云南省保山市施甸县一中2027届物理高二第一学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省保山市施甸县一中2027年物理高二第一学期期末质量检测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,A、B、C是在地球大气层外的圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,下列说法中正确的是()A.B、C的角速度相等,且小于A的角速度B.B、C的线速度大小相等,且大于A的线速度C.B、C的向心加速度相等,且大于A的向心加速度D.B、C的周期相等,且小于A的周期2、对下列物理公式的理解,其中正确的是()A.由公式可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能EP和该电荷电量q所决定的B.由公式可知,静电场中某点电场强度E由放入该点的点电荷所受的电场力F和该电荷电量q所决定的C.由公式可知,磁场中某处的磁感应强度跟F、I、L无关D.由公式知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定3、有两个点电荷,所带电荷量分别为q1和q2,相距为r,相互作用力为F.为了使它们之间的作用力增大为原来的2倍,下列做法可行的是()A.仅使增大为原来的2倍B.仅使减小为原来的一半C.使和都增大为原来的2倍D.仅使r减小为原来的一半4、如图所示,两颗“近地”卫星1和2都绕地球做匀速圆周运动,卫星2的轨道半径更大些,两颗卫星相比较,下列说法中正确的是()A.卫星2的向心加速度较大 B.卫星2的线速度较大C.卫星2的周期较大 D.卫星2的角速度较大5、如图所示,A1、A2为电流表,V为电压表,C为电容器,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,下列结论正确的是A.电压表V示数变小B.电流表A1示数变小C.电流表A2示数变大D.电容器C上电荷量增大6、如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述不正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有收缩的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大二、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,闭合开关S,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用时0.2s,第二次用时0.4s,并且两次磁铁的起始和终止位置相同,则()A.第一次线圈中的磁通量变化较快B.第一次电流表G最大偏转角较大C.第二次电流表G的最大偏转角较大D.若断开S,电流表G均不偏转,故两次线圈两端均无感应电动势8、如图所示的电路中,已知电源电动势为E,内电阻为r,滑动变阻器R的阻值可以从零连续增大到Rmax,定值电阻R1的阻值范围为r<R1<Rmax,则下列结论正确的是()A.当R=R1-r时,R1消耗的功率最大B.R消耗的最大功率可能为C.当R=0时,R1消耗的功率最大D.外电路消耗的最大功率为9、图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是()A.在t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同B.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6mC.从t=0.10s到t=0.6s,质点P通过的路程为100cmD.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(m)10、A、B两个带电粒子同时从匀强磁场的直线边界上的M、N点分别以45°和30°(与边界的夹角)射入磁场,又同时分别从N、M点穿出,如图所示.设边界上方的磁场范围足够大,下列说法中正确的是()A.A粒子带正电,B粒子带负电B.A、B两粒子运动半径之比为1∶C.A、B两粒子速率之比为1∶D.A、B两粒子的比荷之比为3∶2三、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)如图所示是用频率为50Hz的打点计时器打下的纸带,A、B、C、D依次为纸带上选出的计数点(1)根据标出的数据,打点计时器打A、C两计数点的时间间隔为____s,打B~D点的过程中,纸带的平均速度大小为_____m/s(保留两位有效数字)(2)打点计时器打A~D点的过程中,纸带的运动情况是____(填正确选项前的字母)A.一直做加速运动B.一直做减速运动C.先做减速运动后做加速运动D.先做加速运动后做减速运动12.(12分)用如图甲所示的装置可验证机械能守恒定律.装置的主体是一个有刻度尺的立柱,其上装有可移动的铁夹A和光电门B.主要实验步骤如下:①用游标卡尺测量小球的直径d,如图乙所示;②用细线将小球悬挂于铁架台上,小球处于静止状态;③移动光电门B使之正对小球,固定光电门;④在铁夹A上固定一指针(可记录小球释放点的位置);⑤把小球拉到偏离竖直方向一定的角度后由静止释放,读出小球释放点到最低点的高度差h和小球通过光电门的时间t;⑥改变小球释放点的位置,重复步骤④⑤回答下列问题:(1)由图乙可知,小球直径d=____________cm;(2)测得小球摆动过程中的最大速度为____________(用所测物理量的字母表示);(3)以t2为纵轴,以____________(填“h”或“1/h”)为横轴,若得到一条过原点的、且斜率大小k=_________(用所测物理量的字母和重力加速度g表示)的倾斜直线,即可验证小球在摆动过程中机械能守恒.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】A.根据万有引力提供向心力得到所以轨道越大,角速度越小,B、C的角速度相等,且小于A的角速度,A正确;B.根据万有引力提供向心力得到所以轨道越大,线速度越小,B、C的线速度大小相等,且小于A的线速度,B错误;C.根据万有引力提供向心力得到轨道越大,向心加速度越小,B、C的向心加速度相等,且小于A的向心加速度,C错误;D.根据周期公式,结合选项A分析得到,B、C的周期相等,且大于A的周期,D错误;故选A。2、C【解析】A.公式采用比值法定义的,静电场中某点的电势由电场本身决定,与放入该点的点电荷所具有的电势能无关,与试探电荷无关,故A错误;B.公式采用比值法定义的,静电场中某点的电场强度由电场本身决定,与放入该点的点电荷所受的电场力无关,与试探电荷无关,故B错误;C.公式是采用比值法定义的,磁场中某处的磁感应强度由磁场本身决定,与、、的变化无关,故C正确;D.公式是采用比值法定义的,电容器的电容由电容器本身决定,与电容器所带电荷量和两极板间的电势差无关,故D错误;故选C。3、A【解析】真空中有两个点电荷,它们之间相互作用力为F,即为;当它们之间的相互作用力为2F,则有:保持距离不变,仅使q1增大为原来的2倍,或使两电荷量都变为原来的2倍,则库仑力分别变为2倍和4倍,故A正确,C错误;仅使q2减小为原来的一半,根据库仑定律可知,它们之间的作用力减小为原来的一半,故B错误;保持两点电荷的电量不变,使r减小为原来的一半,则库仑力变为4倍,故D错误;故选A考点:库仑定律4、C【解析】A.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的向心加速度较小,故A错误;B.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的线速度较小,故B错误;C.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的周期较大,故C正确;D.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的角速度较小,故D错误;故选C。5、A【解析】局部电阻的变小,会引起全电路电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律,可得到干路电流的变化情况,路端电压的变化情况;根据串并联电流电压的特点,可以判断各支路电表示数的变化情况【详解】ABC、将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,导致路端总电阻变小,根据可知,干路电流增大,即电流表A1示数变大;又因为,则路端电压减小,则电压表V的示数变小;R2为定值电阻,故流过R2的电流减小,即电流表A2示数变小;故A正确,BC错误;D、因电容器跟电阻R2并联,故电容器两端的电压为U,因,可知,电容器上的带电量减小,故D错误故选A【点睛】熟练掌握闭合电路欧姆定律及其变形表达式,清楚串并联电路电流电压的关系,是解决问题的关键6、B【解析】AB.据右手螺旋定则判断出螺线管b产生的磁场方向向下,滑片P向下滑动,滑动变阻器接入电路电阻减小,电路中电流增大,产生磁场的磁感应强度增强,穿过线圈a的磁通量增大。据楞次定律,线圈a中感应电流产生的磁感应强度向上,由右手螺旋定则可得线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流。故A项正确,B项错误;CD.据楞次定律,线圈a将阻碍磁通量的增大,则线圈a有收缩的趋势,线圈a受到向下的安培力,线圈a对水平桌面的压力FN将增大。故CD正确。故选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、AB【解析】两次磁铁的起始和终止位置相同,知磁通量的变化量相同,根据时间长短判断磁通量变化的快慢,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比【详解】A项:磁通量变化相同,第一次时间短,则第一次线圈中磁通量变化较快,故A正确;B、C项:感应电动势大小与磁通量的变化率成正比,磁通量的变化率大,感应电动势大,产生的感应电流大,故B正确,C错误;D项:断开电键,电流表不偏转,知感应电流为零,但感应电动势不为零,故D错误故选AB【点睛】解决本题的关键知道感应电动势产生的条件,以及知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比8、BCD【解析】AC.计算R1的最大功率,只需要回路中电流最大,此时R=0,R1消耗的功率为最大为,故A错误,C正确。B.因为r<R1<Rmax,计算R最大功率时,可把R1+r等效为电源的内阻,此时可能出现Rmax大于、等于或小于R1+r,因此R的最大功率可能为,故B正确。D.计算外电路消耗的最大功率时,R1+R越接近r的值对应外电路的功率越大,当R=0时,外电路的最大功率就等于R1的最大功率。故D正确。故选BCD9、CD【解析】t=0.10s时Q点在平衡位置上,由乙图知下一时刻向下振动,从而确定了该波向左传播.根据时间与周期的关系,分析质点P的位置和加速度,求出通过的路程.根据甲、乙两图可以读出该波的波长和周期,从而求出波速,根据x=vt求解波传播的距离.根据图象读出振幅A,结合数学知识写出Q点的振动方程【详解】在t=0.10s时,质点Q向y轴负方向运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动,由图b读出周期T=0.2s,从t=0.10s到t=0.25s经过的时间为:△t=0.15s=T,则在t=0.25s时,质点P位于x轴下方,加速度方向与y轴正方向相同,故A错误;因波长λ=8m,从t=0.10s到t=0.25s,经过的时间为:△t=T,该波沿x轴负方向传播了6m,选项B错误;从t=0.10s到t=0.6s,经过的时间为0.5s=2.5T,则质点P通过的路程为2.5×4A=10A=100cm,选项C正确;质点Q简谐运动的表达式为y=Asint=0.1sint=0.10sin10πt(cm),故D正确;故选CD.【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系,要知道质点做简谐运动时,在一个周期通过的路程是4A,半个周期内通过的路程是2A,但时间内通过的路程不能类推,要根据起点位置分析.10、ABD【解析】A.A向右偏转,磁场方向垂直纸面向外,根据左手定则知,A为正离子,B向左偏转,根据左手定则知,B为负离子,A正确;B.离子在磁场中做圆周运动,由几何关系可得(l为MN之间的距离)因为:,则A、B两离子的半径之比为,B正确;C.离子的速率(为轨迹所对圆心角),时间相同,半径之比为,圆心角之比为3:2,则速率之比为,C错误;D.根据知,因为速度大小之比为,半径之比为,则比荷之比为,D正确;故选ABD。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、①.②.③.D【解析】(1)频率为50Hz,那么打点计时器打A、C两计数点的时间间隔为t=10×0.02=0.2s;根据公式.(2)由纸带可知,相邻计数点内的位移先越来越大,后越来越小,因此小车先加速运动,后减速运动,故A、B、C错误,D正确【点睛】要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用12、①.1.060②.d/t③.1/h④.d2/2g【解析】(1)游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出最大速度的大小;(3)应用机械能守恒定律求出图象的函数表达式,然后分析答题.【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.05×12mm=0.60mm,则最终读数为10.60mm=1.060cm.(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,最大速度.(3)根据机械

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