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文档简介
2027年黑龙江省哈尔滨师大附中高二物理第一学期期末质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示电路中,已知R1=R2=R3,当在AB间接入电源后流过R1、R2、R3的电流比为()A.2∶1∶1B.1∶1∶1C.2∶2∶1D.1∶1∶22、如图所示,在水平向右的匀强磁场中,有一通电直导线,电流方向垂直纸面向里,则直导线所受的安培力方向是A.竖直向下B.竖直向上C.水平向左D.水平向右3、在如图所示电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭4、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器R1的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中()A.电路中的总电流变小B.路端电压变大C.通过电阻R2的电流小D.通过滑动变阻器R1的电流小5、如图所示,正方形区域EFGH中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电的粒子(不计重力)以一定的速度从EF边的中点M沿既垂直于EF边又垂直于磁场的方向射入磁场,正好从EH边的中点N射出.若该带电粒子的速度减小为原来的一半,其它条件不变,则这个粒子射出磁场的位置是A.E点 B.N点C.H点 D.F点6、真空中两个点电荷相距r时,静电力为F,如果保持它们的电量不变,而将距离增大为3r时,则静电力将变为()A.F/3 B.F/9C.F D.2F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、比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量的表达式用比值法定义的是()A.电场强度E=F/q B.电势φ=Ep/qC.电容C=Q/U D.电流I=U/R8、仅根据万有引力常数G和下面的数据,可以计算出地球质量M的是A.月球绕地球运行的周期T1及月球中心到地球中心的距离R1B.地球同步卫星离地面的高度C.地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2D.人造地球卫星绕地球运行的速度v和运行周期T9、如图所示,在边长为L的正三角形区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场B和平行于MN的匀强电场E,一带电粒子(不计重力)刚好以初速度v0从三角形的顶点O沿角平分线OP做匀速直线运动。若只撤去磁场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,此粒子刚好从N点射出。下列说法中正确的是()A.粒子带负电B.磁感应强度的大小与电场强度的大小之比为=v0C.若只撤去电场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,粒子将在磁场中做半径为L的匀速圆周运动,且刚好从M点射出D.粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间10、如图所示,四幅有关电场说法正确的是:()A.图甲为等量异种点电荷形成的电场线B.图乙离点电荷距离相等的a、b两点场强相同C.图丙中在c点静止释放一正电荷,可以沿着电场线运动到d点D.图丁中某一电荷放在e点与放到f点,它们的电势能相同三、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)如图所示,两只用粗细相同的铜丝做成的闭合线框a、b放在光滑绝缘水平桌面上,它们的边长分别为L和2L.现以相同的速度v将a、b从磁感应强度为B的匀强磁场区域中匀速地拉到磁场外.在此过程中,a、b两线框中的电流之比为_______;拉力之比为_____;通过铜丝横截面的电量之比为_____.12.(12分)如图所示,电源电动势E=8V,内阻r=10Ω,R1=20Ω,R2=30Ω,电容器两极板间距d=0.1m。当电键闭合时,一质量m=2×10-3kg的带电液滴恰好静止在两极板中间。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)带电液滴所带电荷量的大小q以及电性;(2)断开电键,电容器充放电时间忽略不计,液滴运动到某一极板处需要经过多长时间?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、B【解析】由图知,三个电阻并联,三个电阻两端的电压都相等,已知R1=R2=R3,根据欧姆定律得流过R1、R2、R3的电流比为1:1:1,B正确,ACD错误。故选B。2、A【解析】根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向里穿过手心,则手心朝左,四指指向电流方向,即四指向里,拇指指向安培力方向,即直导线所受的安培力方向是竖直向下,故选项A正确,B、C、D错误3、C【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序【详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确故选C【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流4、C【解析】在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流和路端电压的变化,分析通过电阻R2的电流变化,再判断通过滑动变阻器R1的电流的变化【详解】A、在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大.故A错误B、路端电压U=E﹣Ir,I变大,E、r不变,则U变小.故B错误C、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.故C正确D、总电流变大,通过电阻R2的电流变小,所以通过滑动变阻器R1的电流必定变大.故D错误故选C【点睛】本题也可以利用结论进行判断:变阻器电阻变小,路端电压必定变小,其所在电路电流必定增大,所并联的电路电压变小5、A【解析】带电粒子垂直磁场方向进入磁场后,在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力;根据洛伦兹力提供向心力和轨迹上两点的连线的中垂线都通过圆心找到圆心,确定半径;改变速度后,根据洛伦兹力提供向心力求出新的半径,再次根据洛伦兹力提供向心力找出圆心,画出轨迹【详解】第一次从点M进入磁场,从点N射出,故M、N是轨迹上的两个点,连线的中垂线通过圆心,经过M点时,洛伦兹力提供向心力,判断出洛伦兹力的方向是平行纸面向上并指向C点,故得到C即为圆心,半径R等于线段CM的长度,即正方向边长的一半;洛伦兹力提供向心力,有,解得:,该带电粒子的速度减小为原来的一半后,半径减小为一半;故圆心移到线段CM的中点,轨迹如图;故本题选A【点睛】本题关键在于找出圆心、确定轨迹、求出半径,同时要结合洛伦兹力提供向心力进行分析计算6、B【解析】根据库仑定律可知原来的库仑力大小为:,将距离增大为3r时,此时A.F/3与分析不符,故A错误;B.F/9与分析相符,故B正确;C.F与分析不符,故C错误;D.2F与分析不符,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、ABC【解析】A、电场强度与放入电场中电荷无关,所以属于比值定义法.故A正确B、电场中的电势定义式,属于比值定义法.故B正确C、电容C由本身的性质决定,与所带的电荷量及两端间的电势差无关.所以属于比值定义法.故C正确D、根据欧姆定律,可知电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不属于比值定义法,故D错误.故选ABC【点睛】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变8、AD【解析】A、月球绕地球做圆周运动,地球对月球的万有引力提供圆周运动的向心力,已知月球绕地球运行的周期T1及月球中心到地球中心的距离R1则可以求出中心天体地球的质量,故A正确;B、知道地球同步卫星离地面的高度,当没有给同步卫星的另一个物理量,所以无法求出中心天体的质量,故B错误;C、利用地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2可以求出太阳的质量,故C错误;D、利用公式及公式可求出中心天体地球的质量,故D正确;故选AD9、AD【解析】A.只撤去磁场,即只有电场时,粒子从N点射出,说明粒子受到的电场力方向水平向右。同时存在电场与磁场时粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力合力为零,所以洛伦兹力方向水平向左,根据左手定则判断可知粒子带负电,故A正确。B.粒子做匀速直线运动时,有qE=qv0B得=v0故B错误。C.若只撤去电场,只存在磁场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qv0B=m只存在电场时,粒子从O点沿角分线OP射入,此粒子刚好从N点射出,粒子在电场中做类平抛运动,则有结合=v0,解得r=L设轨迹圆心为O′,则O′M==L>r所以粒子从OM之间的某位置射出,故C错误。D.粒子在电场中做类平抛运动,运动时间为t1==只有磁场时,因射入磁场时与OM的夹角为30°,在OM之间射出磁场时,速度方向与OM的夹角仍为30°,粒子的偏转角为60°,则粒子在磁场中运动的时间为粒子在电场与磁场中的运动时间之比>1故粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间,故D正确。故选AD。10、AD【解析】首先知道常见电场的电场线的分布特点,电场线的疏密程度反映电场的强弱,某点切线方向表示该点的场强方向;利用曲线运动的条件,分析静止试探电荷的运动情况【详解】电场线从正电荷出发到负电荷终止,由图甲可知,该图为等量异种点电荷形成的电场线.故A正确;电场强度是矢量,由图可知,距离乙点电荷距离相等的a、b
两点场强大小相等,但方向不相同.故B错误;电场线不是带电粒子运动的轨迹,由图丙,过c、d的电场线是曲线,则从c
点静止释放一正电荷,电荷不能沿着电场线运动到d
点.故C错误;该电容器极板之间的电场为匀强电场,由图可知c点与f点在同一个等势面上,所以某一电荷放在e
点与放到f
点,它们的电势能相同.故D正确.故选AD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、①.1:1②.1:2③.1:2【解析】根据电阻定律得Ra:Rb=1:2,根据法拉第电磁感应定律E=BLv得线框电动势之比Ea:Eb=1:2,两线框中的电流之比Ia:Ib==1:1,由于线框匀速运动,拉力和安培力平衡,故;根据通过的铜丝横截面的电量之比;12、(1)5×10-4C,带正电;(2)0.1s。【解析】(1)电键闭合时,两板间电压U1:液滴保持静止:解得:q=5×10-4C,带正电(2)电键断开时,两板间电压:U2=E=8V液
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