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文档简介
2027届吉林省辽源市第五中学物理高二上期末质量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、一个质子()和个粒子()沿垂直于磁感线方向从同一点射入一匀强磁场中,在磁场中速度分别为v1、v2,运动时间分别为t1、t2.若它们在磁场中运动轨迹是重合的,如图所示,下列正确的是()A.时间之比为1∶2,速度之比为1∶2 B.时间之比为2∶1,速度之比为1∶2C.时间之比为1∶2,速度之比为2∶1 D.时间之比为2∶1,速度之比为2∶12、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A粒子带正电B.粒子在A点加速度大C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比,粒子在B点电势能较高3、如图,三个电阻R1、R2、R3的阻值均为R,电源的内阻r<R,C为滑动变阻器的中点.闭合开关后,将滑动变阻器的滑片由c点向a端滑动,下列说法正确的是A.R2消耗的功率变小B.R3消耗的功率变大C.电源的总功率变大D.电源内阻消耗的功率变小4、如图所示为质谱仪测定带电粒子质量的装置的示意图.速度选择器(也称滤速器)中场强E的方向竖直向下,磁感应强度B1的方向垂直纸面向里,分离器中磁感应强度B2的方向垂直纸面向外.在S处有甲、乙、丙、丁四个一价正离子垂直于E和B1入射到速度选择器中,若m甲=m乙<m丙=m丁,v甲>v乙=v丙>v丁,在不计重力的情况下,则分别打在P1、P2、P3、P4四点的离子分别是A.甲、丁、乙、丙 B.丁、甲、乙、丙C.甲、丁、丙、乙 D.丁、甲、丙、乙5、如图所示,充电的平行板电容器两板间形成匀强电场,以A点为坐标原点,AB方向为位移x的正方向,能正确反映电势φ随位移x变化的图像是()A. B.C. D.6、面积是0.5m2的导线环,放在某一匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量是1.0×10-2Wb,则该磁场的磁感应强度B等于()A.0.50×10-2TB.1.0×10-2TC.1.5×10-2TD.2.0×10-2T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,当电流通过线圈时,小磁针将发生偏转,关于线圈中电流方向和小磁针的偏转方向,正确的说法是()A.通入逆时针方向的电流,小磁针的S极指向外B.通入顺时针方向的电流,小磁针的N极指向外C.通入逆时针方向的电流,小磁针的N极指向外D.通入顺时针方向的电流,小磁针的S极指向外8、如图甲,有一个原.副线圈匝数比为4:1的理想变压器,图中的电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,其中为热敏电阻(其电阻值随温度的升高而减小),为定值电阻,下列说法正确的是()A.t=0.02s时电压表V2的示数为9VB.副线圈两端电压的瞬时值表达式为(V)C.变压器原.副线圈中的电流之比和输入.输出功率之比均为1:4D.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V2的示数不变9、如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度的大小为g,关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是()A.末速度大小为v0B.末速度沿水平方向C.重力势能减少了mgdD.克服电场力做功为mgd10、在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内(不计重力),电子可能沿水平方向向右做直线运动的是()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)为验证动量守恒:(1)小明同学用如图所示的装置做实验.若入射小球的质量为,半径为;被碰小球的质量为,半径为,则_________A.,B.,C.,D.,(2)为完成此实验,必须使用的器材有________________A.刻度尺B.秒表C.弹簧秤D.天平(3)各小球的落地点如图所示,若满足动量守恒,则必须满足的表达式是________________若是弹性碰撞,还满足的表达式是____________________12.(12分)读出下图中游标卡尺和螺旋测微器的读数游标卡尺的读数为_________mm.;螺旋测微器的读数为_________mm.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)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15.(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、C【解析】粒子在磁场中做圆周运动的周期:因为B为定值,两粒子转过的圆心角相同均为半个周期,所以质子与α粒子的运动时间之比等于两粒子的之比,故质子与α粒子的运动时间之比。由牛顿第二定律得:解得:因B、R相同故选C。2、D【解析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.不计重力的粒子在电场力作用下从A到B,运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧【详解】根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧,所以电场力逆着电场线方向,即粒子受力方向与电场方向相反,所以粒子带负电.故A错误;由于B点的电场线密,所以B点的电场力大,则A点的加速度较小.故B错误;粒子从A到B,电场力对粒子运动做负功,电势能增加,导致动能减少,即粒子在A点动能大,B点的电势能大,故C错误D正确【点睛】电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布.对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向,由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧3、C【解析】C为滑动变阻器的中点,滑动头在此点时,总电阻最大,将滑动变阻器的滑片由c点向a滑动,总电阻减小,总电流增大,R1和电源内阻分的电压增大,电源内阻消耗的功率变大,并联电路电压减小,R3所在支路电阻增大,电压减小,故电流减小,R3消耗的功率减小,而R2的电流增大,所以R2的功率增大,由公式可知,电源总功率变大,故选C4、B【解析】粒子通过速度选择器,只有满足qvB=qE,即速度满足v=E/B,才能沿直线通过.当粒子的速度大于E/B,洛伦兹力大于电场力,粒子向上偏转,当粒子的速度小于E/B,洛伦兹力小于电场力,粒子向下偏转【详解】四种粒子,只有两个粒子通过速度选择器,只有速度满足v=E/B,才能通过速度选择器.所以通过速度选择器进入磁场的粒子是乙和丙.由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,乙的质量小于丙的质量,所以乙的半径小于丙的半径,则乙打在P3点,丙打在P4点.甲的速度大于乙的速度,即大于E/B,洛伦兹力大于电场力,粒子向上偏转,打在P2点.丁的速度小于乙的速度,即小于E/B,洛伦兹力小于电场力,粒子向下偏转,打在P1点.故选B【点睛】解决本题的关键知道速度选择器的原理,即所受洛伦兹力和电场力等大反向的粒子才能沿直线通过速度选择器5、C【解析】设距离A点为x的位置的电势为φ,则得:(为AB连线与电场线的夹角),则有:故选C。6、D【解析】由磁通量的表达式:φ=BS(B⊥S)得B=,可求得【详解】因:φ=BS(B⊥S)得B=,故D正确,A、B、C错误故应选:D【点睛】考查磁通量的计算式,会求磁通量或B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】安培定则:用右手握着通电线圈,四指指向电流的方向,大拇指所指的方向是通电线圈的N极.当线圈通以沿逆时针方向的电流时,根据安培定则知,纸里是通电线圈的S极,纸外是通电线圈的N极.通电线圈内部的磁场是从S极出来回到N极,小磁针在通电线圈的内部,小磁针N极受到的磁力和磁场方向相同,小磁针N极垂直指向纸外.故A错误,C正确;当线圈通以沿顺时针方向的电流时,根据安培定则知,纸里是通电线圈的N极,纸外是通电线圈的S极.通电线圈内部的磁场是从S极出来回到N极,小磁针在通电螺线管的内部,小磁针N极受到的磁力和磁场方向相同,小磁针N极垂直指向纸里,故B错误,D正确;故选CD【点睛】一个通电线圈也有N极和S极,也按照安培定则判断,纸里是线圈的N极,纸外是线圈的S极.线圈外部的磁场是从线圈的N极出来回到S极,线圈内部的磁场是从线圈的S极出来回到N极.磁场中该点的磁体N极受到磁力方向和该点的磁场方向相同8、AD【解析】B.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压,周期0.02s,故角速度是,(V),因变压器原、副线圈的匝数比为4:1,可知次级电压最大值为,则副线圈两端电压的瞬时值表达式为:(V),故B错误;A.电压表V2的示数为有效值,级电压最大值为,所以有效值为,故A正确;C.根据可知,变压器原、副线圈中的电流之比1:4;输入、输出功率之比为1:1,故C错误;D.变压器次级电压由初级电压和匝数比决定,则Rt处温度升高时,次级电压不变,电压表V2的示数不变,次级电阻减小,则电流表的示数变大,故D正确;9、BC【解析】AB.0~时间内微粒匀速运动,则有:qE0=mg,~内,微粒做平抛运动,下降的位移,~T时间内,微粒的加速度,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动,T时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为v0.故A错误,B正确C.0~时间内微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为d,则重力势能减小量为mgd,故C正确D.在~内和~T时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,则~内和~T时间内位移的大小相等均为d,所以整个过程中克服电场力做功为,故D错误10、BC【解析】如电子水平向右运动,在A图中电场力水平向左,洛伦兹力竖直向下,故不可能;在B图中,电场力水平向左,洛伦兹力为零,故电子可能水平向右做匀减速直线运动;在C图中电场力竖直向上,洛伦兹力竖直向下,电子向右可能做匀速直线运动;在D图中电场力竖直向上,洛伦兹力竖直向上,故电子不可能做水平向右的直线运动,因此BC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.C②.AE③.④.【解析】(1)验证动量守恒,两小球发生对心碰,所以两小球半径相等,为了防止入射小球反弹,所以入射球的质量大于被碰球的质量,,,ABD错误C正确(2)实验中要测量落地点到抛出点的水平距离,所以需要刻度尺,因为平抛运动竖直高度相同,运动时间相等,不需要测量时间,不需要秒表;验证动量守恒定律需要知道两球质量,所以需要天平不需要弹簧秤,BC错误AD正确(3)根据平抛规律可知:,,因为平抛高度相同,运动时间相同,根据水平动量守恒有:,联立以上各式可得:;如果是弹性碰撞,机械能守恒,所以,整理得:12、①.11.4②.10.294到10.296都对【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】游标卡尺的读数为:1.1cm+0.1mm×4=11.4mm;螺旋测微器的读数为:10mm+0.01mm×29.5=10.295mm.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.以及螺旋测微器的读数方法,固定刻
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