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文档简介

上海浦东新区2027届物理高二上期中复习检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、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法正确的是()A.平行板电容器的电容将变大B.带电油滴的电势能将减少C.静电计指针张角变小D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力变大2、如图所示,质量为m,带电量为q的微粒,以初速度从A点竖直向上射入空气中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B点时,速率,方向与电场的方向一致,则A、B两点的电势差为()A. B. C. D.3、如图所示,电池电动势E=1.5V,电阻R=2.5Ω,开关S闭合后,在1min内通过电阻R的电荷量是30C。则A.电路中电流为30AB.电阻R两端电压为1.5VC.在1min内电阻R生热45JD.电池内阻为0.5Ω4、2018年11月6日,第十二届珠海航展开幕.如图为某一特技飞机的飞行轨迹,可见该飞机先俯冲再抬升,在空中画出了一个圆形轨迹,飞机飞行轨迹半径约为200米,速度约为300km/h.A.若飞机在空中定速巡航,则飞机的机械能保持不变.B.图中飞机飞行时,受到重力,空气作用力和向心力的作用C.图中飞机经过最低点时,驾驶员处于失重状态.D.图中飞机经过最低点时,座椅对驾驶员的支持力约为其重力的4.5倍.5、关于安培力和洛伦兹力,下列说法中正确的是()A.放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用B.带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用C.因为安培力垂直于通电导线,故安培力对通电导线一定不做功D.因为洛伦兹力总垂直于电荷运动方向,故洛伦兹力对运动电荷一定不做功6、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点()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、如图所示,半径为r的均匀带电圆环带电量为Q(),对称轴(虚线)上的M、N两点关于圆心O点对称。下列说法正确的是()A.O点的场强为B.对称轴为等势线C.M、N两点的场强大小相等,电势相等D.若取无穷远处电势为0,则O点的电势大于08、如图所示,一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO'匀速转动,沿着OO'方向观察,线圈沿逆时针方向转动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,边长为l,电阻为R,转动的角速度为。则当线圈转至图示位置时()A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中的感应电流为C.穿过线圈的磁通量为0D.穿过某匝线圈磁通量的变化率为Bl29、如图所示,两个相同的半圆形光滑绝缘轨道分别竖直放置在匀强电场E和匀强磁场B中,轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球a、b同时从轨道左端最高点由静止释放,且在运动中始终能沿轨道通过各自轨道的最低点M、N,则()A.两小球某次到达轨道最低点时的速度大小不可能有vN=vMB.两小球都能到达轨道的最右端C.小球a、b第一次同时到达最低点D.第一次到达轨道最低点时,小球a对轨道的压力小于小球b对轨道的压力10、如图所示在光滑、绝缘的水平面上,沿一直线依次排列三个带电小球A、B、C(可视为质点).若它们恰能处于平衡状态.那么这三个小球所带的电荷量及电性的关系,下面的情况可能的是()A.-9、4、-36 B.4、9、36C.-3、2、8 D.3、-2、6三、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)用多用电表粗测量程为3V、内阻约几千欧的电压表内阻,如图甲所示,其中红表笔应连接_____(填“—”、“3V”或“15V”)接线柱,如图乙所示,欧姆表的读数为_____Ω。12.(12分)一个小灯泡的额定电压为1.0V,额定电流约为0.5A,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线A.电源E:电动势为3.0V,内阻不计;B.电压表V1:量程为0~3V,内阻约为1kΩC.电压表V1:量程为0~15V,内阻约为4kΩD.电流表A1:量程为0~3A,内阻约为0.1Ω;E.电流表A1:量程为0~0.6A,内阻约为0.6Ω;F.滑动变阻器R1:最大阻值为l0Ω,额定电流为0.5A;G.滑动变阻器R1:最大阻值为l5Ω,额定电流为1.0A;H.滑动变阻器R3:最大阻值为l50Ω,额定电流为1.0A;I.开关S,导线若干.实验得到如下数据(I和U分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):I/A0.000.110.110.190.340.380.410.450.470.490.50U/V0.000.100.400.600.801.001.101.401.601.801.00①实验中电压表应选用___;电流表应选用___;滑动变阻器应选用____(请填写选项前对应的字母).②请你不要改动已连接导线,在下面的实物连接图中把还需要连接的导线补上___.闭合开关前,应使变阻器滑片放在最________(填“左”或“右”)端.③在下面坐标中画出小灯泡的U-I曲线_____.④若将本题中的小灯泡接在电动势是1.5V、内阻是1.0的电池两端,则小灯泡的实际功率约为______________(保留两位有效数字).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)如图所示的电路中,电源内阻r=2Ω,R3=8Ω,L是一个“12V,12W”的小灯泡,当调节R1使电流表读数为1.5A时,小灯泡L能正常发光,此时,在A、B两点间接入一个理想电压表,电压表的示数刚好为零,求:(1)电源电动势E的大小;(2)电源的输出功率P的大小;(3)电阻R2的阻值大小。14.(16分)在如图所示的匀强电场中,一个电荷量Q=+2.0×10-8C的点电荷所受电场力F=4.0×10-4N.沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离s=0.10m.(不计重力)求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)该点电荷从A点静止释放到B点时的动能EKB.15.(12分)一初速度为零的带电粒子经电压为U=4.0×103V的匀强电场加速后,获得4.0×103m/s的速度,粒子通过加速电场的时间t=1.0×10-4s,不计重力作用,则带电粒子的荷质比为多大?匀强电场的场强为多大?粒子通过电场过程中的位移为多大?

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】

A.根据知,d增大,则电容减小,故A错误;C.静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故C错误;B.电势差不变,d增大,则P点到上极板的电势差变小,P点电势升高,由知,负电荷的电势能减小,故B正确。D.电容器与电源断开,则电荷量不变,d改变,根据知电场强度不变,则油滴所受电场力不变,故D错误。故选B。2、C【解析】

粒子从A到B,在水平方向上只受到电场力,根据运动学公式:为A到B沿电场线方向的距离,电场力提供加速度:联立方程:匀强电场中电势差与电场强度的关系:代入方程整理得:则有:ABD错误,C正确。故选C。3、D【解析】电路中电流为,选项A错误;电阻R两端电压为UR=IR=1.25V,选项B错误;在1min内电阻R生热,选项C错误;电池内阻为,选项D正确;故选D.4、D【解析】

若飞机在空中定速巡航,则飞机的动能不变,而重力势能要不断变化,则机械能要变化,选项A错误;图中飞机飞行时,受到重力,空气作用力的作用,选项B错误;图中飞机经过最低点时,加速度向上,则驾驶员处于超重状态,选项C错误.300km/h=83.3m/s,则图中飞机经过最低点时,座椅对驾驶员的支持力,选项D正确.故选D.5、D【解析】

根据安培力公式F=BILsinθ与洛伦兹力公式f=qvBsinθ及做功的条件分析答题.【详解】A项:当电流方向与磁场方向平行时,通电导线不受安培力作用,故A错误,故A错误;B项:当带电粒子运动方向与磁场方向在同一直线上时,带电粒子不受洛伦兹力,故B错误;C项:安培力垂直通电导线,导线的运动方向可以与速度平行,故安培力可以做正功、负功,故C错误;D项:因为洛伦兹力总垂直于电荷运动方向,故洛伦兹力对运动电荷一定不做功,故D正确.故应选:D.6、C【解析】

粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:

所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径:r=(n=1,2,3,…),粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:(n=1,2,3,…),则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。故选C。粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题.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、CD【解析】

A.由于带电圆环所带正电荷均匀分布,根据对称性及场强叠加原理可得,圆环上各点电荷在O点产生的场强抵消,所以合场强为0,故A错误;BCD.由场强叠加原理可判断,在对称轴MN上,场强以O点为中心,沿MN上下对称分布。根据沿电场线方向,电势逐渐降低,可知在MN上O点电势最高,往两边电势逐渐降低,且关于O点对称的两点电势大小相等,若取无穷远处电势为0,则O点的电势一定大于0,故B错误,CD正确。故选CD。8、BCD【解析】

A.图示时刻,ad速度方向向里,bc速度方向向外,根据右手定则判断出ad中感应电流方向为a→d,bc中电流方向为c→b,线圈中感应电流的方向为adcba。故A错误。B.线圈中的感应电动势为E=nBSω=nBl2ω线圈中的感应电流为故B正确.CD.图示时刻ad、bc两边垂直切割磁感线,穿过线圈磁通量为0,由法拉第电磁感应定律分析得知,磁通量的变化率最大,穿过线圈磁通量的变化率为Bl2ω.故CD正确.故选BCD。9、AD【解析】

小球在磁场中运动,洛伦兹力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒,小球在电场中受到的电场力对小球做负功,到达最低点时的速度大小较小。两个轨道的半径相同,根据圆周运动的向心力的公式可以分析小球通过最低点是对轨道的压力,【详解】于小球在磁场中运动,洛伦兹力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒;而小球在电场中运动时电场力对小球做负功,到达最低点时的速度的大小较小,所以不可能有vN=vM(一定有vN>vM),在电场中运动的时间也长,故A正确,C错误;由于小球在磁场中运动,整个过程中小球的机械能守恒,所以小球可以到达轨道的另一端,而电场力对小球做负功,所以小球在达到轨道另一端之前速度就减为零了,故不能到达最右端,故B错误;小球在磁场中运动,在最低点进行受力分析可知:,解得:,小球在电场中运动,在最低点受力分析可知:,解得:,因为vN>vM,则FN>FM,根据牛顿第三定律知,小球a对轨道的压力小于小球b对轨道的压力,故D正确。所以AD正确,BC错误。解决本题时要抓住电场力和洛伦兹力的区别,洛伦兹力对小球不做功,但是洛伦兹力影响了球对轨道的作用力,在电场中的小球,电场力对小球做功,影响小球的速度的大小,从而影响小球对轨道的压力的大小。10、AD【解析】

因题目中要求三个小球均处于平衡状态,故可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果.三个小球只受静电力而平衡时,三个小球所带的电性一定为“两同夹一异”,且在大小上一定为“两大夹一小”.AD.AD均满足“两同夹一异”且“两大夹一小”,故AD正确.BC.根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,因此BC均错误.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、“-”3.2kΩ【解析】

[1][2].因为红表笔内部接电池的负极,则红表笔应连接“-”接线柱;欧姆表的读数为3.2kΩ。12、BEF右2.42—2.52【解析】

(1)灯泡额定电压是1V,则电压表选B;灯泡额定电流为2.5A,则电流表选E;为方便实验操作,滑动变阻器应选F.(1)灯泡正常发光时电阻,,,,则电流表采用外接法,由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示;闭合开关

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