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文档简介

2027年福建省厦冂双十中学物理高二第一学期期末监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,上端固定在天花板上的绝缘轻绳连接带电小球,带电小球b固定在绝缘水平面上,可能让轻绳伸直且a球保持静止状态的情景是A.B.C.D.2、如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场中的磁感应强度.它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为l,处于匀强磁场中,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过逆时针方向电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.下列说法中正确的是()A.线圈只有bc边受到安培力B.线圈受到的磁场对它的力方向水平指向纸内C.若电流大小不变而方向反向,线圈仍保持平衡状态D.若发现左盘向上翘起,则增大线圈中的电流可使天平恢复平衡3、如图所示,用丝线吊一个质量为m的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,当小球分别从A点和B点向最低点O运动,则两次经过O点时()A.小球的动能不相同B.丝线所受的拉力相同C.小球所受的洛伦兹力相同D.小球的向心加速度相同4、如图所示,一质量为m、电量大小为q的带正电小球,从水平向右的匀强电场中的O点以速度v沿与场强方向成37°角射入电场中,油滴运动到最高点时速度大小也是v,已知重力加速度为g,下列说法正确的是()(sin37°=0.6cos37°=0.8)A.最高点可能在O点的正上方B.匀强电场的电场强度为E=mg/3qC.O点与最高点之间的电势差可能为零D.匀强电场的电场强度为E=mg/4q5、下列说法正确的是()A.点电荷一定是电量很小的电荷B.电场线是假想曲线,实际不存在C.电场强度的方向就是电荷所受电场力的方向D.根据可知,电容器的电容C与电量Q成正比、与电压U成反比6、如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内,左端连接在一周期为T0正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化,规定内圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压uab为正,下列uab-t图像可能正确的是()A. B.C. 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、闭合回路由电阻R与导线组成,其内部磁场大小按图乙变化,方向如图甲所示,则回路中()A.电流方向为顺时针方向B.电流越来越大C.磁通量的变化率恒定不变D.产生的感应电动势越来越大8、如图所示,平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场,虚线下方有垂直纸面的匀强磁场,质子和粒子分别从上板中心S点由静止开始运动,经电场加速后从O点垂直磁场边界进入匀强磁场,最后从a、b两点射出磁场(不计重力),下列说法正确的是()A.磁场方向垂直纸面向外B.从a点离开的是粒子C.从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大D.粒子从S出发到离开磁场,由b点离开的粒子所用时间较长9、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,两边界的距离为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<s)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.下落过程中bc边始终水平,根据题中所给条件,以下说法正确的是A.t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间B.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgsC.v1的大小一定为D.线框离开磁场过程中流经线框横截面的电荷量和线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量一样多10、如图所示为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1。在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2。则A.用户端的电压 B.输电线上的电压降为UC.输电线路上损失的电功率为 D.输电线路上损失的电功率为I1U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)在探究小灯泡伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0V开始变化(1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压式”或“限流式”);(2)某同学已连接如图所示的电路,在闭合开关前,应将滑动变阻器触头置于最____端;(选“左”或“右”)(3)某电流表表头内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,按如图改装成量程为3V和15V的电压表,R1=____Ω,R2=_____Ω。12.(12分)如图所示是“研究电磁感应现象”的实验装置。(1)将图中所缺导线补接完整。()(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下。那么合上电键后,将原线圈迅速插入副线圈时,电流计指针向_____偏转;原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针向_____偏转。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、C【解析】小球能处于静止状态,必然受合力为零,由图象知小球受重力、绳的拉力和库仑力,这三个力组成封闭三角形时合力为零,或者三力在同一直线上时合力为零,由图象知只有C正确。故选C。2、D【解析】A.磁场对电流有力的作用,线圈有bc边、ab边、cd边受到安培力,故A错误;B.ab边、cd边受到安培力大小相等,方向相反,bc边受到安培力竖直向上,故有线圈受到的磁场对它的力方向竖直向上,B错误;C.若电流大小不变而方向反向,bc边受到安培力竖直向下,线圈不会保持平衡状态,故C错误;D.若发现左盘向上翘起,要使天平恢复平衡,则减小右盘向下的力或增大右盘向上的力,增大线圈中的电流,会增大线圈中向上的安培力,故D正确;故选D3、D【解析】A.带电小球受到洛伦兹力和绳拉力与速度方向时刻垂直,对小球不做功,只改变速度方向,不改变速度大小,只有重力做功,小球两次经过O点时,重力做的功相同,由动能定理可知,小球两次经过O点时动能相同,故A错误;BC.小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时速度方向相反,由左手定则可知,两次过O点洛伦兹力方向相反,受力分析可知,绳的拉力大小也就不同,故BC错误;D.小球两次经过O点时速度大小相同,由可知,向心加速度相同,故D正确。故选D。4、B【解析】A.粒子到最高点的速度仍为v,则动能的变化量为零,根据动能定理知,克服重力做的负功等于电场力做的正功,最高点如果是O点正上方,则电场力不做功,故A错误BD.到最高点的时间为,解得:故B正确D错误C.根据动能定理知,从开始到最高点过程中,动能变化量为零,克服重力做的负功等于电场力做的正功,可知O点与最高点的电势差不可能为零,故C错误5、B【解析】解:A、点电荷是忽略形状大小的带电物体,不一定带电量小,A错误B、电场线是假想曲线,实际不存在,B正确C、电场强度的方向就是正电荷所受电场力的方向,C错误D、电容C与电容器本身有关于Q、U无关6、C【解析】由图乙可知,电流为周期性变化的电流,故只需分析0.5T0内的感应电流即可;通过分析电流的变化明确磁场的变化,根据楞次定律即可得出电动势的图象。【详解】在第一个0.25T0时间内,通过大圆环的电流为顺时针增加的,由楞次定律可判断内球内a端电势高于b端,因电流的变化率逐渐减小故内环的电动势逐渐减小,同理可知,在0.25T0~0.5T0时间内,通过大圆环的电流为瞬时针逐渐减小;则由楞次定律可知,a环内电势低于b端,因电流的变化率逐渐变大,故内环的电动势变大;故C正确,ABD错误。故选C。【点评】本题考查楞次定律的应用,要注意明确楞次定律解题的基本步骤,正确掌握并理解“增反减同”的意义,并能正确应用;同时解题时要正确审题,明确题意,不要被复杂的电路图所迷或!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、AC【解析】穿过闭合回路的磁通量垂直指向外增大,由楞次定律可知,感应磁场方向垂直纸面向里,故电流方向为顺时针,故A正确;图象可知,磁感应随时间均匀增大,由可知,磁通量随时间均匀增加,故其变化率恒定不变,由法拉第电磁感应定律可知,,故感应电动势保持不变,电流强度不变,故BD错误C正确;【点睛】由B-t图象可知磁感应强度的变化情况,则由磁通量的定义可知磁通量的变化率;再由楞次定律可判断电流方向;由法拉第电磁感应定律可求得感应电动势8、AD【解析】A.由左手定则,可以判定磁场方向是垂直于纸面向外,所以选项A正确B.设加速电压为U,在加速电场中:Uq=mv2在偏转磁场中:qvB=m联立可得:由于α粒子是质子的4倍,而电量是质子的2倍,所以α粒子做匀速圆周运动的半径大,从b点离开,则选项B错误C.由上述结论可得经过加速电场后速度为v=由于α粒子的比荷小于质子的比荷,所以从b点离开的α粒子速度小,选项C错误D.从S出发到离开磁场的时间t=t电+t磁=显然比荷q/m越小,时间越大,即从b点离开的α粒子所用时间较长,所以选项D正确故选AD【点睛】本题涉及的是带电粒子先在电场中加速,然后进入磁场中做匀速圆周运动,分别用动能定理和牛顿第二定律求出半径,从而判断出从a、b两点离开的是哪种粒子,再由运动学公式求出在两种场中运动的时间,从表达式可以看出哪种粒子的时间长9、AD【解析】金属线框进入磁场之前,做自由落体运动,下边进入磁场切割磁感线产生感应电动势和感应电流,下边受到向上的安培力作用,做加速度减少的减速运动;导线框完全进入磁场中,导线框中磁通量不变,不产生感应电流,导线框不受安培力作用,受重力,做匀加速运动;导线框下边开始出磁场时,上边切割磁感线产生感应电动势和感应电流,上边受到向上的安培力作用,导线框做减速运动.全部离开后,以加速度g做匀加速运动.所以A正确;从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,,,B错误;当恰受力平衡时,,解得,即C有可能正确,D正确;q=It==,进入和离开相同,所以q相同【点睛】解决本题的关键通过图线理清线框在整个过程中的运动规律,结合动能定理、共点力平衡进行求解,掌握电量的经验表达式,并能灵活运用10、AC【解析】详解】A.根据变压器输入功率等于输出功率相等可得解得用户端的电压选项A正确;B.输电线上的电压降为U-U1,选项B错误;C.根据焦耳定律可知,输电线路上损失的电功率为,选项C正确;D.输电线路上损失的电功率为I1U-I1U1,选项D错误;故选AC.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.分压式②.右③.1300④.6000【解析】(1)[1]探究小灯泡的伏安特性曲线要求电压从0到额定电压变化,所以滑动变阻器必须采用分压接法;(2)[2]闭合开关前,应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大,所以应将滑动变阻器的滑片P置于右端;(3)[3][4]表头满刻度电压值为:Ug=Ig×Rg=200×2×10-3V=0.4V,量程为3V时,在电阻R1两端的电压应为:3-0.4=2.6V,电阻:,同理可得:。12、①.②.右③.左【解析】(1)[1]探究电磁感应现象实验电路分两部分,要使原线圈产生磁场必须对其通电,故电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,灵敏电流计与副线圈组成另一个闭合电路,如图所示:(2)[2]闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏;将原线圈迅速插入副线圈时,磁场方向不变,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流计指针将向右偏转;[3]原线圈插入副线圈后,由电路图可知,将滑动变阻器触头迅速向左

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