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文档简介

广州黄埔区第二中学2027届物理高二第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,半径相同的两个金属球A、B带有相等的电荷量(可视为点电荷),相隔一定距离,两球之间相互吸引力的大小是F。今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开。这时,A、B两球之间的相互作用力的大小是()A B.C. D.2、如图(a)所示,有一个面积为100cm2的金属圆环,电阻为0.1Ω,圆环中磁感应强度的变化规律如图(b)所示,且磁场方向与圆环所在平面相垂直,在A→B过程中,圆环中感应电流I的方向和流过它的电荷量q分别为()A.逆时针,q=0.01C B.逆时针,q=0.02CC.顺时针,q=0.02C D.逆时针,q=0.03C3、如图所示,通电直导线右边有一个矩形线框,线框平面与直导线共面,若使线框从图中实线位置向左缓慢平移到虚线位置,此时直导线正好平分矩形线框。已知直线电流在周围产生的磁场随距离增大而减弱,则穿过线框的磁通量将A.逐渐增大 B.逐渐减小C.先减后增 D.先增后减4、一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定转轴匀速转动,线圈中产生的感应电动势e随时间t的变化规律如图所示.下列说法中正确的是A.时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大B.时刻通过线圈磁通量为0C.时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D.每当电流方向变化时,线圈平面就会与中性面垂直5、如图所示,有三个点电荷A、B、C位于一个等边三角形的三个顶点上,已知A、B都带正电荷,A所受B、C两个电荷的静电力的合力如图中FA所示,则下列说法正确的是()A.C带正电,且QC<QB B.C带正电,且QC>QBCC带负电,且QC<QB D.C带负电,且QC>QB6、竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按图所示的电路图连接,绝缘线与左极板的夹角θ,当滑动变阻器R的滑片在a位置时,电流表的读数为I1,夹角为θ1;当滑片在b位置时,电流表读数I2,夹角为θ2;则A.θ2>θ1,I2=I1 B.θ2<θ1,I2=I1C.θ2>θ1,I2≠I1 D.θ2<θ1,I2≠I1二、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,通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd.则()A.若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→b→c→dB.若线圈竖直向下平动,无感应电流产生C.当线圈以通电导线为轴转动时,其中感应电流方向是a→b→c→dD.当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a→b→c→d8、如图所示,竖直放置的一对平行金属板间的电势差为U1,水平放置的一对平行金属板间的电势差为U2,一电子由静止开始经U1加速后,进入水平放置的金属板间,刚好从下板边缘射出,不计电子重力,下列说法正确的是()A.增大U1,电子一定打在金属板上B.减小U1,电子一定打在金属板上C.减小U2,电子一定能从水平金属板间射出D.增大U2,电子一定能从水平金属板间射出9、如图所示,KLMN是一个竖直的n匝矩形导线框,全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,KL边水平,线框绕某竖直固定轴以角速度匀速转动。初始时的夹角为(图示位置),当线圈固定轴转动了后,则A.此时穿过线框的磁通量为B.此时线框中的电流方向为N→M→L→K→NC.在此过程中磁通量改变了nBSD.线框平面转到中性面时,线框中的感应电动势最大10、如图所示,R1=1Ω,R2=6Ω,R3为滑动变阻器,其最大阻值为9Ω,电源电动势E=9V,内阻r=4.5Ω,电表都为理想电表,现将滑动变阻器的滑片P从下端向上移动,则:()A.在滑动滑片P的过程中,电压表示数变大B.在滑动滑片P的过程中,电流表示数变大C.电压表示数变化量和电流表的示数变化量的比值为11.5ΩD.电源的输出功率最大值为4.5W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)在带电体A周围空间中的某一点P,放入一个电荷量为的试探电荷,其受到带电体A的静电力的大小为,那么带电体A在P点产生的场强大小为_______。12.(12分)在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷间的距离和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,再保持两球的距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的____________而增大(填“增大”或“减小”),随其所带电荷量的___________而增大(填“增大”或“减小”)。图中A、B两带电体相互____________(填“吸引”或“排斥”),说明它们带有____________(填“同种”或“异种”)电荷。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】A、B两球相互吸引,则两球带异种电荷,设A带有电荷量为Q,B带有电荷量为-Q,相隔一定距离r,两球之间相互吸引力的大小是第三个不带电的金属小球与A球接触后移开,第三个球与A球的带电量都为,第三个球与B球接触后移开,第三个球与B球的带电量都为A、B两球之间的相互作用力的大小故选A。2、A【解析】随着磁感应强度均匀增加,导致穿过金属环的磁通量增加,根据楞次定律可得:感应磁场方向与原磁场方向相反,再由安培定则可知:环中的感应电流方向逆时针;由法拉第电磁感应定律有闭合电路欧姆定律有由电量公式q=I△t得在t1到t2时间内,电量为:故选A。3、D【解析】线圈从开始到线圈左边与直导线重合,此过程中,由于磁场增强,所以穿过线框的磁通量增大,线圈从左边与直导线重合到一半在直导线左边一半在直导线右边,由于直导线两边的磁场方向相反,所以磁通量减小一直到0,所以穿过线框的磁通量先增大后减小。故选D。4、C【解析】A.由图t1时刻,感应电动势为最大值,通过线圈的磁通量为零,故A错误;B.t2时刻感应电动势为零,线圈通过中性面时,磁通量最大,故B错误;C.t3时刻感应电动势最大,由法拉第电磁感电动势可知,此时通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大,故C正确;D.每当电流转换方向时,线圈与磁场垂直,故D错误故选C。点晴:矩形线圈中产生正弦式电流,当线圈通过中性面时,磁通量最大,感应电动势为零,电动势方向发生改变.而当线圈与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大,磁通量的变化率最大5、C【解析】因A、B都带正电,所以静电力表现为斥力,即B对A的作用力沿BA的延长线方向,而不论C带正电还是带负电,A和C的作用力方向都必须在AC连线上,由平行四边形定则知,合力必定为两个分力的对角线,所以A和C之间必为引力,且FCA<FBA,所以C带负电,且QC<QB.故选C6、A【解析】滑动变阻器整个接入电路,部分和电容器并联,电容器相当于电路,所以滑动变阻器直接与电源串联,移动滑片,电流大小不变,I2=I1;滑片在b点时,电容器两端电压较大,电容器极板间场强较大,小球向右偏转角度大,θ2>θ1,A正确,BCD错误;故选A。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】当导线框向右平移时,穿过线圈的磁通量减少,根据右手螺旋定则与楞次定律可知,感应电流方向是a→d→c→b,即顺时针方向.故A错误;若线圈竖直向下平动,穿过线圈的磁通量不变,无感应电流产生.故B正确;当线圈以通电导线边轴转动时,由通电导线的磁场分布可知线圈的磁通量不变,因此没有感应电流;故C错误;当线圈向导线靠近时,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,其中感应电流方向是a→b→c→d.故D正确.故选BD【点睛】解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,掌握感应电流的产生条件,会根据楞次定律判断感应电流的方向8、BC【解析】设水平金属板长为L,两板间距离为d,电子在加速度电场中,根据动能定理,有eU1=mv2电子在偏转电场中,水平方向有L=vt竖直方向联立三式可得,电子在竖直方向的偏转距离AB.由上式可知,减小U1,可增大偏转距离y,则电子一定打在金属板上,故B正确,A错误;CD.减小U2,可减小偏转距离y,则电子一定能从水平金属板间射出,故C正确,D错误。

故选BC。9、AB【解析】A.此时穿过线框的磁通量为故A正确;B.图中的位置,线框的向右的磁通量增大,感应电流的磁场才方向向左,所以感应电流的方向为N→M→L→K→N,故B正确;C.线圈固定轴转动了后,磁通量为所以磁通量变化为0,故C错误;D.线框平面转到中性面时,即线圈平面与磁场垂直,则没有任何边切割磁感线,所以感应电动势为0,故D错误。故选AB。10、AD【解析】R2与R3并联后与R1串联,根据闭合电路动态电路分析即可【详解】在滑动滑片P的过程中,外电路电阻变大,干路电流减小,外电路电压增大,故电流表示数减小,电压表示数增大,故A正确,B错误;根据欧姆定律,E﹣Ir=U+R1I,代入数值得:U=9﹣5.5I,故电压表示数变化量和电流表的示数变化量不是定值,故C错误;电源的输出功率最大时,外电阻等于电源内阻,可得,故D正确.所以AD正确,BC错误【点睛】本题考查动态电路分析,注意当外电阻等于电源内阻时电源的输出功率最大三、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、500N/C【解析】[1].带电体A在P点产生的场强大小为12、①.减小②.增大③.排斥④.同种【解析】考查电荷间的相互作用力。【详解】[1].对B球受力分析可得,两电荷之间的相互作用力,保持两电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,所以相互作用力增大,即随其距离的减小而增大;[2].保持两球的距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大,即相互作用力随其所带电荷量的增大而增大;[3].因为B球向右偏,可知B球受到A球的力向右,为排斥力;[4].根据“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”可知,它们带有同种电荷。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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆

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