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文档简介

福建福州市第一高级中学2027届物理高二上期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、关于电场,下列说法正确的是()A.由知,若q减半,则该处电场强度为原来的2倍B.由知,E与Q成正比,而与成反比C.由知,在以Q为球心,以r为半径的球面上,各处场强均相同D.电场中某点场强方向就是该点所放电荷受到的静电力的方向2、在高纬度地区高空,大气稀薄,常出现五颜六色的弧状、带状或幕状的极其美丽壮观的发光现象,这就是我们常说的“极光”.“极光”是由太阳发射的高速带电粒子(重力不计)受地磁场的影响,进入两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子引起的.假如我们在南极地区忽然发现正上方的高空出现了射向地球的、沿顺时针方向生成的紫色弧状极光(显示带电粒子的运动轨迹),则关于弧状极光的弯曲程度下列说法正确的是()A.轨迹半径逐渐减小B.轨迹半径先增大后减小C.轨迹半径先减小后增大D.轨迹半径逐渐增大3、如图所示,示波器的示波管可视为加速电场与偏转电场的组合,若已知加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转极板长为L,极板间距为d,且电子被加速前的初速度可忽略,则关于示波器灵敏度[即偏转电场中每单位偏转电压所引起的偏转量()与加速电场、偏转电场的关系,下列说法中正确的是()A.L越大,灵敏度越高 B.d越大,灵敏度越高C.U1越大,灵敏度越高 D.U2越大,灵敏度越高4、如图甲所示,通电螺线管A与用绝缘绳悬挂的线圈B的中心轴在同一水平直线上,A中通有如图所示的变化电流,t=0时电流方向如图乙中箭头所示.在t1~t2时间内,对于线圈B的电流方向(从左往右看)及运动方向,下列判断正确的是()A.线圈B内有顺时针方向电流、线圈向右摆动B.线圈B内有顺时针方向的电流、线圈向左摆动C.线圈B内有逆时针方向的电流、线圈向右摆动D.线圈B内有逆时针方向的电流、线圈向左摆动5、如选项图所示,A中线圈有一小缺口,B、D中匀强磁场区域足够大,C中通电导线位于水平放置的闭合线圈某一直径的正上方.其中能产生感应电流的是()A.B.C.D.6、根据电、磁场对运动电荷的作用规律我们知道,电场可以使带电粒子加(或减)速,磁场可以控制带电粒子的运动方向.回旋加速器,图示的质谱仪都是利用以上原理制造出来的高科技设备,如图中的质谱仪是把从S1出来的带电量相同的粒子先经过电压U使之加速,然后再让他们进入偏转磁场B,这样质量不同的粒子就会在磁场中分离.下述关于回旋加速器,质谱仪的说法中错误的是A.经过回旋加速器加速的同种带电粒子,其最终速度大小与高频交流电的电压无关B.经过回旋加速器加速的同种带电粒子,其最终速度大小与D型盒上所加磁场强弱有关C.图示质谱仪中,在磁场中运动半径大的粒子,其质量也大.D.图示质谱仪中,在磁场中运动半径大的粒子,其电荷量也大.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、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向下移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是()A.灯泡变亮 B.灯泡变暗C.带电量Q减小 D.带电量Q增大8、如图,电路中定值电阻R大于电源内阻r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量绝对值为△I,则A.V1、V2、V3示数都增大 B.电流表的示数增大C.△U3大于△U2 D.△U1与△I比值大于r9、如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域(电场强度E和磁感应强度B已知),小球在此区域的竖直平面内做匀速圆周运动,则()A.小球可能带正电B.小球做匀速圆周运动的半径为r=C.小球做匀速圆周运动的周期为T=D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增大10、如图8所示的电路,电源内阻不可忽略,电表为理想电表.当滑动变阻器的滑片向下滑动时()A.电流表A的示数减小 B.电流表A的示数增大C.电压表V示数减小 D.电压表V的示数增大三、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)(1)在做“验证力的平行四边形定则”的实验中有同学各自画了以下力的图,图中F1、F2是用两把弹簧秤同时拉橡皮筋时各自的拉力,F′是用一把弹簧秤拉橡皮筋时的拉力;画出了F1、F2、F′的图示,以表示F1、F2的有向线段为邻边画平行四边形,以F1、F2交点为起点的对角线用F表示,在以下四幅图中,只有一幅图是合理的,这幅图是______(2)在做完实验后,某同学将其实验操作过程进行了回顾,并在笔记本上记下如下几条体会,你认为他的体会中正确的是______A.两根细绳套必须等长B.用两只弹簧测力计拉绳套时,两测力计示数要相同C.若F1、F2方向不变,而大小各增加1N,则合力的方向也不变,大小也增加1ND.用两只弹簧测力计拉时合力的图示F与用一只弹簧测力计拉时图示F′不完全重合,在误差允许范围内,可以说明“力的平行四边形定则”成立12.(12分)用如图甲所示的电路测定一电池组的电动势与内电阻(1)用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图_______;如图甲所示,在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头应移到滑动变阻器____处(填“左端”或“右端”)(2)由图丙可知:该电池组的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(均保留两位有效数字)(3)用上述实验方案测定的误差来源是__________造成的(选填“电流表内阻分压”或“电压表内阻分流”)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)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)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、B【解析】A.电场中某点的电场强度是由电场本身决定的,与试探电荷的电量无关,选项A错误;B.由知,E与Q成正比,而与成反比,选项B正确;C.由知,在以Q为球心,以r为半径的球面上,各处场强大小均相同,但是方向不同,选项C错误;D.电场中某点场强方向就是该点所放正电荷受到的静电力的方向,选项D错误。故选B2、A【解析】由题意可知,运动过程中粒子因空气阻力做负功,粒子的动能变小,速度减小,而且磁场的强度逐渐增强,则根据公式可知轨迹半径逐渐小,故A正确,BCD错误3、A【解析】偏转位移灵敏度故A正确,BCD错误。故选A。4、A【解析】根据题意可知,在螺线管内通有,在时间内,由右手螺旋定则可知,线圈B的磁场水平向左,当电流增大,则磁通量变大,根据楞次定律可得,所以感应电流顺时针(从左向右看);从产生感应电流阻碍的角度可知,线圈向右运动,才能阻碍磁通量的增大。故选A。5、B【解析】本题考查了感应电流产生的条件:闭合回路中的磁通量发生变化.据此可正确解答本题【详解】A、由于圆环不闭合,即使磁通量增加,也不产生感应电流,故A错误B、由图知,闭合回路的面积增大,磁通量增加,将产生感应电流.故B正确C、根据安培定则知,穿过圆环的磁通量完全抵消,磁通量为零,且保持不变,所以不产生感应电流,故C错误D、线框垂直于磁感线运动,虽然切割磁感线,但穿过线框的磁通量没有变化,因此也不会产生感应电流,故D错误故选B6、D【解析】根据洛伦兹力提供向心力,通过回旋加速器的最大半径,求出粒子的最大速度,从而判断出粒子的最终速度与什么因素有关.根据圆周运动的半径公式得出轨道半径与粒子质量和电量的关系,从而进行分析【详解】根据,解得,则粒子的最终速度与交流电压无关,与D形盒上所加的磁场强弱有关.故AB正确.根据得,根据qU=mv2得,,则,则在磁场中运动半径大的粒子,其电荷量小,其质量大;故C正确,D错误.本题选错误的,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】AB.当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,灯A的电压减小,则灯A变暗。故A错误,B正确。CD.电容器板间电压等于变阻器两端的电压。由上得知,路端电压减小,则通过A灯的电流减小,而干路电流增大,则通过R1的电流增大,R1的电压也增大,则变阻器两端的电压减小,电容器所带电量Q减小。故C正确,D错误。故选BC。8、BCD【解析】分析电路图,滑动变阻器和定值电阻串联,将滑动变阻器滑片向下滑动,接入电路阻值变小,电路总阻值变小,干路电流变大。A.V1测R两端电压,由于电流变大,示数变大;V2测路端电压,由于电流增大,内阻分压变大,所以示数变小;V3测滑动变阻器两端电压,是V2示数减去V1示数,示数减小,A错误;B.电流表测干路电流,示数增大,B正确;C.由A分析知,V3测滑动变阻器两端电压,是V2示数减去V1示数,所以所以C正确;D.电路中定值电阻R大于电源内阻r,D正确;故选BCD。9、BC【解析】A.小球在该区域的竖直平面内做匀速圆周运动,则小球受到的电场力和重力大小相等、方向相反,则小球带负电,A错误;B.因为小球做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由牛顿第二定律和动能定理可得,且有联立可得小球做匀速圆周运动的半径故B正确;CD.由运动学公式可得联立可得说明周期与电压U无关,故C正确,D错误。故选BC。10、BC【解析】先判断滑动变阻器的阻值如何变化,再用“串反并同”去分析【详解】AB.滑动变阻器的滑片向下滑动,电阻变小,电流表与滑动变阻器串联,所以示数变大,A错误,B正确;CD.滑动变阻器的阻值变小,电压表与滑动变阻器并联,所以示数变小,C正确,D错误【点睛】和滑动变阻器串联的电阻上的电压、电流、电功率变化趋势和滑动变阻器电阻值变化趋势相反,和滑动变阻器并联的电阻上的电压、电流、电功率和滑动变阻器电阻值变化趋势相同,即串反并同三、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.B②.D【解析】(1)以表示F1、F2的有向线段为邻边画平行四边形,以F1、F2交点为起点的对角线用F表示,故F是理论值,存在误差,不一定与橡皮筋伸长方向共线.F′是用一把弹簧秤拉橡皮筋时的拉力,是实际值,一定与橡皮筋伸长方向共线.故ACD错误,B正确;故选B(2)两根细绳套没有必要必须等长,选项A错误;用两只弹簧测力计拉绳套时,两测力计的示数不一定要相同,选项B错误;若F1、F2方向不变,而大小各增加1N,根据平行四边形定则知,合力的方向可能改变,大于不一定增加1N.故C错误;由于实验总存在误差,用两只弹簧秤拉时合力的图示F与用一只弹簧秤拉时图示F′不完全重合,只要在误差允许范围内,就可以说明“力的平行四边形定则”成立.故D正确12、①.(1)如图:②.左端③.(2)4.5④.1.5⑤.(3)电压表内阻分流【解析】(2)根据滑动变阻器的接法确定滑片的位置(3)根据坐标系中描出的点作出图象;电源的U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻根据电路结构确定产生误差的原因.【详解】(1)电路连接如图;在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头应移到滑动变阻器左端处;(2)由图象可知,图象与纵轴交点坐标值是4.5,则电源电动势E=4.5V,电源内阻;(3)用上述实验方案测定的误差来源是电压表内阻分流造成的;【点睛】滑动变阻器采用限流接法时,闭合开关前,滑片应置于阻值最大位置,滑动变阻器采用分压接法时,

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