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文档简介

2027年浙江省新高二上物理期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、四盏灯泡接成如图所示的电路,a、c灯泡的规格为“220V40W”,b、d灯泡的规格为“220V100W”,各个灯泡的实际功率都没有超过它的额定功率,则这四盏灯泡实际消耗功率大小的顺序是A.B.C.D.2、如图所示的电路中,当滑动变阻器的触头P向上滑动时,则()A.灯L2变亮B.电容器贮存电荷量变大C.灯L1变暗D.电源的总功率变小3、如图为静电除尘机原理示意图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。图中虚线为电场线(方向未标)。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则()A.每个尘埃的运动轨迹都与一条电场线重合B.图中A点电势低于B点电势C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动D.尘埃在迁移过程中电势能增大4、关于磁感线的认识,下列说法正确的是A.磁感线从磁体的N极出发,终止于磁体的S极B.磁感线可以相交C.磁感线可以表示磁场的强弱和方向D.电流在磁场中的受力方向即为该点磁感线的切线方向5、在如图所示的位移(x)一时间(t)图象和速度(v)一时间(t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的()A.甲、丁两车做曲线运动,乙、丙两车做直线运动B.t1时刻甲、乙车相遇,但0~t1时间内甲车通过的路程大于乙车通过的路程C.t2时刻丙丁两车相距最远,但0~t2时间内丙、丁两车的平均速度相等D.t1时刻甲车速度小于乙车,t2时刻丙车加速度大于丁车6、如图,一平行电容器两极板之间充满陶瓷介质,现闭合开关S待电路稳定后再断开S,此时若将陶瓷介质移出,则电容器A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量不变,极板间的电场强度变小C.两极板间电压变大,极板间的电场强度变大D.两极板间电压变小,极板间的电场强度变小二、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,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为F1,现在磁铁上方中心偏左位置固定一通电导线,电流方向如图所示,在加上电流后的一小段时间内,台秤读数为F2,则以下说法正确的是()A.F1>F2B.F1<F2C.弹簧长度将变长D.弹簧长度将变短8、如图所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路,线圈的半径为r1。在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0,导线的电阻不计。则()A.流经电阻R1中的电流方向为b到aB.回路中感应电动势的大小为C.回路中感应电流大小为D.a与b之间的电势差为9、如图所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,匝数n=100匝,电阻为r=1Ω的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动线圈两端经集流环和电刷与电路连接,定值电阻R1=6Ω,R2=3Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周期T=0.2s.从线框与磁场方向平行位置开始计时,线圈转动的过程中,理想电压表的示数为2V.下列说法中正确的是A.电阻R2上的电功率为WB.经过10s时间,通过R1的电流方向改变100次C.从开始计时到1/20s通过电阻R2的电荷量为CD.若线圈转速变为原来的2倍,线圈中产生的电动势随时间变化规律10、回旋加速器的工作原理如图所示,两个半径为的形盒间加周期性变化交变电压,中心处粒子源发出的带电粒子经形盒缝隙中的电场加速度进入形盒中,经磁场回旋,最终从形盒出口导出.已知匀强磁场的磁感应强度大小为、方向与盒面垂直,忽略处粒子源产生的粒子的初速度及在狭缝中加速的时间,则A.交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期的一半B.越大,粒子最终获得的动能越大C.形盒半径越大,粒子最终获得的动能越大D.磁感应强度越大,粒子最终获得的动能越大三、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)某同学要描绘一个标有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲线,要求元件两端的电压由零开始变化.该同学选用的器材有:A.电源:电动势为6V,内阻约0.5ΩB.直流电流表A1:量程0~1A,内阻约为0.4ΩC.直流电流表A2:量程0~3A,内阻约为0.2ΩD.直流电压表V1:量程0~15V,内阻约为10kΩE.直流电压表V2:量程0~3V,内阻为5kΩF.滑动变阻器RA:最大阻值10Ω,额定电流5AG.滑动变阻器RB:最大阻值1400Ω,额定电流0.2A另给定值电阻,定值电阻.开关一个、导线若干(1)以上器材中电流表选用_____(填选项代号),电压表选用____(填选项代号),滑动变阻器选用_________(填选项代号);(2)根据选用的实验器材,请在方框内画出实验电路图______________(待测元件用电阻符号R表示,并标出所选元件的相应字母符号)实验得到该元件的伏安特性曲线如图所示.如果将这个元件R接到图所示的电路中,已知电源的电动势为4.5V,内阻为2Ω,定值电阻,闭合S后该元件的电功率为____W.(保留两位有效数字)12.(12分)集宁一中的每层楼楼道内都装有饮水机,纯净水的质量关乎每一名学生的身体健康.纯净水质量是否合格的一项重要指标是它的电导率λ是否超标(电导率λ即为电阻率ρ的倒数)某同学选用一根粗细均匀且绝缘性能良好的圆柱形塑料直管装满纯净水样品(直管两端用薄金属圆片电极密封)来测定样品的电导率(不考虑温度对电阻的影响):(1)实验中,该同学分别用刻度尺和游标为20分度的游标卡尺测定塑料管的长度和内径,刻度尺和游标卡尺的示数分别如图甲、乙所示,则可读出塑料管的长度L=________m、内径d=________mm.(2)该同学用下列器材测定样品的电阻:a.电压表V(量程0~3V,内阻约为5kΩ;量程0~15V,内阻约为25kΩ);b.电流表A(量程0~10mA,内阻约为2Ω;量程0~50mA,内阻约为0.4Ω);c.滑动变阻器R(0~20Ω,2A);d.学生电源E(电动势4.5V,内阻很小);e.开关S及导线若干该同学先用多用电表粗测管内水样品的电阻值约为500Ω,要求用尽量精确的方法测出其电阻值,请在图丙中连接实验电路图____(图中有六根导线已经接好)(3)电导率的表达式为=__________(用字母U、I、L、d)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,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)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L

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】根据公式可得b、d的电阻小于a、c的电阻,a、d串联在干路,所以两灯泡的电流相等,故根据公式可得,因为通过b、c的电流之和等于d的电流,所以通过d的电流大于b的电流,b、c并联,电压相同,由于b的电阻小于c的电阻,所以b的电流大小于c的电流,故根据公式可得,,综合可得,C正确;【点睛】已知用电器的额定功率、额定电压,求实际电压的功率时,要抓住电阻不变这一关键点,能结合串并联电路的特点解题,难度适中2、A【解析】首先认清电路的结构:变阻器与灯L2串联后与电阻R1并联,再灯L1串联,电路稳定时,电容器相当于断路.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,分析外电路总电阻减小,由欧姆定律分析总电流的变化,即可知道电源的总功率变化和灯L1亮度变化.分析并联部分电压的变化,判断通过R1的电流如何变化,就能分析出通过灯L2的电流变化,判断其亮度变化【详解】当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,干路电流变大,则灯L1变亮.电源的总功率P=EI,E不变,则电源的总功率变大.干路电流增大,电源的内电压和灯L1的电压增大,则电路中并联部分的电压U并减小,通过R1的电流减小,而干路电流增大,所以通过灯L2的电流变大,灯L2变亮.电容器的电压等于并联部分的电压,则其电压减小,电容器贮存的电量变小.故A正确,BCD错误.故选A【点睛】本题考查了滑动变阻器的变阻原理、欧姆定律、串联电路的电压关系,按“局部→整体→局部”的思路进行分析3、B【解析】A.粒子仅受电场力,电场线为直线时,运动轨迹才有可能与电场线重合,并且要求初速度为零或者方向与电场线方向一致;尘埃运动方向和电场力方向有夹角,运动轨迹不能与电场线重合,A错误;B.带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移,则知集尘极带正电荷,是正极,所以电场线方向由集尘极指向放电极,A点更靠近放电极,所以图中A点电势低于B点电势,B正确;C.放电极与集尘极间建立非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的,尘埃的加速度是变化的,C错误;D.根据电势能可知负电荷从低电势处向高电势处移动,电势能减小,D错误。故选B。4、C【解析】A.在磁体外部,磁感线从磁体的N极出发回到S极,在磁铁内部则是从S极到N极,磁感线是闭合的.故A错误;B.磁感线的切线方向是该处磁场方向,在同一点磁场方向是唯一确定的,因此磁感线不相交,故B错误;C.磁感线的分布疏密可以反映磁场的强弱,越密越强,反之越弱;磁感线的切线方向是该处磁场方向.故C正确;D.由左手定则可知,电流在磁场中的受力方向与该点磁感线的方向垂直,故D错误;故选C5、D【解析】在位移﹣时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,图线的斜率表示速度,图象的交点表示位移相等,平均速度等于位移除以时间;在速度﹣时间图象中,斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示位移解:A.根据位移﹣时间图象的斜率表示速度,由图象可知:乙图线的斜率不变,说明乙的速度不变,做匀速直线运动.甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以0~t1时间内,甲乙两车通过的路程相等,故B错误;C.由速度图象与时间轴围成的面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,0~t2时间内丙、丁两车的位移不等,时间相等,则平均速度不相等,故C错误;D.t1时刻甲的斜率小于乙的斜率,则甲的速度小于乙车,t2时刻丙车的斜率大于丁车的斜率,则丙车加速度大于丁车,故D正确故选D【点评】本题从图线的斜率、“面积”、交点的数学意义来理解其物理意义,要注意位移﹣时间图象和速度﹣时间图象的区别6、C【解析】A.由可知,当陶瓷介质抽出时,ɛ变小,电容器的电容C变小;电容器充电后断开,故Q不变,故A错误;BCD.根据可知,当C减小时,U变大。再由,由于d不变,U变大,故E也变大,故C正确,BD错误。故选:C。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】通电导体在磁场中受到力的作用,力的方向可以用左手定则判断;长直导线是固定不动的,根据物体间力的作用是相互的,得出导线给磁铁的反作用力方向【详解】磁铁的磁感线在它的外部是从N极到S极,因为长直导线在磁铁的中心偏左位置,所以此处的磁感线是斜向右上的,电流的方向垂直与纸面向里,根据左手定则,导线受磁铁给的安培力方向是斜向右下,长直导线是固定不动的,根据物体间力的作用是相互的,导线给磁铁的反作用力方向就是斜向左上的;导线给磁铁的反作用力方向就是斜向左上的,将这个力在水平和竖直分解,因此光滑平板对磁铁支持力减小,由于在水平向左产生分力,所以弹簧产生压缩,弹簧长度将变短故AD正确,BC错误故选AD【点睛】本题的关键是知道磁场对电流的作用的方向可以通过左手定则判断,然后根据作用力和反作用力的知识进行推理分析8、AC【解析】A.由楞次定律可判断通过电阻R1上的电流方向为从b到a,A正确;B.由图像分析可知,0至t1时间内有,由法拉第电磁感应定律有其中面积为S=πr22得B错误;C.由闭合电路欧姆定律有联立以上各式解得,通过电阻R1上的电流大小为C正确;D.线圈两端的电压大小,即外电压为电流方向为从b到a,所以D错误。故选AC。【点睛】此题考查楞次定律来判定感应电流方向,由法拉第电磁感应定律来求出感应电动势大小。还可求出电路的电流大小,及电阻消耗的功率,同时磁通量变化的线圈相当于电源。9、BC【解析】A.电阻上的电功率为,故A错误B.交流电的频率为,所以交流电在内方向改变10次,经过10s时间,电流方向改变100次,故B正确C.根据闭合电路欧姆定律产生的感应电动势的有效值为,所以的感应电动势的最大值为,由公式,可知,故线圈中的磁通量为,从开始计时到,磁通量的变化量为,故通过的电量为,故C正确D.若转速增大2倍,角速度也增大2倍,所以产生的感应电动势,线圈中产生的电动势随时间变化的规律为,故D错误10、CD【解析】根据题图可知,本题考查了回旋加速器的原理.根据回旋加速器中交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,由周期公式和半径公式,从而推导最大动能的表达式,即可进行判断【详解】A、交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期,否则带电粒子不可能总是被加速的.故A错误BCD、根据半径公式知,,则粒子的最大动能,与加速的电压无关,与D形盒的半径以及磁感应强度有关,D形盒的半径R越大,粒子加速所能获得的最大动能越大,故CD正确,B错误;【点睛】在回旋加速器中,粒子获得的最大动能是由D型盒的半径决定的,交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期的条件三、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.E③.F④.⑤.0.90W【解析】(1)元件额定电流为,选用量程为1A的电流表即可,即选电流表B;为了达到额定电压,15V量程过大,可用3V的电压表E进行改装,选用R1可将电压表改装成量程为6V的电压表,为了便于操作可选用较小的滑动变阻器,即选用F;(2)由于被测元件在正常工作时的电阻为,和电流表内阻接近,故电流表内接分压过大,采用电流表外接法,将电压表E和串联改装电压表,然后并联在元件两端,要求元件两端的电压从零开始,所以采用滑动变阻器分压接法,如图所示3、将R3等效为电源内阻,做电路的U-I图像,与曲线的交点即为元件在该电路中的电流与电压值,交点坐标(1.5V、0.6A),则元件的功率为0.90W.【点睛】伏安法测电阻时注意电流表内外接法的选择方法,当待测电阻值远小于电压表内阻时,电流表用外接法;当待测电阻值远大于电流表内阻时,电流表用内接法.在要求电流或电压值从零调时,滑动变阻器应用分压式,此时应选阻值小的变阻器12、①.0.1050;②.11.30;③.;④.【解析】(1)由图示刻度尺确定其分度值,然后读出其示数;游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;(2)合理选择实验器材,先选必要器材,再根据要求满足安全性,准确性,方便操作的原则选择待选器材.电流表的接法要求大电阻内接法,小电阻外接法.滑动变阻器是小电阻控制大电阻,用分压式接法.根据电路图来连接实物图,注意电表的正负极,并分几个回路来连接;(3)根据闭合电路欧姆定律,结合电阻定律,即可求解【详解】(1)刻度尺读数:0.2050-0.1000=0.1050m;游标卡尺的主尺读数为11mm,游标读数为0.05×6mm=0.30mm,所以最终读数为11.30mm;(2)因电源的电压为4.5V,因此电压表选择3V量程;由于阻值约为500Ω的电阻Rx的,根据欧姆定律可知,电流的最大值为9mA,从精确角来说,所以电流表选择量程0~10mA;根据待测电阻的阻值与电压表及电流表的阻值,可知,待测电阻的阻值偏大,

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