2027届辽宁省沈阳市铁路实验中学物理高二第一学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2027届辽宁省沈阳市铁路实验中学物理高二第一学期期末调研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、如图所示,边长为2l的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场。一个边长为l的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框和虚线框的对角线共线。从开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域。用I表示导线框中的感应电流,取逆时针方向为正,则下列表示关系的图象中,大致正确的是()A. B.C. D.2、半径为r带缺口的刚性金属环在纸面上固定放置,在环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板A、B连接,两板间距为d且足够大,如图甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向外为正,变化规律如图乙所示.在平行金属板A、B正中间有质量未知、电荷量大小为q的带电液滴,液滴在0到0.1s处于静止状态,已知重力加速度为10m/s2.则以下说法正确的是()A.液滴带正电B.第0.3s时液滴的运动方向改变C.液滴质量为D.第0.4s内液滴位移大小为0.04(单位:米)3、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动4、关于下列器材的原理和用途,正确的是()A.变压器既可以改变交变电压也可以改变频率B.电磁炉的面板是用金属材料制造而成的C.真空冶炼炉的工作原理是炉内的金属中产生涡流使金属熔化D.磁电式仪表用来做线圈骨架的铝框能起电磁驱动作用5、下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是()A.通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大B.通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大C.放在匀强磁场中各处通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关6、如图所示,在平行带电金属板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,质子、氘核、氚核沿平行于金属板方向,以相同动能射入两极板间,其中氘核沿直线运动,未发生偏转,质子和氚核发生偏转后射出,则①偏向正极板的是质子;②偏向正极板的是氚核;③射出时动能最大的是质子;④射出时动能最大的是氚核。以上说法正确的是()A.①② B.②③C.③④ D.①④二、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,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环。金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动。阻值为R的电阻一端用导线和圆环最下端的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接。下列判断正确的是()A.金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为B.通过电阻R的电流的最小值为,方向从Q到PC.通过电阻R的电流的最大值为D.OM两点间电势差绝对值的最大值为8、如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB.T2的原线圈两端的电压为2000VC.输电线上损失的电功率为100WD.T1原线圈输入的电功率为10.1kW9、如图所示,质量为m的环带+q电荷,套在足够长的绝缘杆上,动摩擦因数为µ,杆处于正交的匀强电场和匀强磁场中,杆与水平电场夹角为θ,若环能从静止开始下滑,则以下说法正确的是()A.环在下滑过程中,加速度不断减小,最后为零B.环在下滑过程中,加速度先增大后减小,最后为零C.环在下滑过程中,速度不断增大,最后匀速D.环在下滑过程中,速度先增大后减小,最后为零10、如图所示电路中,已知电源的内阻r<R2,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合电键S,当滑动变阻器的滑臂P由变阻器的中点向左滑动的过程中,下列说法中正确的有:()A.R2上消耗的功率先变小后变大B.V1的示数先变大后变小,V2的示数先变小后变大C.电源内部的热功率一直不变D.电源的输出功率先变小后变大三、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“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.根据电磁感应规律,填写实验现象(向左偏转、向右偏转、不偏转)①S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针___②线圈A放在B中不动时,电流表的指针___③线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的指针___④线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表的指针_____12.(12分)下图是改装并校准电流表的电路图,已知微安表头的量程为Ig=600µA,内阻为Rg=198Ω,要求把表头改装成量程为I=60mA的电流表,则图中需要并联分流电阻Rp的阻值为______Ω,改装后的电流表测量电流时,指针指在表盘上原来100µA处,则被测电流的大小是____________mA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、D【解析】从t=0开始,线框的位移从0到l,导线框切割磁感线的有效长度线性增加,感应电流也线性增加;线框的位移从l到2l,线框完全进入磁场,无感应电流;线框的位移从2l到3l,导线框切割磁感线的有效长度线性减少,感应电流也线性减小,故D正确,ABC错误。故选D。2、C【解析】由楞次定律可以判断出两极板哪个是正极,哪个是负极;由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,然后由匀强电场场强与电势差的关系可以求出两极板间的场强大小【详解】A、根据题意液滴在0~0.1s处于静止状态,知液滴受到向上的电场力和向下的重力平衡,根据楞次定律,线圈中的感应电动势沿顺时针方向,A板接高电势,B板接低电势,两板间的电场方向向上与电场力的方向相反,所以液滴带负电,故A错误;B、根据楞次定律,在0.1s~0.3s内,线圈内感应电动势逆时针方向,上极板接低电势,下极板接高电势,两极板间电场向下,电场力向下,根据牛顿第二定律,其中,解得a=2g,液滴向下做初速度为0的匀加速运动,在第0.3s时速度最大,运动方向不改变,故B错误;C、根据法拉第电磁感应定律,两极板间的电场强度,根据受力平衡,有,得;故C正确.D、根据楞次定律在0.3s~0.4s内,感应电动势顺时针方向,上极板接高电势,下极板接低电势,电场方向向上,液滴在0.3s~0.4s内做匀速直线运动,0.1s~0.3s匀加速直线运动,位移为,0.3s时速度v=at=2g×0.2=0.4g,在0.3s-0.4s匀速直线运动,位移,所以在第0.4s时液滴距初始位置距离为0.08g,故D错误;故选C.【点睛】本题考查了楞次定律、法拉第电磁感应定律、匀强磁场场强与电势差的关系的应用,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压3、D【解析】AD.根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向同线,粒子做匀变速直线运动,因此A错误,D正确;BC.电场力和重力的合力水平向左,但是不知道粒子从左向右运动还是从右向左运动,故无法确定电场力做正功还是负功,则不确定粒子动能是增加还是减少,电势能减少还是增加,故BC错误。故选D。【点睛】考查根据运动情况来确定受力情况,带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子的运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化。4、C【解析】A.变压器原、副线圈的磁通量的变化率相等,所以它只能改变交变电压,不能改变频率,故A错误;B.电磁炉的工作原理是电磁感应现象,面板不能用金属材质,故B错误;C.真空冶炼炉的工作原理是炉内的金属导体内产生涡流使其熔化,故C正确;D.铝框做支架能在线圈转动过程中产生电磁感应现象,感应电流的安培力对线圈的转动起阻尼作用,故D错误。故选C。5、D【解析】ABC.放入磁场中的通电导线受到的力的大小和方向,不仅仅与放入磁场的通电导线的电流大小有关,还和磁场的磁感应强度大小以及电流与磁感应强度的夹角相关,ABC选项都未考虑通电导线和磁感应强度之间的夹角对其受到的力的影响,故A错误,B错误,C错误。D.磁感应强度的大小和方向由产生磁场的场源决定,与放入磁场中的通电导线无关,故D正确。故选D。6、D【解析】根据题意,氘核沿直线运动未发生偏转,是因电场力等于洛伦兹力,由于相同的动能,而不同的质量,它们的电量相同且带正电,磁场相同,电场力相同,因而由速度决定洛伦兹力大小,所以氘核的速度处于中间,氚核的速度最小,质子的速度最大,所以质子受到的洛伦兹力大于电场力,向上偏转,由于电场力做负功,导致质子的动能减小;氚核受到的洛伦兹力小于电场力,向下偏转,电场力做正功,导致氚核的动能最大故选D。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、AD【解析】A.M端线速度为v=ωl,OM切割磁感线的平均速度为OM转动切割磁感线产生的感应电动势恒为故A正确;B.当M端位于最上端时,圆环两部分电阻相等,并联电阻最大,电路的总电阻最大,通过R的电流最小,因R并=×2R=R通过电阻R的电流的最小值为根据右手定则可知电流方向从Q到P,故B错误;C.当M位于最下端时圆环被短路,此时通过电阻R的电流最大,为故C错误;D.OM作为电源,外电阻增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,所以外电阻最大时,OM两点间电势差的绝对值最大,其最大值为U=Imin·2R=故D正确。故选AD。8、AB【解析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率【详解】T2副线圈电流,设输电线中的电流为I3.则比得,则有I3=5A,设T2原线圈两端的电压为U3.则,即得U3=2000V,输电线上的损失电压为U损=I3•2r=5×2=10V,T1的副线圈两端电压U2=U损+U3=10+2000=2010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010V,故AB正确;输电线上损失的功率P损=I32•2r=52×2=50W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为P1=10kW+50W=10.05kW,故D错误.所以AB正确,CD错误【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系9、BC【解析】对环受力分如图正电荷所受电场力与电场同向,洛伦兹力与速度方向垂直,方向如图.初始速度0.杆的弹力垂直杆向上,受到滑动摩擦力沿杆向上,且合力方向沿杆向下开始向下加速.随着速度增大,洛伦兹力增大,弹力减小,摩擦力减小,向下的加速度增大,当时,摩擦力等于0,加速度最大,此后速度继续增大,弹力变为垂直杆向下,随速度增大弹力增大摩擦力增大,加速度开始减小,知道加速度减小到0速度达到最大.即环在下滑过程中加速度先增大后减小到0,答案B对.整个过程加速度一直向下,因此速度一直增大,最后匀速答案C对分卷II10、ABD【解析】A.由题,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值,当滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流先变小后变大,R2上消耗的功率先变小后变大,故A正确;B.由于电路中电流先变小后变大,电源的内电压也先变小后变大,则路端电压先变大后变小,所以V1的示数先变大后变小,V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数先变小后变大。故B正确;C.电源内部的热功率P=I2r,因为电流I先变小后变大,所以电源内部的热功率,先变小后变大,故C错误;D.因为r<R2,所以外电阻总是大于内电阻,当滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动的过程中,变阻器左侧电阻与R1串联后与变阻器右侧并联的总电阻先变大后变小,所以电源的输出功率先变小后变大,故D正确。故选:ABD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.向左偏转②.不偏转③.向左偏转④.向右偏转【解析】①先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;②线圈不动,磁通量不变,无感应电流;③滑片向左移动,电流变大,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;④突然断开S,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;【详解】由题意可知,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,则有电流从正极进入时,电流指针向右偏;电流从负极进入时,电流指针向左偏;①[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;②[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;③[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;④[4]线圈A中磁场方向向上,突然断开S,磁通量减小,阻碍减小,故感应电流的磁场方向向上,故电流从左向右流过电流表,故电流表指针向右偏转。【点睛】本题关键是根据先安培定则判断出A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线

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