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文档简介

河南省荥阳市第二高级中学2027届物理高二第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项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、两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环。当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,则()A.A可能带正电且转速减小 B.A可能带正电且转速增大C.A一定带负电且转速减小 D.A可能带负电且转速增大2、关于电场强度有下列说法,正确的是()A.电场中某点的电场强度在数值上等于单位电荷在该点所受的电场力B.电场强度的方向总是跟电场力的方向一致C.在点电荷Q附近的任意一点,如果没有把试探电荷q放进去,则这一点的强度为零D.根据公式可知,电场强度跟电场力成正比,跟放入电场中的电荷的电量成反比3、如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处有一带电的小液滴,S闭合后,液滴处于静止状态.下列说法正确的是()A.保持开关S闭合,A板稍向下移,则液滴将向下加速运动B.保持开关S闭合,B板稍向右平移,则液滴仍将保持静止C.充电后,将开关S断开,A板稍向下移,则液滴将向上加速运动D.充电后,将开关S断开,将B板稍向右平移,则液滴仍将保持静止4、如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内。线圈由位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,且位置Ⅰ和位置Ⅲ都很靠近位置Ⅱ。在这个过程中,线圈中的磁通量()A.是增加的 B.是减少的C.先增加,后减少 D.先减少,后增加5、质谱仪是测带电粒子质量和分析同位素的一种仪器,它的工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,然后利用相关规律计算出带电粒子的质量。其工作原理如图所示,虚线为某粒子的运动轨迹,由图可知()A.此粒子带负电B.下极板比上极板电势高C.若只增大加速电压,则半径变大D.若只增大入射粒子的质量,则半径变小6、矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面内,ab边与MN平行,导线MN中通入由M到N的恒定电流I.当导线MN静止、导线框abcd向右运动的过程中,下列说法正确的是()A.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,cd边受到向左的磁场力B.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,cd边受到向右的磁场力C.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流,cd边受到向左的磁场力D.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流,cd边受到向右的磁场力二、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,光滑绝缘水平面的右侧存在着匀强电场和匀强磁场组成的复合场,电场方向竖直向下,磁场方向水平向外,磁感应强度大小为B;一电荷量为q、质量为m的小球a在水平面上从静止开始经电压U加速后,与静止着的另一相同质量的不带电金属小球b发生碰撞并粘在一起,此后水平向右进入复合场中,在竖直面内做匀速圆周运动。电荷量的损失不计,重力加速度大小为g。下列判断正确的是A.小球a可能带正电B.小球a、b碰撞后的速度v=C.小球b做匀速圆周运动的半径为r=D.小球从圆轨道的最低点到最高点,机械能增加量△E=8、如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为Ek0,已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则A.所有粒子都不会打到两极板上B.所有粒子最终都垂直电场方向射出电场C.运动过程中所有粒子的最大动能不可能超过2Ek0D.只有t=(n=0,1,2…)时刻射入电场的粒子才能垂直电场方向射出电场9、如图,电阻为R、长为L的导体棒,初始时静止于光滑的水平轨道上,导体棒的两端M、N与导轨接触良好,电源电动势为E,内阻不计。匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成角斜向右上方,开关s闭合后。则A.导体棒向右运动B.导体棒向左运动C.开关S闭合瞬间,导体棒所受安培力大小为D.若仅换用更粗的同种材料、长度相同的导体棒,则导体棒所受安培力大小不变10、在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,下列说法正确的是A.电压表V1示数在变大,电压表V2示数在变小B.电流表A的示数减小,电压表V3示数在变小C.电容器的电荷量增大,电阻R1消耗的电功率变大D.电源内阻损耗的功率变大,电源消耗的总功率变大三、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)某兴趣小组设计以下实验来测量一块正方形薄片导体R0的电阻;(1)使用多用电表粗测时,该小组先用“×100”欧姆挡,欧姆表的指针偏转情况如图中虚线a位置.为了减小误差,多用电表的选择开关应选用欧姆挡的__(选填“×1000”或“×10”)挡;按操作规程再次测量该待测电阻的阻值,欧姆表的指针示数位置如图中实线b所示,则该待测电阻的阻值为_____Ω(2)再次用伏安法准确测量,现准备了以下器材:A.待测电阻R0B.电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ)C.电流表A(量程0~30mA,内阻约30Ω)D.滑动变阻器R(0~10Ω,2A)E.电源(电动势E=6V,内阻较小)F.导线、开关若干①图甲为测量R0的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,请补充完成实物之间的连线______②正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下表格,请在图乙坐标纸上作出U﹣I关系图线______,由图线可得导体R0的阻值为_____Ω(结果保留三位有效数字)次数12345U/V0.501.001.502.002.50I/mA3.77.212.815.217.712.(12分)某实验小组同学发现给定的电压表(0~3V)量程偏小,因此决定改装电压表,将量程扩大为原来的两倍(1)同学们先用多用电表的欧姆档粗略测量电压表的内阻,如图甲所示.将选择开关旋至倍率“×100”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的______接线柱(选填“+”或“-”),测量结果如图乙所示,电压表的内阻为_____Ω(2)该实验小组为了能够精确测定该电压表的内阻,除待测电压表V外,实验室还提供了一些可选用的器材:电流表A1(量程200μA)、电流表A2(量程1.0mA)、电流表A3(量程0.6A)、滑动变阻器R(最大阻值200Ω)、电源E(电动势4V)、开关S.所提供的电流表中,应选用_______接入电路;为了尽量减小误差,要求测量多组数据,该实验小组设计了下列两种实验电路图,你认为正确的是______(选择“丙”或“丁”)(3)若测得电压表的内阻为4200Ω,现将其改装成0~6V量程的电压表,需要_____(填“串联”或“并联”)阻值为_______Ω的电阻四、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)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,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、B【解析】AB.若A带正电,顺时针转动产生顺时针方向的电流,A中磁场方向垂直纸面向里,当转速增大,B中磁通量增加,根据楞次定律,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,即感应电流磁场方向垂直纸面向外,故A中产生逆时针电流,故A错误;B正确;CD.若A带负电,顺时针转动产生逆时针方向的电流,A中磁场方向垂直纸面向外,当转速减小,B中磁通量减小,根据楞次定律,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直纸面向外,故A中产生逆时针电流,因此圆环可能带正电也可能带负电,故CD错误。故选B。2、A【解析】A.根据电场强度的定义,可知,电场强度在数值上等于单位电荷在该点所受的电场力,故A正确;B.电场强度的方向总是跟正电荷所受的电场力的方向相同,与电荷所受的电场力的方向相反,故B错误;C.电场中的场强取决于电场本身,与有无检验电荷无关;如果没有把试探电荷q放进去,则这一点的电场强度不变,故C错误;D.场强取决于电场本身,与检验电荷无关,故D错误;3、B【解析】开关S闭合后,电容器板间电压不变.A板稍向下移,由分析可知,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动,故A错误.开关S闭合后,将B板稍向右移,场强不变,则液滴仍将保持静止,选项B正确;充电后开关S断开,A板稍向下移,则根据,以及可得,场强不变,则液滴仍静止,选项C错误;充电后,将开关S断开,将B板稍向右平移,电容减小,而电量不变,由电容的定义式分析可知板间电压增大,场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动.故D错误.故选B考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题关键要抓住不变量进行分析:电容器与电源保持相连,板间电压保持不变;充电后与电源断开后,电量不变.电量、正对面积不变时,改变板间距离,板间场强不变4、D【解析】线圈从位置Ⅰ到位置Ⅱ的过程中,磁感线穿过线圈的条数减小,故向上的磁通量减小,线圈从位置Ⅱ到位置Ⅲ的过程中,线圈内穿过的向下的磁通量增加,故磁通量是先减小后增加,故D正确,ABC错误。故选D。5、C【解析】A.由左手定则可知,粒子带正电,故A错误;B.粒子经过电场要加速,因正电粒子,所以下极板S2比上极板S1电势低,故B错误;C.根据动能定理得由得若只增大加速电压,则半径变大,若只增大入射粒子的质量,则半径变大,故C正确,D错误。故选C。6、D【解析】直导线中通有向上的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,当导线框abcd向右运动时,磁感应强度在减小,根据楞次定律,可知产生的感应电流的方向为顺时针方向,根据左手定则可知,cd边所受安培力方向水平向右,D正确,ABC错误。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、BD【解析】A.小球a和b碰后在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以由于电场力的方向与场强的方向相反,故小球带负电,故A错误;B.小球a经加速电场加速由动能定理有小球a经加速电场后的速度为小球a与b发生碰撞,由动量守恒有解得故B正确;C.小球a和b碰后在竖直平面内做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有解得故C错误;D.由功能关系可知,机械能的增加量为电场力所做的功,则有故D正确。故选BD。8、ABC【解析】粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零【详解】粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动,故所有粒子的运动时间相同;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,说明竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零,故运动时间为周期的整数倍,故所有粒子最终都垂直电场方向射出电场;由于t=0时刻射入的粒子始终做单向直线运动,该粒子竖直方向的分位移最大,该粒子恰好从上极板边缘飞出,则其他粒子没有达到上极板边缘,故所有粒子最终都不会打到极板上,AB正确D错误;t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,为,设竖直方向最大速度为vym,则根据分位移公式有,由于,故有,故有,C正确【点睛】本题关键根据正交分解法判断粒子运动,明确所有粒子的运动时间相等,t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,然后根据分运动公式列式求解9、AC【解析】AB.开关闭合,由左手定则可知,磁感线穿过掌心,则大拇指向为垂直磁感线向右,所以导体棒向右运动,故A正确,B错误;C.当开关闭合后,根据安培力公式,与可得故C正确;D.由电阻定律,换用更粗同种材料,所以电阻减小,由公式可知,安培力变大,故D错误。故选AC。10、AD【解析】保持开关S闭合,根据变阻器接入电路电阻的变化,由欧姆定律分析电表读数的变化.根据电容与板间距离的关系,分析电容的变化,确定电容器电量的变化,判断R2中电流的方向.断开开关S,分析板间场强的变化【详解】A、B项:该电路中两个电阻串联,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,接入电路的有效电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知电路中电流I变大,则电流表A读数变大;路端电压:U=E-Ir减小,电压表V3示数在变小,U1示数U1=IR1,随I的增大在变大,U2示数U2=E-I(R1+r),随电流I的增大而减小,故A正确,B错误;C项:电容器两端的电压为路端电压,U减小,根据Q=CU可知电容器的带电量减小,故C错误;D项:电源内阻损耗的功率,由于电流变大,所以电源内阻损耗的功率变大,电源消耗的总功率,电流变大,所以电源消耗的总功率变大,故D正确故应选:AD【点睛】电容器的动态分析重点在于明确电容器的两种状态:充电后断开电源则极板上的电量不变;电容器保持和电源相连,则两板间的电势差不变.要掌握、及电容决定因素三、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.×10②.130③.实物电路图如图所示:④.图象如图所示:⑤.139【解析】(1)用欧姆表测电阻要选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;(2)①根据题意确定滑动变阻器与电流表接法,然后连接实物电路图;②根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出图象,根据图象应用欧姆定律求出电阻阻值;【详解】(1)使用多用电表粗测时,该小组先用“×100”欧姆挡,欧姆表的指针偏转情况如图中虚线a位置,由图示可知,欧姆表指针偏角太大,说明所选挡位太大,为了减小误差,多用电表的选择开关应选用欧姆挡的×10挡,由图示实线b可知,该待测电阻的阻值为;(2)①由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,待测电阻阻值远大于滑动变阻器的最大阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实物电路图如图所示:②根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据描出的点作出图象如图所示:由图示图象可知,待测电阻阻值:;【点睛】当电压表内阻远大于待测电阻阻值时,电流表采用外接法,当待测电阻阻值远大于电流表内阻时,电流表采用内接法,当待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值时,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法12、①.-②.4000③.A2④.丙⑤.串联⑥.4200【解析】(1)[1][2]

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