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文档简介
2027届浙江省丽水四校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.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、如图甲是我国自行研制成功的中央处理器(CPU)芯片“龙芯”1号,图乙中,R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的芯片内部电阻,R2的尺寸远远小于R1的尺寸。若通过两电阻的电流方向如图所示,则R1、R2关系判断正确的是A.R1=R2B.R1<R2C.R1>R2D.无法确定2、某交流发电机正常工作时的电动势变化规律为e=Emsinωt,如果将此发电机的转速提高一倍,线圈的匝数同时增加一倍,其它条件不变,则电动势的变化规律为()A.B.C.D.3、如图所示,电压的最大值为Um,周期为T,曲线为正弦曲线的一部分,则其有效值为()A. B.C. D.4、如图所示,先接通S使电容器充电,然后断开S。当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C、两极板间电势差U、两极板间场强E的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变,E变小B.Q变小,C变小,U不变,E不变CQ不变,C变小,U变大,E不变D.Q不变,C变小,U变小,E变小5、静电计可以用来测量电容器的电压.如图把它的金属球与平行板电容器一个极板连接,金属外壳与另一极板同时接地,从指针偏转角度可以推知两导体板间电势差的大小.现在对电容器充完点后与电源断开,然后将一块电介质板插入两导体板之间,则A.电容C增大,板间场强E减小,静电计指针偏角减小B.电容C增大,板间场强E增大,静电计指针偏角减小C.电容C增大,板间场强E增大,静电计指针偏角增大D.电容C增大,板间场强E减小,静电计指针偏角增大6、如图金属圆环P沿着速度ν方向运动,且P中通以如图所示电流,则眼睛看到的金属环L和R的电流方向是A.都是顺时针 B.都是逆时针C.L顺时针,R逆时针 D.L逆时针,R顺时针二、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、某电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点,电场力做了的功,则()A.电荷在B处时将具有的电势能B.电荷在B处将具有的动能C.电荷的电势能减少了D.电荷的动能增加了8、如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1V、2V、3V,正六边形所在平面与电场线平行.下列说法正确的是()A.通过CD和AF的直线应为电场中的两条等势线B.匀强电场的电场强度大小为10V/mC.匀强电场的电场强度方向为由C指向AD.将一个电子由E点移到D点,电子的电势能将减少9、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10、在一静止正点电荷的电场中,任一点处的电势与该点到点电荷的距离r的倒数的关系图像如图所示.电场中三个点a、b、c的坐标如图所示,其电场强度大小分别为、和,现将一带负电的试探电荷依次由a点经过b点移动到c点,在相邻两点间移动的过程中,电场力所做的功分别为和.下列判断正确的是()A.B.C.D.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)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0—3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0—0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0—20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0—200Ω,1A)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是____图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选______。(2)如图为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),则由图线可得电动势E=___V,内阻r=____Ω(内阻r保留2位有效数字)。12.(12分)图甲、乙和丙所示均为教材中的演示实验实物图.在电路连接正确的情况下,回答下列问题(1)图甲中,将条形磁铁插入线圈和拔出线圈时,灵敏电流计指针偏转方向______(填“相同”或“相反”)(2)图乙中,导体棒AB以大小不同的速度沿相同方向切割磁感线时,灵敏电流计指针偏转大小______(填“相同”或“不同”)(3)图丙中,下列操作能使灵敏电流计指针偏转的是______.(填选项前的字母)A.闭合开关瞬间B.保持开关闭合,快速移动滑动变阻器的滑片C.保持开关断开,快速移动滑动变阻器的滑片四、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)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)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、A【解析】设导体的电阻率为ρ,厚度为d,边长为L,则由电阻定律得导体的电阻:可知电阻与边长L无关,只取决于厚度,故R1=R2。A.R1=R2。与上述结论相符,故A正确;B.R1<R2。与上述结论不符,故B错误;C.R1>R2。与上述结论不符,故C错误;D.无法确定。与上述结论不符,故D错误。故选:A。2、B【解析】交流发电机工作时的电动势最大值表达式Em=NBSω,发电机转子转速提高一倍,线圈匝数同时也提高一倍,电动势最大值表达式为:Em′=2NBS2ω=4NBSω=4Em,角速度为:ω′=2ω,则其电动势变为:e=4Emsin2ωt.故选B3、B【解析】根据有效值的定义可得解得选项B正确.4、C【解析】电容器充电后再断开S,则电容器所带的电荷量Q不变,由可知,d增大时,C变小;又U=所以U变大;由于E=U==所以E=故d增大时,E不变。故选C。5、A【解析】在平行板电容器两极板间插入电介质,根据电容的决定式C=,可知电容C增大,因切断电源,则两极板所带电荷量Q一定,由电容的定义式C=Q/U得知,U减小,所以静电计指针偏角减小,根据E=U/d知电场强度E减小,故A正确,BCD错误;故选A.【点睛】本题的解题关键是要掌握电容的决定式C=和电容的定义式C=Q/U,并抓住电容器的电量不变进行分析6、D【解析】P沿着速度方向运动,其磁场在L、R中产生磁通量的变化,根据楞次定律即可确定L和R中的电流方向;【详解】根据安培定则可知,P中产生的磁场沿导线向里,同时P靠近L,远离R,则根据楞次定律增反减同可知,L中电流为逆时针,R中电流为顺时针,故D正确,ABC错误【点睛】本题考查楞次定律的应用,注意分析磁通量的变化是解题的关键,本题也可以利用“来拒去留”规律分析感应电流磁场的方向,再判断电流方向二、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、CD【解析】由于只受电场力作用,电势能和动能的和保持不变,因此从电场中的A点移到B点时,电场力做了5×10-6J的正功,电势能减少5×10-6J,动能增加5×10-6J,但由于在A点具有的电势能未知,因此在B处的电势能大小未知。在A点具有的动能未知,因此在B处的动能大小也未知。故选CD。8、ACD【解析】A、连接AC,AC中点电势为2V,由正六边形对称性,则EB、AF、CD均为电场中的等势线,故A正确B、匀强电场的场强大小为,故B错误C、电场线方向与EB垂直,即为C→A,故C正确D、将一个电子由E点移到D点,电场力做负功电子的电势能增加,故D正确所以应该选ACD9、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10、BC【解析】灵活应用点电荷的场强公式及电势随变化的图像进行分析推理。【详解】AB.由点电荷的场强公式可得,故A错误,B正确。CD.电场力做的功又因为,所以。故C正确,D错误。故选BC。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.(b)②.D③.147-1.48V④.0.80-0.86Ω【解析】(1)[1]上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表;(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是(b);[2]因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表读数太小,电流表读数变化不明显;(2)[3]根据欧姆定律和串联知识得,电源两端电压:根据图象与纵轴的交点得电动势:[4]由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知:12、①.相反②.不同③.AB【解析】(1)将条形磁铁插入线圈和拔出线圈时,线圈中原磁场方向相同,拔出和插入时磁通量变化正好相反,根据楞次定律可知,产生感应电流方向相反;(2)根据E=BLv可知,导体棒速度不同则产生感应电动势不同,产生感应电流则不同,则灵敏电流计指针偏转大小不同(3)闭合开关的瞬间,电流从无到有,产生磁场从无到有,则B中磁通量发生变化,故有电流产生,故A正确;保持开关闭合,快速移动滑动变阻器的滑片,电流发生变化,产生磁场变化,则B中磁通量发生变化,故有电流产生,故B正确;保持开关断开,不论怎么移动滑片,A中无电流,则无磁场产生,故B中无电流产生,故C错误.
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