2027届云南省元江民中高二上物理期末经典模拟试题含解析_第1页
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2027年云南省元江民中高二上物理期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,重力为10N的物体置于水平桌面上,在3N的水平拉力F作用下处于静止状态,则物体所受力的合力大小为()A.10N B.7NC.3N D.02、如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动.t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v­t图像中,可能正确描述上述过程的是()A. B.C. D.3、十九世纪二十年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流.安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是绕地球的环形电流引起的,则该假设中的电流的方向是:()(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线)A.由东向西垂直磁子午线; B.由西向东垂直磁子午线C.由南向北沿磁子午线方向 D.由赤道向两极沿磁子午线方向4、一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将()A.打到下极板上 B.下极板处返回C.在距上极板处返回 D.在距上极板处返回5、关于电流,下列说法正确的是A.通过导线截面的电量越多,电流越大B.单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,则导体中电流越大C.电流有方向,因此电流是矢量D.通电时间越短,电流越大6、通过电阻的电流为I时,在时间t内产生的热量为Q,若通过同一电阻的电流为2I时,则在时间t内产生的热量为()A.2Q B.C. D.4Q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、矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示,下列结论正确的是:A.在和时,电动势最大B.在和时,电动势改变方向C.电动势的最大值是157VD.在时,磁通量变化率最大,其值8、某种材料的圆柱形导体的长度为L,横截面的直径为d,导体两端所加电压为U,当这三个物理量中仅有一个物理量改变时,关于导体中自由电子定向运动的平均速率,下列说法正确的是A.电压变为2U,导体中自由电子定向运动的平均速率变为原来的2倍B.导体的长度变为2L,导体中自由电子定向运动的平均速率变为原来的1/2C.导体横截面的直径变为2d,导体中自由电子定向运动的平`均速率变为原来的1/2D.导体横截面的直径变为d/2,导体中自由电子定向运动的平均速率不变9、英国物理学家阿斯顿首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,若速度相同的三个带电粒子(不计重力)由左端射入质谱仪的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.三个带电粒子都带负电B.速度选择器的极板带负电C.三个粒子通过狭缝时速率等于D.在磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小10、如图所示,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接。则()A.M上移电容器的电容变大B.将D从电容器抽出,电容变小C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大D.闭合开关S,M上移,流过电阻R的电流方向从B到A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)如图甲所示,为了观察双缝干涉图样,在暗室中做光的干涉实验,打开激光器,让一束黄色的激光通过双缝(1)在光屏上观察到的图案应该是图乙中的______(选填“a”或“b”);(2)为了让光屏上观察到的条纹间距变大,下列做法可行的是______A.其它条件不变,只将光源换为红色激光光源B.其它条件不变,只将光源换为蓝色激光光源C.其它条件不变,只换一个双缝间距较小的双缝D.其它条件不变,只减小双缝与光屏的距离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)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、D【解析】物体处于静止状态,则所受的合力为零。故选D。2、D【解析】线框进入磁场时,由右手定则和左手点则可知线框受到向左的安培力,由于,则安培力减小,故线框做加速度减小的减速运动;同理可知线框离开磁场时,线框也受到向左的安培力,做加速度减小的减速运动;线框完全进入磁场后,线框中没有感应电流,不再受安培力作用,线框做匀速运动,本题选D3、A【解析】由题意知,地磁体的N极朝南,根据安培定则,大拇指指向地磁体的N极,则四指的绕向即为电流的方向,即安培假设中的电流方向应该是由东向西垂直磁子午线.故A正确,BCD错误【点睛】此题通过一个信息,考查了学生对安培定则的掌握及应用,相对比较简单,属于基础题.同时掌握左手定则的应用.要解决此题首先要掌握安培定则:四指绕向电流的方向,大拇指所指的方向便是螺线管的N极.首先根据信息中给出的已知条件,根据根据磁子午线由安培定则确定电流的方向4、D【解析】设带电粒子的质量为m,电容器两基板的电压为U,由动能定理得,若将下极板向上移动d/3,设带电粒子在电场中下降h,再由动能定理得,联立解得,所以带电粒子还没达到下极板就减速为零,D正确【考点定位】动能定理、电场力做功、匀强电场电场强度和电势差的关系5、B【解析】根据I=q/t可知,通过导体横截面的电量多,但不知道通电时间,所以不能得出导体中的电流大小,故A错误;由电流的定义可知,单位时间内通过导体横截面的电荷量相多,则导体中电流越大;故B正确;电流有方向,但电流是标量;故C错误;通电时间短,若流过的电量小,则电流一样可以很小;故D错误;故选B6、D【解析】由焦耳定律可知,电阻相同,电流变为原来的两倍,相同的时间内产生的热量变为原来的4倍即4QA.2Q与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.4Q与分析相符,故D正确二、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】从题图中可知,在0.1s和0.3s时刻,穿过线圈的磁通量最大,此时刻磁通量的变化率等于零;0.2s和0.4s时刻,穿过线圈的磁通量为零,但此时刻磁通量的变化率最大;由此得选项A、B错误.根据电动势的最大值公式:Em=nBSω,Φm=BS,ω=2π/T,可得:Em=50×0.2×2×3.14/0.4V="157"V;磁通量变化率的最大值应为=3.14Wb/s,故C、D正确.考点:交流电点评:本题考查了交流电的产生,或者考查了法拉第电磁感应定律中关于磁通量变化率的理解.通常可以理解为该点的切线的斜率大小8、ABD【解析】电流的微观表达式为:I=neSv;根据欧姆定律得到电流:;根据电阻定律得到电阻:;最后联立分析即可【详解】电压变为2U,根据欧姆定律,电流变为2I,根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率变为2倍,故A正确;导体的长度变为2L,根据电阻定律,电阻变为2R;根据欧姆定律,电流变为I/2;根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率变为0.5v;故B正确;导体横截面的直径变为2d,横截面积变为4倍,根据电阻定律,电阻变为0.25倍;根据欧姆定律,电流变为4倍;根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率不变;故C错误;导体横截面的直径变为0.5d,横截面积变为0.25倍,根据电阻定律,电阻变为4倍;根据欧姆定律,电流变为0.25倍;根据电流的微观表达式为I=neSv,电子定向运动的平均速率不变;故D正确;故选ABD【点睛】高中物理中涉及自由电荷定向移动速度的公式只有电流的微观表达式I=nqvS.本题考查欧姆定律、电阻定律和电流的微观表达式I=nqvS综合应用能力9、CD【解析】A.由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电,故A错误;B.在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电,故B错误;C.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE解得故C正确;D.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得解得:可见,由于v是一定的,B2不变,半径r越大,则越小,故D正确。故选:CD。10、BC【解析】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC.【点睛】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向三、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.(1)b②.(2)AC【解析】(1)根据双缝干涉条纹的特点确定哪个图案是双缝干涉条纹(2)根据△x=λ判断使条纹间距变大的方案【详解】(1)双缝干涉条纹等间距、等宽,可知在光屏上观察到的图案应该是图乙中的b(2)双缝干涉条纹的间距△x=λ,只将光源换为红色激光光源,光的波长变大,则条纹间距变大,故A正确.只将光源换为蓝色激光光源,光的波长变小,则条纹间距变小,故B错误.只换一个双缝间距较小的双缝,即d变小,则条纹间距变大,故C正确.只减小双缝与光屏的距离,即L减小,则条纹间距变小,故D错误.故选AC【点睛】解决本题的关键知道双缝干涉条纹的特点,掌握双缝干涉条纹间距公式,知道影响条纹间距的因素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,因此选择电流表内接法,根据电路图来连接实物图原则,注意电表的正负极,并分几个回路来连接.如图所示;(3)根据闭合电路欧姆定律与电阻定律,,解得:,所以电导率为:【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读;同时还考查了同学们设计电路的

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