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文档简介
安徽省六安市舒城中学仁英班2027届高二物理第一学期期末调研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、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是()A. B.C. D.2、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比为4:1,a、b间接有电压瞬时值表达式为(V)的正弦交变电流,灯泡L1、L2的额定功率相同且恰好都正常发光。该理想电压表的示数为()A.27.5V B.44VC.110V D.220V3、下列说法中正确的是A.开普勒总结了行星运动的三定律,并发现了万有引力定律B.奥斯特发现电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系C.法拉第提出了分子电流假说D.富兰克林发现“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应4、根据外媒某军事杂志一篇关于中国航母的报道,其猜测中国自行设计建造的第三艘国产航母将采用电磁弹射装置.航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示.当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环被弹射出去.则下列说法正确的是A.金属环向左运动过程中将有扩大趋势B.若将金属环置于线圈的右侧,环将不能弹射出去C.若将电池正、负极调换后,金属环不能向左弹射D.合上开关S的瞬间,从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流5、如图所示是一个由电池E、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,平行板电容器中央有一个液滴处于平衡状态,当增大电容器两板间距离的过程中()A.电容器的电容变大 B.电阻R中有从a流向b的电流C.液滴带正电 D.液滴仍然平衡6、将两个分别带有电荷量-2Q和+5Q的相同金属小球A、B分别固定在相距为r的两处(均可视为点电荷),它们间库仑力的大小为F.现将第三个与A、B两小球完全相同的不带电小球C先后与A、B相互接触后拿走,A、B间距离保持不变,则两球间库仑力的大小为()A. B.C. D.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,一圆柱形磁铁竖直放置,在它的下方有一带负电小球置于光滑绝缘水平面上,小球在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.小球所受的合力可能不指向圆心B.小球对地面的压力大于小球的重力C.俯视观察,小球的运动方向一定是顺时针D.俯视观察,小球的运动方向一定是逆时针8、如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,电压恒为U.一电子(不计重力)从N板静止释放,它运动到M板时速率为v.现将M板水平向右移动一段距离,再将电子从N板静止释放,下列判断正确是A.金属板M、N的带电量不变B.电子运动过程的加速度变大C.电子运动到M板所用的时间变短D.电子运动到M板时速率变小9、如图所示,两个互相接触的导体A和B不带电,现将带正电的导体C靠近A端放置,三者均有绝缘支架,下列说法正确的是()A.导体A左端感应出负电荷,导体B的右端感应出等量的正电荷B.导体A的左端感应出负电荷,导体B的右端感应出正电荷,但正、负电荷不一定等量C.若先将A、B分开,再移走C,则A带负电,B带正电D.若先将C移走,再把A、B分开,则A带负电,B带正电10、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势如图乙中曲线a、b所示,则下列说法正确的是()A.曲线a表示的交变电动势瞬时值B.曲线b表示的交变电动势最大值为28.8VC.时,曲线a、b对应的感应电动势大小之比为3∶2D.时,曲线a对应线框的磁通量最大,曲线b对应线框的磁通量为0三、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)在匀强磁场中,有一段0.05m的导线和磁场垂直.当导线通过的电流是1A时,受磁场的作用力是0.1N,那么该匀强磁场磁感应强度B=______T;当导线通过的电流是0时,那么该匀强磁场磁感应强度B=______T12.(12分)如图所示,矩形线圈一边长为d,另一边长为a,电阻为R,当它以速度V匀速穿过宽度为L,磁感应强度为B的匀强磁场过程中,若L<d,产生的电能为__________,通过导线横截面的电荷量为__________;若L>d,产生的电能为__________,通过导线横截面的电荷量为__________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)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L
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】先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象【详解】线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误2、C【解析】由理想变压器的变流比关系可知,通过灯泡L1、L2的电流之比为由于灯泡L1、L2的额定功率相同且恰好都正常发光,故灯泡L1、L2两端的电压之比为又由理想变压器的变压比关系可知,变压器原副线圈的电压之比为且U1+UL1=220VU2=UL2解得U1=110V所以电压表的示数为110V。A.27.5V,与结论不相符,选项A错误;B.44V,与结论不相符,选项B错误;C.110V,与结论相符,选项C正确;D.220V,与结论不相符,选项D错误;故选C。3、B【解析】A.开普勒总结了行星运动的三定律,牛顿发现了万有引力定律,故选项A错误;B.1820年奥斯特发现电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系,故B正确;C.安培提出了分子电流假说,揭示了磁现象的电本质,故C错误;D.法拉第发现“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,故D错误【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一4、D【解析】A、固定线圈上突然通过直流电流,穿过环的磁通量增大,根据楞次定律“增缩减扩”可知金属环被向左弹射的瞬间,还有缩小的趋势,故A错误;B、若金属环放在线圈右方,根据“来拒去留”可得,环将向右运动;故B错误;C、根据“来拒去留”,在线圈上突然通过直流电流时,环都会受到向左的力的作用,与电源的正负极无关,故C错误;D、线圈中电流为左侧流入,磁场方向为向右,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,金属环的感应电流由右侧看为顺时针;故D正确5、B【解析】题中电容器与电源相连,板间电压不变。增大电容器两板间距离的过程中,电容减小,电量减小,电容器放电。根据原来极板的带电情况,可分析电流的方向。根据场强的变化情况可分析液滴的运动方向。【详解】A.两极板间的距离增大,根据可知,电容器电容减小,选项A错误;B.由于电容与电源相连,所以两极板间的电势差恒定不变,根据可知电荷量减小,故电容器放电。由于上极板A与电源正极相连,故上极板A带正电,所以电阻R中有从a流向b,选项B正确;C.电容器上极板A带正电,电场方向竖直向下,而液滴的重力竖直向上,所以液滴必须受到竖直向上的电场力,故与电场方向相反,所以液滴带负电,选项C错误;D.根据公式可知两极板间的电场强度减小,所以电场力减小,液滴将向下加速运动,选项D错误。故选B。6、A【解析】开始时由库仑定律得:;当小球和A接触后,A球带电为-Q,再和B球接触时,先中和后总电量为4Q,故平分后B球带电为2Q,因此此时:;可得:F1=,故BCD错误,A正确.故选A【点睛】完全相同的带电小球接触时,对于电量的重新分配规律要明确,然后正确利用库仑定律求解二、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】A.小球所受力的合力提供向心力,做匀速圆周运动的物体所受合力一定指向圆心,故A错误;B.由图可知,小球处磁场的方向是斜向上,洛伦兹力垂直于磁场的方向,又洛伦兹力应该受指向圆心方向的分量提供向心力,故洛伦兹力的方向是斜向下,并不指向圆心,如图,结合受力的特点可知,小球在竖直方向上,受到的支持力一定等于重力与洛伦兹力沿竖直方向向下的分力的和,根据牛顿第三定律可知,小球对地面的压力大于小球的重力,故B正确;CD.根据前面分析的洛伦兹力的方向,由左手定则判断带负电的小球的运动方向一定是逆时针,故C错误,D正确;故选BD。8、BC【解析】MN两金属板构成了电容器,并且始终与电源相连,电容器的电压不变,根据和C=Q/U可以判断可以判断电容器的电容和电荷量的变化.根据E=U/d可以判断电场强度的变化,从而判断出加速度的变化,在根据匀变速直线运动的规律可以判断电子的运动的时间.由动能定理分析速度的变化【详解】由于电源电压恒定,当M板水平向右移动一段距离后,极板之间的距离减小,根据电容的决定式可知,电容变大,由C=Q/U可知,此时金属板M、N的带电量将变大,故A错误;电源的电压不变,两板之间的距离减小,根据E=U/d可知,电场强度要变大,所以电子所受的电场力变大,加速度也变大,故B正确;电子在极板之间做的是匀加速直线运动,根据d=at2可知,由于极板之间的距离d减小,加速度a变大,所以电子的运动的时间要减小,故C正确;在整个的运动的过程中,电压不变,只有电场力做功,根据动能定理得:qU=mv2,可知电子运动到M板时速率不变,故D错误.故选BC【点睛】题根据电子的运动的规律,列出方程来分析电子的加速度、运动的时间和速度分别与哪些物理量有关,根据关系式判断即可9、AC【解析】A.由于静电感应,导体A的左端感应出负电荷,导体B的右端感应出等量的正电荷,故A正确,B错误;C.若把导体A和B分开,再移走C,导体A和B由于感应起电带上异种电荷,所以此时A带负电,B带正电,故C正确;D.若先移走C,此时导体A和B中的电荷发生中和,不再带电,再把导体A和B分开,同样不再带电,所以此时A不带电,B不带电,故D错误10、AC【解析】根据题意可知考查正弦式交变电流e-t图像变化规律,找出e、、随时间的变化规律,抓住同一时刻各个物理量的特点分析可得【详解】A.由题图乙可知,,,则曲线a表示的交变电动势瞬时值,故A符合题意;B.由题图乙知曲线a、b表示的交变电流的周期之比,由可知,所以曲线a、b表示的交变电动势的最大值之比,又有,则,故B不符合题意;C.曲线a表示的交变电动势瞬时值,曲线b表示的交变电动势瞬时值,将代入,得,,,故C符合题意;D.由题图乙知时,a的电动势最大,对应线框的磁通量为0,b的电动势为0,对应线框的磁通量最大,故D不符合题意【点睛】在中性面位置(线圈平面垂直磁场方向)时,磁通量最大,磁通量的变化率为零,瞬时电动势为零,电流方向变化,在垂直中性面(线圈平面和磁场方向平行)时磁通量为零,磁通量变化率最大,瞬时电动势最大.理解同一时刻各个物理量的特点是解决本题的关键三、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、①.2②.2【解析】根据磁感应强度的定义式,磁感应强度,这与导线的放置、长短、电流大小等因素无关,即该处的磁感应强度有磁场本身决定,该匀强磁场磁感应强度12、①.②.③.④.【解析】根据公式E=Blv求出线圈切割磁感线产生的感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出感应电流,即可由焦耳定律求出线圈产生的电能,由q=It求解电量【详解】线圈进入磁场的过程中,产生的感应电动势为:E=Bav,由闭合电路欧姆定律得感应电流:,如果:L<d,由
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