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文档简介
2027届林芝物理高二上期中达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列所示各图中,小磁针的指向不正确的是A. B. C. D.2、如图所示,两金属板A、B水平放置,与切口很小的圆形金属线圈用导线相连,线圈内存在垂直纸面向内,磁感应强度随时间均匀增大的匀强磁场,带正电的小球静置于板间的绝缘水平面上.根据题目信息,下列说法正确的是()A.金属板A带正电B.两金属板间电压逐渐增加C.两金属板所带电量逐渐减小D.小球对绝缘水平面的压力不变3、如图所示,一质量为m,长度为l的均匀柔软细绳PQ竖直悬挂。用外力将绳的下端Q缓慢地竖直向上拉起至M点,M点与绳的上端P相距。重力加速度大小为g。在此过程中,外力做的功为()A. B. C. D.4、如图所示,竖直放置的螺线管与导线构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,要导体圆环受到向上的磁场作用力,则导线所围区域内磁场的磁感应强度随时间变化图象是A. B.C. D.5、有个电流计,内阻Rg=300,满偏电流Ig=1mA,要把它改装成一个量程为3V的电压表,需要给它()A.并联一个0.1的电阻 B.串联一个0.1的电阻C.并联一个2.7K的电阻 D.串联一个2.7K的电阻6、如图,空间某区域内存在沿水平方向的匀强磁场,一正方形闭合金属线框自磁场上方某处释放后穿过磁场,整个过程线框平面始终竖直,线框边长小于磁场区域上下宽度.以线框刚进入磁场时为计时起点,下列描述线框所受安培力F随时间t变化关系的图中,错误的是()A.B.C.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、著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板的中部有一个线圈,圆板的四周固定着一圈带电的金属小球,如图所示.当线圈接通电源后,将产生流过图示方向的电流,则下列说法正确的是()A.接通电源瞬间,圆板不会发生转动B.线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动C.若金属小球带正电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同D.若金属小球带负电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同8、在方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区,一电子沿垂直电场线和磁感线方向以速度v0射入场区,则()A.若v0>E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度v>v0B.若v0>E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度v<v0C.若v0<E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度v>v0D.若v0<E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度v<v09、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.A1的示数先变大后变小,A2的示数先变小后变大B.V1的示数先变大后变小,V2的示数先变小后变大C.电源内部的热功率先变大后变小D.电源的输出功率先变小后变大10、如图a所示,为一间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图b所示),设U0和TA.若UXB.若UXC.若UX=-2UD.若UX=-2U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)如图所示,在探究平抛运动规律的实验中,用小锤打击弹性金属片,A球沿水平方向抛出,同时B球由静止自由下落,可观察到两小球同时落地;改变小球距地面的高度和打击的力度,多次实验,都能观察到两小球同时落地.根据实验_________(选填“能”或“不能”)判断出A球在竖直方向做自由落体运动;__(选填“能”或“不能”)判断出A球在水平方向做匀速直线运动.12.(12分)探究加速度与力、质量的关系的实验装置如图所示:(1)为了研究小车加速度与力、质量的关系应采用_____种科学研究方法。A.控制变量法B.等效替代法(2)实验时,释放小车与接通电源的合理顺序是______A.先释放小车,再接通电源B.先接通电源,再释放小车(3)实验中,为了使小车运动时受到的合力等于细绳的拉力,必须完成的操作是______A.平衡摩擦力B.让小车从同一个位置开始运动四、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,电源电动势为E=10V,内阻r=1Ω,R1=R2=R3=R4=1Ω,电容器电容C=6μF,开关闭合时,间距为d的平行板电容器C的正中间有一质量为m,电荷量为q的小球正好处于静止状态.求:(1)电路稳定后通过R1的电流I;(2)开关S断开,流过R2的电荷量△Q;(3)断开开关,电路稳定后,小球的加速度a的大小.14.(16分)如图所示,一束电子从静止开始经电压为U1的电场加速后,以水平速度射入水平放置的两平行金属板中间.金属极板长为l,两极板间的距离为d,竖直放置的荧光屏到金属极板右端的距离为L.当在两金属极板间加上电压U2时,光点偏离中线打在荧光屏上的P点.已知电子的电荷量为e、质量为m,忽略重力和空气阻力的影响.求:(1)电子被加速后的速度大小v0;(2)电子射出电场时的偏转角度θ的正切值tanθ;(3)P点到O点的距离.15.(12分)蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由落下,触网后沿竖直方向蹦回到离水平网面1.8m高处.已知运动员与网接触的时间为1.4s.(取g=10m/s2)试求(1)运动员第一次接触网时的瞬时速度大小.(2)网对运动员的平均冲击力.
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】
由右手螺旋定则可知,电磁铁左侧为N极,则内部磁感线向左,故A指示正确;赤道处的磁场方向由南极指向北极,故B指示正确;磁感线从N极出发指向S极,所以小磁针的N极应指向下方,故C指示错误;磁感线从N极出发指向S极,所以小磁针的N极应指向右方,故D指示正确.所以选C.2、D【解析】
A.由图示可知,磁场垂直与纸面向里,磁感应强度增加,穿过线圈的磁通量增加,由楞次定律可知,平行板电容器的上极板电势低,下极板电势高,因此金属板M带负电,故A错误;B.因磁感应强度随时间均匀增大,根据法拉第电磁感应定律,可知感应电动势大小不变,故B错误;C.根据Q=CU,可知两金属板所带电量也不变,故C错误;D.因电压与间距不变,则电场强度不变,小球对绝缘水平面的压力不变,故D正确;故选D.3、A【解析】
以均匀柔软细绳MQ段为研究对象,其质量为。取M点所在的水平面为零势能面,开始时,细绳MQ段的重力势能当用外力将绳的下端Q缓慢地竖直向上拉起至M点时,细绳MQ段的重力势能则外力做的功即克服重力做的功等于细绳MQ段的重力势能的变化,即故BCD错误,A正确。故选A。4、D【解析】
导体圆环将受到向上的磁场作用力,根据楞次定律的另一种表述,可见原磁场磁通量是减小即螺线管和构成的回路中产生的感应电流在减小.根据法拉第电磁感应定律,则感应电流可知减小时,感应电流才减小.AB.AB选项中所示斜率不变,不符合题意,故AB错误.C.选项中所示斜率增大,不符合题意,故C错误.D.选项中所示斜率减小,符合题意,故D正确.5、D【解析】改装成电压表要串联电阻分压,串阻值为:则A、B、C错误,D正确.故选D.6、A【解析】
A项:线框受重力作用加速下落,进入与离开磁场时受到安培力作用.进入磁场时若安培力大于重力,做加速度减小的减速运动,安培力随速度减小而减小,某时刻安培力等于重力,线框做匀速运动,此时,完全进入后只受重力,线框加速,刚要离开时的速度大于完全进入时的速度,故安培力大于重力,做减速运动,速度减小,安培力也减小,故A错误;B项:若线框进入磁场时恰好重力等于安培力,完全进入后只受重力,线框加速,离开磁场时安培力大于重力,速度减小,故B正确;C项:若重力小于安培力,由可知,线框做加速度减小的减速运动,安培力随速度的减小而减小,完全进入后只受重力,线框加速,离开磁场时安培力大于重力,速度减小,进入过程与离开过程可能安培力变化情况可能完全相同,故C正确;D项:若进入时重力大于安培力,由,则做加速度减小的加速运动,离开磁场时安培力大于重力,做加速度减小的减速运动,安培力随速度减小而减小,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、BD【解析】
由题可知,在线圈接通电源的瞬间,线圈中的电流逐渐增大,产生的磁场逐渐增强,逐渐增强的磁场会产生电场(麦克斯韦电磁理论);小球所在圆周处相当于有一个环形电场,小球因带电而受到电场力作用从而会让圆板转动,利用左手定则判断即可解答【详解】A、线圈接通电源瞬间,变化的磁场产生变化的电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动,故A错误;
B、不论线圈中电流强度的增大或减小都会引起磁场的变化,从而产生不同方向的电场,使小球受到电场力的方向不同,所以会向不同方向转动,故B正确;
C、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带正电,根据电磁场理论可知,电场力沿顺时针方向,所以与线圈中电流流向相反,故C错;D、接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带负电,根据电磁场理论可知,电场力沿逆时针方向,所以与线圈中电流流向相同,故D对;故选BD8、BC【解析】
若v0>E/B,则洛伦兹力大于电场力,因为电子所受洛伦兹力向下,所以电子将下偏转,电子沿轨迹Ⅱ运动,电场力做负功,动能减小,所以射出场区时,速度v<v0,故A错误B正确若v0<E/B,则洛伦兹力小于电场力,电子向电场力方向偏转,电子沿轨迹Ⅰ运动,电场力做正功,动能增大,所以射出场区时,速度v>v0,故C正确D错误故选BC9、BD【解析】
AB.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,电源的内电压也变小后变大,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。并联电压U并=U-U2,先变大后变小,电阻R1所在支路电阻R1支路逐渐减小,所以电流I1增大,电流表A2示数增大;I2=I-I1,电流表A1示数变小,故A错误,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的,当滑动变阻器的滑片P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。10、ACD【解析】A、若Ux=-U0,在t=0时刻释放该带电粒子,在一半周期内,粒子向右做匀加速直线运动,后一半周期内做匀减速直线运动,由于两段时间内的加速度大小相等,方向相反,可知一个周期末的速度为零,然后重复之前的运动,如图一所示,故A正确,B错误.
C、若Ux=-2U0,在t=0点睛:根据电势差的大小关系,结合牛顿第二定律得出加速度的大小关系,分析出粒子的运动规律,结合运动学公式分析判断。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、能不能【解析】
[1]本实验将A的做平抛运动与竖直方向下落的B的运动对比,只能说明A竖直方向运动情况;[2]本实验中A做平抛运动,B做自由落体运动,每次两球都同时落地,说明A竖直方向的分运动是自由落体运动,不能反映A水平方向的运动情况12、ABA【解析】
(1)[1]该实验是探究加速度与力、质量的三者关系,研究三者关系必须控制力不变,研究加速度和质量的关系或者控制质量不变,研究加速度和力的关系,故运用控制变量法,A正确。故选A。(2)[2]实验时,如果先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理,所以应该先接通电源,再放开小车,B正确。故选B。(3)[3]为了使细绳对小车的拉力等于小车受到的合力,所以要先平衡摩擦力,A正确。故选A。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)2A(2)(3)【解析】
(1)开关闭合时,R1、R3并联与R4串联,R2中没有电流通过,由串联电路分压规律求R4的电压,再由欧姆
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