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文档简介

2027年上海市浦东新区洋泾中学物理高二上期末监测模拟试题注意事项: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、质量为1kg的铅球从距离地面10m处做自由落体运动(g=10m/s2),下列说法正确的是()A.铅球完全失重,惯性越来越小B.铅球完全失重,惯性越来越大C.下落1s时重力的瞬时功率为100WD.下落1s时重力的瞬时功率为50W2、一含有理想变压器的电路如图所示,变压器原副线圈匝数比n1∶n2=2∶1,图中电阻R1、R2和R3的阻值分别是4Ω、2Ω和3Ω,U为有效值恒定的正弦交流电源.当开关S断开时,理想电流表的示数为I,当S闭合时,电流表的示数为()A.I B.IC.I D.2I3、如图所示,物块P、Q叠放在水平地面上,保持静止,则地面受到的弹力等于()A.Q的重力B.P对Q的压力C.P、Q的重力之和D.P的重力加上Q对地面的压力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、下列的公式中,既适用于点电荷产生的静电场,也适用于匀强电场的有()①场强②场强③场强④电场力做功A.①③ B.②③C.②④ D.①④6、如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将有感应电流产生()A.向右做匀速运动 B.向右做加速运动C.静止不动 D.向左做匀速运动二、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,将圆柱形强磁铁吸在干电池负极,金属导线折成上端有一支点、下端开口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源正极和磁铁都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池轴心旋转起来.下列判断中正确的是()A.俯视观察,线框沿逆时针方向旋转B.线框能旋转起来,这是属于电磁感应现象C.电池输出的电功率大于线框旋转的机械功率D.旋转达到稳定时,线框中电流比刚开始转动时的大8、如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小D.电源内阻的电压变小9、如图所示,一圆柱形筒内存在匀强磁场,该筒横截面的半径为R,磁场方向垂直于横截面向里,图中直径MN的两端分别开有小孔,在该截面内,有质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从M端的小孔射入筒内,射入时的速度方向与MN成角。当圆筒绕其中心轴以角速度顺时针转动角时,该粒子恰好飞出圆筒.不计粒子重力,粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则下列说法正确的是A.筒内磁场的磁感应强度大小为B.筒内磁场的磁感应强度大小为C.粒子飞入的速度大小为D.粒子飞入的速度大小为R10、关于电磁波,下列说法正确的有()A.电磁波不包含可见光B.电磁波不可以在真空中传播C.电磁波可以传递信息和能量D.不同波长的电磁波在真空中传播速度大小都相同三、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(1)所示是某兴趣小组设计的一个测量电流表内阻和一个电池组的电动势及内电阻的实验电路,他们的实验步骤如下:①断开单刀双掷开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R0的滑动端,使电流表A满偏;②保持R0的滑动端不动,将单刀双掷开关S2接M,调节电阻箱R的值,使电流表A半偏,读出电阻箱R的值为a;③断开开关S1,将单刀双掷开关S2接N,不断改变和记录电阻箱的值以及分别与R相对应的电流表的值I;和对应的;④分别以R和为横坐标和纵坐标建立平面直角坐标系,利用记录的R和对应的进行描点画线,得到如图(2)所示的坐标图象;⑤通过测量得知该图线在纵轴上的截距为b、斜率为k。根据以上实验操作,回答以下问题:(1)在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器的滑动端置于___(填“左端”、“中间”或“右端”)。(2)被测电流表的内阻为___,测得值与电流表内阻的真实值相比较__(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。(3)被测电池组的电动势E=___,内电阻r=___(用实验过程中测得的物理量的字母进行表示,电流表内阻不可忽略)。12.(12分)如图所示,游标卡尺的读数为_____mm,螺旋测微器的读数为______mm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】惯性与质量有关,与其他因素无关;结合速度时间公式求出下落的速度,根据瞬时功率公式求出重力的瞬时功率【详解】铅球下落过程中,加速度为向下的g,为完全失重,因惯性只与质量有关,则物体的惯性不变,选项AB错误;下落1s的速度v=gt=10m/s,则重力的瞬时功率:P=mgv=100W,选项C正确,D错误;故选C.2、D【解析】变压器输入电压为U与电阻R1两端电压的差值;再根据电流之比等于匝数的反比可求得输出电流;根据电压之比等于匝数之比对两种情况列式,联立可求得U与I的关系;则可求得电流表的示数【详解】根据电流与匝数成反比,得副线圈电流I2=2I;副线圈两端的电压;根据电压与匝数成正比,得原线圈两端的电压为U1=2U2=20I;电阻R1两端的电压IR1=4I;在原线圈回路中U=4I+U1=24I;S闭合时,电流表示数为I′,副线圈中电流2I′;副线圈两端的电压;原线圈两端的电压U1′=8I′;电阻R1两端的电压I′•R1=4I′;在原线圈回路U=4I′+8I′=24I;解得:I′=2I,故D正确,ABC错误;故选D【点睛】本题考查理想变压器原理及应用,要注意明确电路结构,知道开关通断时电路的连接方式;同时注意明确输入电压与总电压之间的关系3、C【解析】把PQ视为一整体,受重力、支持力,二力平衡,所以物体对地面的压力等于P、Q的重力之和。故选C。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、D【解析】是电场强度定义式,适用于一切电场;仅适用于匀强电场;适用于点电荷产生的电场;W=qU适用于一切电场。可知既适用于点电荷产生的静电场,也适用于匀强电场是①④。故D正确。故选D。6、B【解析】要使线圈c中有感应电流产生,必须使穿过线圈c的磁通量发生变化。当导体棒ab做匀速运动或静止时,穿过线圈c的磁通量均不变,故线圈c中均不能产生感应电流;当导体棒ab做变速运动时,切割磁感线产生的感应电流大小发生了变化,使得穿过线圈c的磁通量发生变化,因此能够产生感应电流。故选B。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】AB.小磁铁产生的磁场方向为线框的下端A向下流向磁铁,对线框的下端平台侧面分析,扁圆柱形磁铁上端为S极,下端为N极,周围磁感线由上往下斜穿入线框内部,在垂直于纸面向外的径向上,磁感应线有垂直于纸面向里的分量,在此径向上的负电荷由下往上运动,由左手定则知:此负电荷受到垂直于径向沿纸面向右的洛伦兹力,即在径向的左垂线方向;同理,其他任一径向上的电荷均受到左垂线方向的洛伦兹力(中心原点除外),所以,由上往下看(俯视),线框沿逆时针转动,所以该装置的原理是电流在磁场中的受力,不是电磁感应,A错误,B正确;C.因为电源消耗总功率一部分转化为内能,另一部分转化为动能,所以总功率大于热功率,C正确;D.受到的安培力开始时使线圈做加速运动,当安培力等于阻力时速度达到最大,D错误。8、BD【解析】A.当光照强度减小时,电阻值增大,从而电路总电阻也增大,干路电流减小,所以两端电压减小,所以电压表示数变小,故A错误;BC.因为干路电流减小,故和电源分压均减小,所以并联部分电压增大,两端电压增大,而其电阻不变,所以中电流增大,又因为干路电流减小,所以小灯泡的电流减小,功率变小,故B正确,C错误;D.因为干路电流减小,所以由欧姆定律可知电源内阻分压减小,故D正确。故选BD。9、BC【解析】AB.根据题意,粒子运动的时间为带负电的粒子的轨迹图像如图所示根据几何关系可知粒子运动的圆心角为粒子在磁场运动的时间,根据牛顿第二定律圆周运动公式解得联立解得故B正确,A错误;CD.根据几何关系可知粒子的半径为R,根据牛顿第二定律解得半径为结合B的大小得到故C正确,D错误。故选BC。10、CD【解析】电磁波可以传递信息和能量,包含可见光,电磁波可在真空中传播,不同波长的电磁波在真空中传播速度大小都相同,故选项AB错误,CD正确。故选CD。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.右端②.a③.偏小④.⑤.【解析】(1)[1]在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器R0的滑动端置于电阻最大的位置,即置于最右端的位置。(2)[2半偏法测电阻的基本思路是可以认为回路中总电流不变,则在保持R0的滑动端不动,将单刀双掷开关S2接M,调节电阻箱R的值,使电流表A半偏,此时可以认为被测电流表的内阻与电阻箱R的值相等,即为a。[3]将单刀双掷开关S2接M后,回路中总电阻有所减小,致使总电流有所增大,即通过电阻箱的电流略大于回路中总电流的一半,根据并联分流原理,)被测电流表的内阻略大于电阻箱的电阻,即测得值与电流表内阻的真实值相比较偏小。(3)[4][5]根据闭合电路欧姆定律,有可得则,,被测电池组的电动势电池组的内电阻12、①.104.10,②.0.520【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】游标卡尺的主尺读数为:104mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为:2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为:104mm+0.10mm=104.10mm.螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为:2.0×0.01mm=0.020mm,所以最终读数为:0.5mm+0.020mm=0.520mm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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω

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