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文档简介

2027届广东省惠阳高级中学物理高二第一学期期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定()A.M点的电势高于N点的电势B.M点的场强大于N点的场强C.粒子在M点的速度大于在N点的速度D.粒子在N点的电势能大于在M点的电势能2、如图所示,、为两条平行的水平放置的金属导轨,左端接有定值电阻R,金属棒斜放在两导轨之间,与导轨接触良好,。磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面,设金属棒与两导轨间夹角为,以速度v水平向右匀速运动,不计导轨和金属棒的电阻,则流过金属棒中的电流为()A. B.C. D.3、如下图所示,将质量为M,半径为R且内壁光滑半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙。今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.槽离开墙后,将不会再次与墙接触B.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动C.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒D.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒4、理想变压器与电阻R及交流电流表A、交流电压表V按图示方式连接,已知变压器原副线圈的匝数比为::1,电阻,原线圈两端输入电压U随时间t变化的图象如图所示,下列说法中正确的是A.电压表的读数为220VB.电压表的读数为C.电流表的读数为0.2AD.变压器的输入功率为40W5、两块水平放置的金属板,板间距离为d,用导线将两块金属板与一线圈连接,线圈中存在方向竖直向上、大小变化的磁场,如图所示.两板间有一个带正电的油滴恰好静止,则线圈中磁场的磁感应强度B随时间变化的图象为()A. B.C. D.6、图中边长为a的正三角形ABC的三个顶点分别固定三个点电荷+q、+q、-q,在该三角形中心O点处固定一电量为-2q的点电荷,则该电荷受到的电场力为()A.,方向由O指向CB.,方向由C指向OC.,方向由C指向OD.,方向由O指向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、如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量的情况是()A.磁通量有正负,所以是矢量B.若使框架绕OO'转过60°角,磁通量为BSC.若从初始位置绕OO'转过90°角,磁通量为BSD.若从初始位置绕OO'转过180°角,磁通量变化量为2BS8、下列说法正确的是()A.当两分子处于平衡位置时,分子之间作用力为零,两分子之间既不存在引力,也不存在斥力B.不能用气体摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积C.用油膜法估测分子大小时,可把油膜厚度看作分子的半径D.任何物质只要它们的温度相同,它们分子的平均动能就一定相同9、如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路。当一条形磁体从高处下落接近回路时(重力加速度为g)()A.p、q将互相靠拢 B.p、q将互相远离C.磁体的加速度仍为g D.磁体的加速度小于g10、宇宙中两颗相距很近的恒星常常组成一个双星系统,它们以相互间的万有引力彼此提供向心力,而使它们绕着某一共同的圆心做匀速圆周运动,若已知它们的运转周期为,两星到某一共同圆心的距离分别为和,那么,这双星系统中两颗恒星的质量关系正确的是()A.这两颗恒星的质量必定相等B.这两颗恒星的质量之和为C.这两颗恒星的质量之比为D.其中必有一颗恒星的质量为三、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“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属丝长度为______cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为______mm。(2)在接下来实验中发现电流表量程太小,需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1(量程为0~30μA)来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。①实验步骤如下:A.分别将R1和R2的阻值调至最大。B.合上开关S1。C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图甲所示,则I1=______μA。D.合上开关S2。E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图乙所示,则r=______Ω。②若要将G2量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=______。(用I、I1、r表示)12.(12分)某多用电表盘电阻刻度线正中央刻度对应数字为25,将选择开关指在欧姆“100”挡,正确操作后测量待测电阻,当指针指在正中央时,所测电阻为____,当指针指在电流量程的时,所测电阻为____。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,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14.(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、A【解析】根据顺着电场线方向电势降低可知,M点的电势高于N点的电势.故A正确;M点处的电场线较疏,而N点处电场线较密,则M点处的电场强度较小,故B错误;由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左上方,对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,在M点的动能小于在N点的动能,在M点的速度小于在N点受到的速度.故CD错误.故选A2、A【解析】金属棒的感应电动势为流过金属棒中的电流为所以A正确;BCD错误;故选A。3、A【解析】AB.小球从A运动到B的过程中,由于墙壁的阻挡,所以槽不会运动,在该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到墙壁的作用力,系统水平方向动量并不守恒,小球、半圆槽组成的系统动量也不守恒;从B运动到C的过程中,在小球压力作用下,半圆槽离开墙壁向右运动,小球离开C点时,小球的水平速度与半圆槽的速度相同,但是此时小球也具有竖直向上的速度,所以小球离开C点以后,将做斜上抛运动。小球离开C点以后,槽向右匀速运动,因为全过程中,整个系统在水平方向上获得了水平向右的冲量,槽将与墙不会再次接触,B错误A正确;C.小球从A运动到B的过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒。槽离开墙壁后,系统水平方向不受外力,小球与半圆槽在水平方向动量守恒,因此,小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒,C错误;D.小球在槽内运动的全过程中,小球有竖直向上的分加速度,存在超重现象,系统竖直方向的合外力不为零,因此,小球与半圆槽组成的系统动量不守恒,D错误。故选A。4、C【解析】由原线圈两端输入电压U随时间变化的图像可知,U1=220V,T=0.02sAB.根据原副线圈电压比等于匝数之比,可知所以电压表的示数为22V,故AB错误;C.根据原副线圈的电流与匝数成反比,则所以A表的读数为0.2A,故C正确;D.副线圈功率所以变压器的输入功率故D错误。故选C。5、C【解析】由题意可知,小球带正电,且处于平衡状态,即感应电动势恒定,同时可知上极板带负电,下极板带正电,故感应电流是俯视顺时针,故感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,根据楞次定律得知,结合图示可知,根据法拉第电磁感应定律,则磁场正在均匀增加,故C正确,ABD错误;故选C【点睛】解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律E=n,以及会用楞次定律判端电动势的方向6、B【解析】O点是三角形的中心,到三个电荷的距离为:,三个电荷在O处产生的场强大小均为:根据对称性和几何知识得知:两个+q在O处产生的合场强为:再与-q在O处产生的场强合成,得到O点的合场强为:,方向由O指向C.则该负电荷受到的电场力为:,方向由C指向O;故B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、BD【解析】A.磁通量没有方向,是标量,正负表示磁感线穿过平面的方向,故A错误;B.使框架绕转过角,则在磁场方向的投影面积为,则磁通量为故B正确;C.从初始位置绕转过角,线框与磁场平行,故磁通量为0,故C错误;D.从初始位置绕转过角,,磁通量变化为故D正确;故选BD。8、BD【解析】A.当两分子处于平衡位置时,分子之间作用力为零,两分子之间的引力等于斥力,选项A错误;B.用气体的摩尔体积除以阿伏加德罗常数求得的是气体分子运动占据的空间的体积,不是气体分子的体积,选项B正确;C.用油膜法估测分子大小时,可认为分子单层排列,可把油膜厚度看作分子的直径,选项C错误;D.温度是分子平均动能的标志,则任何物质只要它们的温度相同,它们分子的平均动能就一定相同,选项D正确;故选BD。9、AD【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,可知,p、q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故AD正确,BC错误。故选AD。10、BCD【解析】设两颗恒星的质量分别为m1,m2,由万有引力提供向心力得,对m1:①对m2:②由①得由②得所以③由①/②得④联立④③得故选BCD。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、①.22.46②.0.850③.25.0④.508⑤.【解析】(1)[1]毫米刻度尺读数要估读到0.1mm,故读数为224.6mm=22.46cm;[2]螺旋测微器固定刻度读数为0.5mm;可动刻度读数故毫米刻度尺读数为;(2)①[3]C.微安表最小分度为1μA,故指针示数为25.0μA;E.[4]由电阻箱示数可知,电阻箱的读数为:5×100+0+8×1=508Ω;②[5]扩大量程要并联电阻分流,并联的电阻为:。12、①.2500②.7500【解析】[1]所测电阻为:;该多用电表欧姆档的内阻为2500Ω,电流计满偏时,[2]现在指在电流量程的时,故,解得:。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)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时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(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,大小不变;根据牛顿第二定律可

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