坐标为的Q点,再从Q点进入第四象限,第四象限内有大小为、方向水平向左的匀强电场。不计粒子重力,求:(1)第二象限圆形有界匀强磁场的磁感应强度;(2)第一象限有界磁场的最小面积;(3)这些粒子经过匀强电场后再次经过y轴时速度的大小以及粒子所能达到的最远位置坐标。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】明确电容器铭牌信息,知道电容器的电容与板间电压和电荷量的多少无关,仅有电容器本身决定;【详解】A、100V是该电容器的额定电压,是可以长时间工作的最大电压,所以该电容器不能长时间工作在大于100V的电压下,故A错误;B、电容器的电容与电容器板间电压无关,加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是,故BD错误;C、该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为,故C正确【点睛】电容表征电容容纳电荷的本领大小,与板间电压和电量无关,对于给定的电容器,电容是一定的,电量与电压成正比2、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。3、A【解析】由法拉第电磁感应定律,再由欧姆定律,而电量公式,联立解得故A正确,BCD错误。故选A。4、D【解析】A.当速度和磁场平行时,洛伦兹力为0,A错误B.不受洛伦兹力,有两种情况:磁场为0或者速度与磁场平行,B错误CD.洛伦兹力和速度始终垂直,所以洛伦兹力永远不做功,但是可以改变速度方向,因此可以改变粒子动量,C错误D正确5、D【解析】A.位于磁场中的闭合线圈,只有磁通量发生变化时,才一定会产生感应电流。故A错误;B.当整个闭合电路在磁场中作切割磁感线运动时,闭合电路中磁通量却没有变化,则闭合电路中就没有感应电流。故B错误;C.穿过闭合电路的磁通量为零的瞬间,闭合电路中磁通量的变化率最大,故产生感应电流。故C错误;D.穿过闭合电路的磁通量发生了变化,则闭合电路中就有感应电流。故D正确。故选D。【点睛】感应电流产生条件细分有两点:一是电路要闭合;二是穿过电路的磁通量发生变化,即穿过闭合电路的磁感线的条数发生变化。6、B【解析】A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,由于线圈中产生自感电动势的阻碍作用,电流只能逐渐增大,故A错误;B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,由“楞次定律”可得,L右端电势比左端的高,故B正确;C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,但没有回路,所以R中的电流立即减为0,故C错误;D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立刻增大,故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、ACD【解析】根据电压和匝数成正比可求出副线圈的电压,在根据电路中的串并联关系可以知道电流及功率的变化状况【详解】A、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,所以比值不变,故A对;B、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,则副线圈的电压几乎不变,闭合开关后,负载增加,副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,即A2示数增大,原副线圈电流之比等于匝数之反比,所以电表A1示数也增大,故B错;C、由于A2示数增大,所以流过输电线的电阻R0的电流增大,根据则输电线的电阻R0消耗的功率增大,故C对;D、闭合开关,电压表V2示数不变,副线圈电流增大,R0两端电压增大,根据串联分压得R1两端电压减小,所以流过电阻R1的电流减小,故D对;故选ACD【点睛】电压是前决定后,电流是后决定前,并且前后功率相等8、AB【解析】带正电的小环向右运动时,受到的洛伦兹力方向向上,注意讨论洛伦兹力与重力的大小关系,然后即可确定其运动形式,注意洛伦兹力大小随着速度的大小是不断变化的【详解】A.由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖直向下的重力、垂直细杆的弹力及向左的摩擦力,当:此时:所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,洛伦兹力不断减小,直到:小环开始做匀速运动,摩擦力不断减小至零,故A正确;B.当:小环做匀速运动,不变,摩擦力为零,动能不变,故B正确;C.没有摩擦力保持某一不为零的值不变的情况,故C错误;D.当:此时:所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以,洛伦兹力不断减小至零,减小的越来越快,摩擦力逐渐增大,停止后为零,故D错误【点睛】分析洛伦兹力要用动态思想进行分析,注意讨论各种情况,同时注意结合牛顿运动定律知识,总之本题比较全面的考查了高中所学物理知识,较难9、BC【解析】当点电荷的质量为m时,则在下落过程中受重力和电库仑力,下落到B点时速度为零,由动能定理可得:,即,当点电荷的质量变为3m时,下落到B点时库仑力不变,故库仑力做功不变,由动能定理得,解得;当重力等于库仑力时,合力为零,此时速度最大,,解得,故BC正确,AD错误,故选BC.【点睛】由题意可知,电荷在下落过程中受重力、库仑力,由动能定理可得出两力做功的关系;同理可应用动能定理求出当质量变化时B点的速度;通过对过程的分析可得出速度最大处的位置;并通过电场力做功的正负,来判定电势能增加还是降低10、BD【解析】A.在粒子刚好到达N板的过程中,由动能定理得-qEd=0-,所以,令带电粒子离开M板的最远距离为x,则使初速度减为原来的,x=,故A错误;B.使M、N间电压提高到原来的2倍,电场强度变为原来的2倍,x=,故B正确;C.使M、N间电压提高到原来的4倍,电场强度变为原来的4倍,x=,故C错误;D.使初速度和M、N间电压减为原来的,电场强度变为原来的一半,x=,故D正确三、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.(1)l1/l3②.(2)偏大【解析】用插针法测定半圆形玻璃砖折射率的原理是折射定律,利用几何知识得到入射角的正弦和折射角的正弦,推导出折射率的表达式,即可知道所要测量的量【详解】(1)设圆的半径为R,由几何知识得入射角的正弦为:sini=sin∠AOB=;折射角的正弦为:sinr=sin∠DOC=根据折射定律(2)该同学在插大头针P3前不小心将玻璃砖以O为圆心顺时针转过一小角度,折射光线将顺时针转动,而作图时其边界和法线不变,则入射角(玻璃砖中的角)不变,折射角(空气中的角)减小,由折射率公式可知,测得玻璃砖的折射率将偏大【点睛】本题采用单位圆法测量玻璃砖的折射率,是数学知识在物理实验中的运用,简单方便,分析误差关键分析入射角和折射角产生的误差,明确实验原理即可得出答案12、(1)(2)(3)3v;(0,)【解析】(1)要想使这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,则粒子在圆形磁场中做匀速圆周运动的半径必须和圆形磁场的半径相同,即:R=a在磁场中,由洛仑兹力提供向心力:联立可得:由左手定则知:磁感应强度B的方向垂直xOy平面向外(2)第一象限区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,则根据此时粒子在磁场中做圆周运动的半径为R′=2a则最小磁场的直径为最小面积为(3)粒子在从P到Q运动的过程中,所经历的磁场区域均不可以改变其速度的大小,所有粒子在到达Q点的速度仍是v。虽然不同粒子在Q点的速度方向不同,从Q到y轴负方向,由动能定理可得:解得:由第一象限内的磁场分布可以知道,所有从Q点射出的粒子,其速
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