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文档简介
2027届广东省北京师范大学东莞石竹附属学校高二物理第一学期期末联考模拟试题注意事项: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、在由东向西行驶的坦克上发炮,射击正南方向的目标.要击中目标,射击方向应该是()A.直接对准目标 B.向东偏一些C.向西偏一些 D.必需停下来射击2、如图所示,甲图为正弦式交流电,乙图正值部分按正弦规律变化,负值部分电流恒定,丙图为方波式交流电,三个图中的和周期T相同.三种交流电的有效值之比为()A.:2: B.2::C.::2 D.::23、如图所示,在边长为L的正方形的每个顶点都放置一个点电荷。a、b、c三点的电荷量均为+q,d点的电荷量为-2q,则正方形中点O的电场强度的大小和方向为()A.,由O指向b B.,由O指向dC.,由O指向c D.,由O指向d4、一束带电粒子以同一速度vo并从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图所示.若粒子q1的轨迹半径为r1,粒子q2的轨迹半径为r2,且r2=2r1,q1、q2分别是它们的带电量.则下列分析正确的是()A.q1带负电、q2带正电,比荷之比为B.q1带正电、q2带负电,比荷之比为C.q1带正电、q2带负电,比荷之比为D.q1带负电、q2带正电,比荷之比为5、如图所示的四种情况中,匀强磁场磁感应强度相同,导体长度相同,通过的电流也相同,导体受到的磁场力最大,且方向沿着纸面的情况是()A.甲、乙 B.丙、丁C.甲、丙 D.乙、丁6、如图所示,电源内阻为r,定值电阻,可变电阻R的最大阻值为2r,当可变电阻的滑动触头从最左端向右端滑动过程中()A.电源的输出功率一直变大B.电源的输出功率一直变小C.当可变电阻滑到时电源的输出功率最大D.当可变电阻滑到R=r时电源的输出功率最大二、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、如图所示电路中,电源电动势为E=3V,内电阻为r=1Ω,定值电阻为R=4Ω,滑动变阻器能接入电路的最大阻值为R0=10Ω,当滑动变阻器的滑片在中间位置时,在平行板电容器C中恰好有一带电粒子处于悬空静止状态,以下判断的是()A.电路中的电流为0.3AB.电容器两端电压为2.7VC.若将R0的滑片向左端滑动,液滴向下运动D.若将R0的滑片向左端滑动,电容器的带电量增加8、如图所示,有两根长为L、质量为m的细导体棒a、b(截面可视为点).a被水平放置在倾角为的光滑斜面上,b被水平固定在与a在同一水平面的另一位置,且a、b平行,它们之间的距离为x.当两细棒中均通以大小为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止(近似认为b在a处产生的磁感应强度处处相等,且与到b的距离成反比),则下列说法正确的是()A.b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度方向竖直向上B.b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小为C.电流不变,若使b向上平移,a仍可能在原处保持静止D.电流不变,若使b向下平移,a将不能在原处保持静止9、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加10、如图甲所示,质量的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长L=0.20m,处于磁感应强度大小B1=0.1T,方向水平向右的匀强磁场中,有一匝数n=300,面积S=0.01m2的线圈通过开关S与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直,沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示,t=0.22s时闭合开关S,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h=0.20m,不计空气阻力,重力加速度,下列说法正确的是A.0~0.10s内线圈中的感应电动势大小为3VB.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由C到DC.磁感应强度B2的方向竖直向下D.开关S闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03C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)欧姆表内部电路如图,电源电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,电流表满偏电流Ig=10mA电流表内Rg=7.5ΩA.B为接线柱.用一条导线把A、B直接连起来,此时,应将可变电阻R1调节为______才能使电流表恰好达到满偏.调至满偏后保持R1的值不变,在A、B间接入一个150Ω的定值电阻R2,电流表示数为______mA12.(12分)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5Ω为保护电阻(1)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值.多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示.由图线可求得电池组的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(保留两位有效数字)(2)引起该实验系统误差的主要原因是___________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、B【解析】因为合速度的方向指向南方,合速度为炮弹射出速度与坦克速度的合速度,坦克的速度向西,根据平行四边形定则知,射击的方向偏向东南,即向东偏一些,故B正确,A、C、D错误故选B2、D【解析】甲图中交流电的有效值为;对乙图,解得;对于丙图有效值为,所以三种交流电的有效值之比为,故D正确;ABC错误;3、B【解析】a、c两点对称分布,电荷量相同,故在O点的电场强度相互抵消,b、d两点对称分布,但电荷量不等,在O点的电场强度不能抵消,b点在O点的电场强度为方向由b到O;d点在O点的电场强度为方向由O到d;则O点的电场强度大小为,方向由O指向d,故ACD错误,B正确。故选B。4、C【解析】通过图示得出洛伦兹力的方向,根据左手定则得出电荷的电性,正电荷定向移动的方向与四指方向相同,负电荷定向移动的方向与四指方向相反.根据qvB=m,得出半径公式,通过半径公式的得出荷质比【详解】q1向左偏,q2向右偏,根据左手定则知,q1带正电,q2带负电.根据半径公式qvB=m,知荷质比,v与B不变,所以荷质比之比等于半径之反比,所以.故C正确,ABD错误.故选C【点睛】决本题关键掌握左手定则判断磁场方向、电荷的运动方向以及洛伦兹力方向的关键,以及掌握带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径公式5、D【解析】甲中电流与磁场不垂直,所以不是最大,排除甲.丙电流与磁场平行,磁场力为0,所以排除丙.所以选D6、C【解析】对于电源,当电源的内外电阻越接近,电源的输出功率越大,相等时,电源的输出功率最大【详解】由题意知,电源的内阻为r,当可变电阻的滑动触头从最左端向右端滑动过程中,外电阻从到变化,根据上述结论可知,电源的输出功率先增大后减小,当时电源的输出功率最大,C正确,ABD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、AC【解析】由闭合电路欧姆定律求得电流,再根据欧姆定律得到电容器两端电压;根据滑片移动得到电阻变化,即可由欧姆定律得到电流变化,从而得到电容器两端电压变化,进而得到电荷量及场强变化,再根据电场力变化得到合外力变化,从而得到运动方向【详解】根据闭合电路欧姆定律可得:电路中的电流,故A正确;由欧姆定律可得:电容器两端电压UC=UR=IR=1.2V,故B错误;滑片向左端滑动,滑动变阻器接入电路的电阻增大,总电阻增大,故总电流减小,R两端电压减小,所以,电容器两端电压减小,故带电量Q=CU减小;电容器两端电压减小,场强减小,故电场力减小,又有重力不变,那么液滴受到的合外力方向向下,液滴向下运动,故C正确,D错误;故选AC【点睛】电容器接在电路中相当于断路,故常根据欧姆定律得到电容器两端电压,然后根据电压变化由Q=CU求解电荷量变化8、ACD【解析】A.通电导体b处于通电导体a的磁场中,由右手螺旋定则可得通电导体b处于竖直向上的磁场中,故A正确;B.当导体a处于匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向上,则水平向右的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,因夹角为45°,则大小,故B错误;C.题意可知,重力和水平向右的磁场力的合力与支持力平衡,当减小b在a处的磁感应强度,则磁场力减小,要使仍平衡,根据受力平衡条件,则可使b上移,即b对a的磁场力斜向上,故C正确;D.当b竖直向下移动,导体棒间的安培力减小,根据受力平衡条件,当a受力的安培力方向顺时针转动时,只有大小变大才能保持平衡,而安培力在减小,因此不能保持静止,故D错误;故选ACD.【点睛】学会区分左手定则与右手螺旋定则,前者是判定安培力的方向,而后者是电流周围磁场的方向,并学会受力分析,同时掌握力的合成与分解的法则9、BD【解析】由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带电量都增加,故D正确;故选BD10、BD【解析】A.由图像可知内,线圈中感应电动势大小,A错误;BC.由题意可知细杆所受安培力方向竖直向上,由左手定则可知电流方向为,由安培定则可知感应电流的磁场方向竖直向上,由图示图像可知,在内穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律可得磁感应强度方向竖直向上,故B正确C错误;D.对细框由动量定理得,细框竖直向上做竖直上抛运动,电荷量,解得,D正确三、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、①.142②.5【解析】欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,根据题意,由欧姆定律可以求出电阻阻值,再由闭合电路欧姆定律,即可求解接入一个150Ω的定值电阻R2时,电流表读数.【详解】欧姆表内阻:,调零电阻阻值:R=R内-Rg-r=150-7.5-0.5=142Ω;电流12、①.2.9②.1.1③.电压表分流,(导致通过电源的电流的测量值偏小)【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律进行数学变形,得,根据数学知识得知关系图线的纵截距,斜率;由图得到b=0.35,则电动势,内阻r=kE-R0=2.1×2.9-5≈1.2Ω(2)由图甲所示电路图可知,电压表与电阻箱并联,由于电压表的分流作用,流过保护电阻与电源的电流大于流过电阻箱的电流,这是造成实验误差的原因【
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