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文档简介
2027届河北省衡水市武邑县武邑中学高二上物理期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在一根长为的直导线中通入2A的电流,将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为,则匀强磁场的磁感应强度的大小可能是A. B.C. D.2、如图所示,固定于水平面的“”形导线框处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中,导线框两平行导轨间距为d,左端接一电动势为E0,内阻不计的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒MN垂直平行足够长导轨放置并接触良好,忽略摩擦阻力和导轨的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动,经过时间t,达到最大速度运动的距离为()A. B.C. D.3、如图所示的电路,两电表均为理想电表,电源的内阻不可忽略.开始时滑片位于图示的位置,则在滑片向上滑动的过程中,下列选项正确的是()A.流过R1的电流逐渐减小B.两电表的示数均减小C.电压表的示数减小,电流表的示数增大D.电源的总功率减小4、如图所示电路中,已知电源的内阻为r,电阻R1的阻值接近滑动变阻器R0的最大阻值.闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动一小段距离,下列说法中正确的有A.V1的示数增大,V2的示数变小B.V1的示数增大,V2的示数增大C.A1的示数增大,A2的示数变小D.A1的示数增大,A2的示数增大5、如右上图所示,某一导体形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2.在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4.在1、2两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I1;在3、4两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I2,则I1∶I2为()A.9∶25 B.25∶9C.25∶4 D.4∶256、如图所示电路中,平行板电容器极板水平放置,闭合电键,今有一质量为m的带电油滴悬浮在两极板之间静止不动。要使油滴向上运动,可采用的方法是()A.增大滑动变阻器R3的阻值B.断开开关C.只减小两极板间的距离D.只将平行板电容器上极板向右平移少许二、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,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是()A.R1:R2=1:3B.R1:R2=3:1C.将R1与R2串联后看作一个电阻,其I-U图线在图线2与横轴之间D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:38、AOC是光滑的直角金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根靠立在导轨上的金属直棒(开始时b离O点很近),如图所示.它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中a端始终在AO上,b端始终在OC上,直到ab完全落在OC上,整个装置放在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,则ab棒在运动过程中()A.感应电流方向始终是b→aB.感应电流方向先是b→a,后变为a→bC.所受安培力方向垂直于ab向上D.所受安培力方向先垂直于ab向下,后垂直于ab向上9、如图所示,在一矩形区域内,不加磁场时,不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为t.若加上磁感应强度为B水平向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出时偏离原方向60°,利用以上数据可求出下列物理量中的()A.带电粒子的比荷B.带电粒子在磁场中运动的周期C.带电粒子的初速度D.带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角10、垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别向两个方向以v、3v的速度匀速拉出磁场,如图所示,则导体框从两个方向移出磁场的过程中A.导体框中产生的焦耳热相同B.导体框中产生的感应电流方向相同C.通过导体框某一截面的电荷量相同D.导体框cd边两端电势差的绝对值相同三、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)(1)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”)(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数)(4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”)12.(12分)在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材:A.小电珠(3.8V,1.5W)B.直流电源(电动势4.5V,内阻约0.4Ω)C.电流表(量程0~500mA,内阻约0.5Ω)D.电压表(量程0~5V,内阻约5000Ω)E.滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流2A)F.滑动变阻器R2(0~5kΩ,额定电流1A)G.开关一个,导线若干如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择如图所示的四个电路中的___,应选用的滑动变阻器是____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)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)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、A【解析】当导线的方向与磁场方向平行,所受的安培力为零;当导线的方向与磁场方向垂直,安培力最大;根据公式列式求解即可;【详解】长为0.2m的直导线中通入2A的电流,将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为0.2N,故:,由于,故:,故A正确,BCD错误;【点睛】解决本题的关键掌握安培力的大小公式,当B与I垂直时,,B与I平行时,2、C【解析】闭合开关S后,线框与导体组成的回路中产生电流,导体棒受到安培力作用开始加速运动,导体切割磁感线会使电路中的电流变小,加速度变小,当导体切割磁感线产生的电动势等于电源电动势时,电路中的电流为零,导体棒不受安培力作用,合外力为零,开始做匀速运动,即达到稳定运动.有E0=Bdv解得对导体棒用动量定理整个过程中通过导体棒的电荷量联立解得故C正确,ABD错误;故选C3、B【解析】由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表中示数的变化【详解】当滑片上移时,滑动变阻器接入电阻减小,则外电路总电阻减小,电路中总电流变大,电源的内电压变大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;流过R1的电流逐渐变大,由欧姆定律可知,R1上的分压变大,而路端电压减小,故并联部分的电压减小,则电流表示数减小,故B正确,AC错误;电源的总功率P=IE变大,选项D错误;故选B【点睛】分析闭合电路的欧姆定律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;重点分析电路中的路端电压、总电流及部分电路的电流及电压变化4、A【解析】AB.据电路图可知变阻器左侧电阻与R1串联后再与变阻器右侧电阻并联,由数学知识可知两并联部分的阻值相等时,并联的总电阻最大;但电阻R1的阻值接近滑动变阻器R0的最大阻值和滑片P由变阻器的中点向左滑动一小段距离,可知并联的总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流变小,电源的内电压也变小,则路端电压先变大,所以V1的示数变大;V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数变小,故A正确,B错误;CD.并联的电压U并=E-U2-Ur,可知U并逐渐变大,电阻R1所在支路的总电阻逐渐减小,所以该之路电流I1增大,即电流表A2示数增大;由I2=I-I1,可知总电流I减小,则I2减小,即电流表A1示数变小,故CD错误。故选A。5、C【解析】根据电阻定律R=ρ得,当在1、2两端加上恒定电压U时,R1=ρ,在在3、4两端加上恒定的电压时,R2=ρ,所以=,根据欧姆定律I=得,电流之比为25:4,C正确考点:本题考查电阻定律、欧姆定律6、C【解析】A.增大R3,对电容器的电压没有影响,油滴不动,A错误;B.断开开关,电容器将放电,两板间电压将减小,油滴向下运动,B错误;C.减小平行板电容器两极板的间距时,电容器极板间的电压不变,由可知板间场强增大,油滴所受的电场力增大,所以油滴将上升,C正确;D.错开电容器两平行板,使其正对面积适当减小,电容器极板间电压不变,油滴不动,D错误;故选C【点睛】本题是电路动态变化分析问题,要抓住电容器电容的决定因素和电路中局部与整体的关系进行分析。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、AC【解析】根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=1:3.将R1与R2串联后看作一个电阻,此电阻值比R2还大,则其I-U图线在图线2与横轴之间,选项C正确;并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,所以将R1与R2并联后接于电源上,电流比I1:I2=3:1.故AC正确,BD错误.故选AC【点睛】解决本题的关键知道I-U图线的斜率表示电阻的倒数以及知道串并联电路的特点;两电阻串联后总电阻比大的还大;两电阻并联后总电阻比小的还小8、BD【解析】初始,ab与直角行金属导轨围成的三角形面积趋于0,末状态ab与直角行金属导轨围成的三角形面积也是趋于0,所以整个运动过程中,闭合回路的面积是先增大后减小.根据楞次定律的增反减同,判断电流方向先是逆时针后是顺时针,选项A错B对.根据左手定则判断安培力可得安培力先是垂直于ab向下,后垂直于ab向上,选项C错D对9、ABD【解析】A.由带电粒子在磁场中运动的偏向角,可知带电粒子运动轨迹所对的圆心角为60°,因此由几何关系由得所以又未加磁场时有所以可求得比荷,A正确;B.根据周期公式,可得带电粒子在磁场中运动的周期B正确;C.由于半径未知,所以初速度无法求出,C错误;D.根据几何关系可得带电粒子在磁场中运动所对应的圆心角为60°,D正确故选ABD。10、BC【解析】感应电流大小先由和欧姆定律分析,根据焦耳定律分析产生的热;感应电流方向根据楞次定律判断;由分析通过导体框截面的电量关系,根据欧姆定律和电路的连接关系,分析边两端电势差关系【详解】A.设磁感应强度为,线框边长为,电阻为,则:又:得到,则,当速度为时产生的焦耳热多,故A错误;B.将导体框从两个方向移出磁场的两个过程中,磁通量均减小,而磁场方向都垂直纸面向外,根据楞次定律判断知,导体框中产生的感应电流方向均沿逆时针方向,故B正确;C.根据:可知磁通量的变化量相同,电阻相等,则通过导体框截面的电量相同,故C正确;D.水平向右拉出时导体框边两端电势差公式为:水平向上拉出时导体框边两端电势差公式为:导体框边两端电势差的绝对值不相同,故D错误【点睛】本题主要是考查了法拉第电磁感应定律、楞次定律和闭合电路欧姆定律;对于导体切割磁感应线产生的感应电动势,可以根据来计算三、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.(1).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均给分)④.0.70(0.67—0.72均给分)⑤.(4).偶然误差【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图;(2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小于真实值;而电压值的示数是准确的,故U-I图象将向下移动,故电源的电动势将小于真实值;(3)根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电源的电动势,故E=1.45V;图象的斜率表示内阻,故(4)这种用图象法处理数据是为了减少偶然误差【点睛】本题考查了实验电路选择、实验误差分析、实验数据处理,知道实验原理、实验注意事项、分析清楚图象即可正确解题12、①.丙②.E(填R1也正确)【解析】第一空、丙由于“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中,电压和电流均要从零开始测量,所以滑动变阻器应选用分压式接法便于调节,又小灯泡的电阻约RL=9.6Ω,因为,为使测量误差较小,安培表应该选用
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