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文档简介
2027年辽宁省沈阳市第一七零中学物理高二上期末学业水平测试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,C为两极板水平放置的平行板电容器,闭合开关S,当滑动变阻器R1、R2的滑片处于各自的中点位置时,悬在电容器C两极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态。要使尘埃P向下加速运动,下列方法中可行的是()A.把R2的滑片向左移动 B.把R2的滑片向右移动C.把R1的滑片向左移动 D.把开关S断开2、如图所示,一圆形线圈通有电流I,放在直线电流I'的右侧附近,线圈与直导线共面,以下关于圆形线圈受到安培力的合力方向说法正确的是A.水平向左 B.竖直向下C.竖直向上 D.水平向右3、一辆公共汽车以12m/s的速度行驶,遇到紧急情况,司机采取制动措施,使汽车做匀减速直线运动,若制动后汽车的加速度大小为5m/s2,则刹车后3s内的位移是:()A.13.5m B.14.4mC.18m D.20m4、如图所示,质量为m的通电直导线用一绝缘轻绳悬挂,电流方向垂直于纸面,匀强磁场平行于纸面,导线处于静止状态,轻绳与竖直方向的夹角为30°.以下说法中正确的是()A.安培力的大小可能等于,此时磁场的可能方向不是唯一的B.安培力的大小可能等于,此时磁场的可能方向不是唯一的C.安培力的大小可能等于mg,此时磁场的可能方向是唯一的D.安培力的大小可能等于2mg,此时磁场的可能方向是唯一的5、如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计.已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则()A.电路中感应电动势的大小为B.电路中感应电流的大小为C.金属杆所受安培力的大小为D.金属杆发热功率为6、将圆柱形强磁铁吸在干电池的负极,强磁铁的N极朝上S极朝下,金属导线折成上端有一支点,下端开口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源的正极和磁铁都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池旋转起来.下列判断正确的是()A.线框能旋转起来,是因为电场力B.俯视观察,线框沿逆时针方向旋转C.电池输出的电功率大于线框旋转的机械功率D.导线框将上下振动二、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,一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点是轨迹的最右点.不计重力,下列表述正确的是()A.粒子所受电场力的方向沿电场方向B.粒子在M点的速率最小C.粒子在电场中的电势能始终在增加D.粒子在电场中的加速度不变8、如图所示,图中两平行板电容器、电源都完全相同,先闭合开关S,稳定后将甲图中的开关S断开,乙图中开关S保持闭合,当将两图中的下极板向上移动少许,则()A.甲图中电容器的电容增大,乙图中电容器的电容不变B.甲图中电容器所带电荷量不变,乙图中电容器所带电荷量增大C.甲图中电容器两端的电势差增大,乙图中电容器两端的电势差不变D.甲图中两板间的电场强度不变,乙图中两板间的电场强度增大9、如图所示,相互正交的匀强电场方向竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里.带有等量同种电荷的三个液滴在此空间中,液滴静止不动,液滴沿水平线向右做直线运动,液滴沿水平线向左做直线运动,则下列说法中正确的是A.三个液滴都带负电B.液滴的速率一定大于液滴的速率C.三个液滴中液滴质量最大D.液滴和液滴一定做的是匀速直线运动10、如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个用相同材料、相同粗细的导线绕制的单匝闭合正方形线圈1和2,其边长,均在距磁场上边界高处由静止开始自由下落,最后落到地面.整个运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,设线圈刚进入磁场时的加速度大小分别为a1、a2,落地时的速度大小分别为v1、v2,在全过程中产生的热量分别为Q1、Q2,通过线圈横截面的电荷量分别为q1、q2,不计空气阻力,则A. B.C. D.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)某兴趣小组想要描绘一只“5V,4W”的小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确、绘制曲线完整,实验室可供选用的器材除开关、导线外,还有:蓄电池组(电动势6V,内阻不计)电压表V(量程为0~6V,内阻约为4kΩ)电流表A1(量程为0~1A,内阻约为0.2Ω)电流表A2(量程为0~3A,内阻约为0.05Ω)滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)(1)实验中所用的电流表应选________;(填“A1”或“A2”)(2)请在虚线框内画出实验电路原理图;()(3)若该小组描绘出小灯泡的U-I图象如图所示,将其接在电动势E=3V,r=3Ω的电源两端,则稳定后小灯泡的电功率为________W(结果保留两位有效数字)。12.(12分)根据单摆周期公式测量当地的重力加速度.将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,做成单摆(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图所示,读数为______mm(2)有同学测得的g值偏小,可能原因是______A.测摆线时摆线拉得过紧B.摆线上端未牢固地系于悬点C.以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算D.开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时E.摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为1四、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)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)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、A【解析】AB.要使尘埃P向下运动,则其受到的电场力应该减小,即电容器两极板间电压应该减小,故R2的滑片应该向左移动,选项A正确,B错误;C.由于电容器在直流电路中相当于断路,故滑动R1的滑片对电容器两极板的电压没有影响,选项C错误;D.断开开关,则电容器相当于直接接在电源两端,其极板间电压增大,尘埃向上运动,选项D错误。故选A。2、A【解析】根据右手螺旋定则知,通电直导线右边的磁场方向垂直纸面向里,离导线越近,磁场越强,圆环左侧所受安培力向左,圆环右侧所受安培力向右,向左的安培力大于向右的安培力,所以圆环所受安培力向左。故选A。3、B【解析】根据匀变速直线运动的速度时间公式求出速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合位移公式求出刹车后的位移【详解】汽车速度减为零的时间,刹车后3s内的位移等于2.4s内的位移,则.故选B【点睛】本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动4、D【解析】先对导体棒受力分析,根据平衡条件并结合合成法得到安培力的最小值;然后结合安培力公式FA=BIL和左手定则分析【详解】对导体棒受力分析,受重力、安培力和细线拉力,如图所示:根据平衡条件,当安培力与线垂直向上时,安培力最小,为:FA=BIL=mgsin30°=根据左手定则,磁感线方向沿悬线向上,故此时磁场方向是唯一的;当mg≥FA>时,有2解当FA>mg时,有一解;当FA<时,无解故选D【点睛】本题关键是先根据平衡条件确定安培力的最小值,然后结合左手定则分析磁感线的方向5、B【解析】A、导体棒切割磁感线产生感应电动势,故A错误;B、感应电流的大小,故B正确;C、所受的安培力为,故C错误;D、金属杆的热功率,故D错误6、C【解析】该装置的原理是电流在磁场中的受力,根据左手定则判断线框的转动方向,根据能量守恒定律判断功率关系【详解】线框能旋转起来,是因为通电导线在磁场中受到安培力的缘故,选项A错误;磁体的上面为N极,产生斜向上的辐射状的磁感线,对导线的右半部分有向下的电流,根据左手定则可知受到向外的磁场力,同理左半部分受到向里的磁场力,可知俯视观察,线框沿顺时针方向旋转,选项BD错误;电池输出的电功率一部分要转化成线框的热功率,则电池的输出功率大于线框旋转的机械功率,选项C正确;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、BD【解析】粒子在匀强电场中受到的电场力的方向向左,在向右运动的过程中,电场力对粒子做负功,粒子的速度减小,电势能增加,根据粒子的运动分析可以得出结论【详解】A、粒子做曲线运动,受电场力指向曲线弯曲的内侧,故可知粒子所受电场力沿电场的反方向,故A错误;B、粒子受到的电场力向左,在向右运动的过程中,电场力对粒子做负功,粒子的速度减小,运动到M点时,粒子的速度最小,故B正确;C、当粒子向右运动时电场力做负功电势能增加,当粒子向左运动时电场力做正功电势能减小,粒子的电势能先增加后减小,故C错误.D、粒子在匀强电场中只受到恒定的电场力作用,故粒子在电场中的加速度大小不变,方向不变,故D正确;故选BD.【点睛】本题就是对电场力做功特点的考查,掌握住电场力做正功,电势能减小,动能增加,电场力做负功时,电势能增加,动能减小.8、BD【解析】A.当下极板向上移动少许时,根据可知两个电容器的电容增大,故A错误;B.因为甲图中开关断开,所以甲图电容器所带电荷量不变。乙图开关闭合,所以乙图的板间电压不变,根据可知,乙图中的电容器所带电荷量增大,故B正确;C.甲图电荷量不变,电容变大,所以甲图中电容器两端电压变小,故C错误;D.根据可以推导出所以甲图中板间电场强度不变;乙图中开关保持闭合,则电容器两板间电压保持不变,由知电场强度变大,D正确。故选:BD。9、AD【解析】三个带电油滴都受力平衡,根据共点力平衡条件列式求解确定电性与质量大小,再依据洛伦兹力、电场力与重力关系,来判定速率的大小,最后根据洛伦兹力受到速率的影响,从而确定运动性质;【详解】AC、a球受力平衡,有:,重力和电场力等值、反向、共线,故电场力向上,由于电场强度向下,故球带负电;b球受力平衡,有:,c球受力平衡,有:,解得:,故A正确,C错误;B、由上分析可知,无法确定b与c洛伦兹力大小,因此无法确定液滴速率大小,故B错误;D、根据可知,液滴的洛伦兹力受到速率的约束,若不是做匀速直线运动时,则洛伦兹力变化,导致受力不平衡,那么就不可能做直线运动,故D正确;故选AD10、AC【解析】线圈进入磁场之前,均做自由落体运动,因下落高度一致,可知两线圈会以同样的速度进入磁场,由法拉第电磁感应定律可求出进入磁场边界时的感应电动势,从而表示出受到磁场的安培力.由电阻定律表示出两线圈的电阻,结合牛顿第二定律表示出加速度,可分析出加速度与线圈的粗细无关,从而判断出两线圈进入时运动是同步的,直到线圈2完全进入磁场后,线圈做匀加速运动,可得出落地速度的大小关系.由能量的转化与守恒可知,损失的机械能(转化为了内能)与线圈的质量有关,从而判断出产生的热量大.由分析电量的关系【详解】A、线圈从同一高度下落,到达磁场边界时具有相同的速度v,切割磁感线产生感应电流,受到磁场的安培力大小为:,由电阻定律有:,(ρ为材料的电阻率,L为线圈的边长,S为导线的横截面积),线圈的质量为m=ρ0S•4L,(ρ0为材料的密度).当线圈的下边刚进入磁场时其加速度为,联立得加速度为:,可知两线圈进入磁场时的加速度相同;故A正确.B、线圈1和2进入磁场的过程先同步运动,由于当线圈2刚好全部进入磁场中时,线圈1由于边长较长还没有全部进入磁场,线圈2完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,而线圈1仍先做加速度小于g的变加速运动,完全进入磁场后再做加速度为g的匀加速运动,两线圈匀加速运动的位移相同,所以落地速度关系为v1<v2;故B错误.C、由能量守恒可得:,(H是磁场区域的高度),因为m1>m2,v1<v2,所以可得Q1>Q2;故C正确.D、根据电量的定义式,,,联立可得,则;故D错误.故选AC.【点睛】本题要注意分析物体运动状态及能量变化关系,关键点在于分析线圈进入磁场的过程,由牛顿第二定律得到加速度关系,分析物体的运动情况关系三、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.A1②.③.0.70【解析】(1)[1]小灯泡的最大电流:故电流表选用即可;(2)[2]灯泡的最大电阻:由于,故电流表选用外接法;本实验电流从零开始,故滑动变阻器选用分压式接法,故电路如图所示:(3)[3]设小灯泡接入电源时,两端的电压为,通过的电流为,由闭合电路欧姆定律:在灯泡中作出图像如图所示:图中的交点即为灯泡接入电源两端时灯泡的电压和电流,由图知:,故灯泡的电功率:12、①.(1)18.6②.(2)B【解析】(1)游标卡尺的读数:主尺读数+游标尺读数;(2)根据公式,结合实验操作分析误差的大小.【详解】(1)游标卡尺的读数方法是先读出主尺上的刻度,大小:18mm,再看游标尺上的哪一刻度与主尺刻度对齐:第6刻度与上方刻度对齐,读数:0.1×6=0.6mm,总读数:L=18+0.6=18.6mm(2)根据T=2π可得,则测摆线时摆线拉得过紧,则L测量值偏大,g的测量值会偏大,选项A错误;摆线上端未牢固地系于悬点,使得单摆摆动时摆长过长,周期偏大,则测量得到的g值偏小,选项B正确;以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算,摆长L偏大,则g值偏大,选项C错误;
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