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文档简介
2027届浙江省名校新高二物理第一学期期末考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、如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面内,在下列情况中不能使线圈产生感应电流的是()A.导线中电流强度变大 B.线框向右平动C.线框向下平动 D.线框以ab边为轴转动2、如图所示,一质量为m、带电量为q的小球用细线系住,线的一段固定在O点,若在空间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成60°角,则电场强度的最小值为()A B.C. D.3、如图所示,图线a是某一电源的U-I曲线,图线b是一定值电阻的U-I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是()A.该定值电阻为6ΩB.该电源的电动势为20VC.将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大D.将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大4、电流天平是一种测量磁场力的装置,如图所示.两相距很近的多匝通电平行线圈I和II,线圈I固定,线圈II置于天平托盘上。当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零.下列说法正确的是()A..两线圈电流方向相同时,天平示数为正数B.两线圈电流方向相反时,天平示数为负数C.线圈I匝数的越少,天平越灵敏D.线圈II的匝数越多,天平越灵敏5、如图所示甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成的电表,关于这两个电表的下列说法正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电流表,R增大时量程减小D.乙表是电流表,R增大时量程增大6、“北斗”系统中两颗工作卫星1和2在同一轨道上绕地心O沿顺时针方向做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻它们分别位于轨道上的A,B两位置,如图所示,已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,以下判断正确的是()A.这两颗卫星的向心加速度大小为B.这两颗卫星的角速度大小为C.卫星1由位置A运动至位置B所需时间为D.如果使卫星1加速,它就一定能追上卫星2二、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、如图甲所示,正三角形导线框位于圆形有界匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直.规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示.下面说法正确的是()A.0s-1s时间内和5s-6s时间内,导线框中的电流方向相同B.0s-1s时间内和1s-3s时间内,导线框中的电流大小相等C.3s-5s时间内,AB边受到的安培力沿纸面且垂直AB边向上D.1s-3s时间内,AB边受到的安培力不变8、如图所示,在矩形区域内有匀强电场和匀强磁场,电场方向平行于ad边且由a指向d,磁场方向垂直于平面,ab边长为,ad边长为2L,一带电粒子从ad边的中点O平行于ab方向以大小为v0的速度射入场内,恰好做匀速直线运动;若撤去电场,其他条件不变,粒子从c点射出场区(粒子重力不计).下列说法正确的是A.磁场方向一定是垂直平面向里B.撤去电场后,该粒子在磁场中的运动时间为C.若撤去磁场,其他条件不变,粒子一定从bc边射出场区D.若撤去磁场,其他条件不变,粒子一定从ab边射出场区9、在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,(电压表和电流表均视为理想)下列结论正确的是()A.灯泡L变亮 B.电源的输出功率变小C电流表读数变小 D.电容器C上电荷量减小10、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知A.反映电源内部的发热功率Pr变化的图线是aB.电源电动势是4VC.电源内阻是2ΩD.当电流为0.5A时,外电阻一定为6Ω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)如下图,游标卡尺的读数是_______mm;螺旋测微器的读数是_______mm12.(12分)某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻,他设计了一个用标准电流表来校对待测电流表的满偏电流和测定内阻的电路,如图所示,已知的量程略大于的量程,图中为滑动变阻器,为电阻箱,该同学顺利完成了这个实验(1)实验过程包含以下步骤,其合理的顺序依次为_________(填步骤的字母代号)A.合上开关;B.分别将和的阻值调至最大;C.记下的最终读数;D.反复调节和的阻值,使的示数仍为,使的指针偏转到满刻度的一半,此时的最终读数为r;E.合上开关;F.调节使的指针偏转到满刻度,记下此时的示数(2)仅从实验设计原理上看,用上述方法得到的内阻的测量值与真实值相比________(选填“偏大”“偏小”或“相等”)(3)若要将的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在上并联的分流电阻的表达式,______________________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)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15.(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、C【解析】产生感应电流的条件是:穿过闭合电路的磁通量发生变化.若闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,闭合电路中也可能产生感应电流.对照条件分析电路中有无感应电流产生【详解】导线中电流强度变大,磁场增大,线框中的磁感应强度增大,故磁通量增大,可以产生感应电流,故A错误;线框向右平动,线框中的磁感应强度减小,故磁通量减小,可以产生感应电流,故B错误;线框向下运动时,线框中的磁感应强度不变,磁通量不变,故不会产生感应电流,故C正确;线框以ab直导线为轴转动,穿过线框的磁通量变化,则有产生感应电流,故D错误;故选C【点睛】判断电路中能否产生感应电流,应把握两点:一是要有闭合回路;二是回路中的磁通量要发生变化2、B【解析】以小球为研究对象,对小球进行受力分析,故小球受到重力mg、绳的拉力F1、电场力F2三个力作用,根据平衡条件可知,拉力F1与电场力F2的合力必与重力mg等大反向。因为拉力F1的方向确定,F1与F2的合力等于mg确定,由矢量图可知,当电场力F2垂直悬线时电场力F2=qE最小,故场强E也最小。由图可知此时电场力qE=mgsin60°所以故B正确,ACD错误。3、C【解析】A.图线b的斜率k==6Ω则定值电阻的阻值:R=k=6Ω故A正确,不符合题意;B.由图读出交点的电压U=15V,电流I=2.5A,根据闭合电路欧姆定律得,电源的电动势E=U+Ir=15V+25×2V=20V故B正确,不符合题意;CD.定值电阻的阻值R=6Ω,电源的内阻r=2.0Ω;对于电源,当内外电路的电阻相等时输出功率最大,则将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大;故C错误,符合题意;D正确,不符合题意。4、D【解析】AB.当天平示数为负时,说明两线圈相互吸引,两线圈电流方向相同,当天平示数为正时,说明两线圈相互排斥,两线圈电流方向相反,故AB错误;CD.由于线圈II放在天平托盘上,线圈II受到线圈I的作用力为所以当线圈II的匝数越多,相同情况下的力越大,则天平越灵敏,故C错误,D正确。故选D。5、B【解析】AB.由甲图所示可知,与电阻并联,该是电流表,增大,的分流较小,电流表量程减小,故A错误,B正确;CD.由乙图所示可知,,与电阻串联,该表是电压表,增大时,变阻器分担电压增大,电压表量程增大,故C、D错误;故选B。6、C【解析】根据万有引力提供向心力得出加速度与轨道半径的关系;根据万有引力提供向心力,求出角速度的大小,从而求出卫星1由位置A运动到位置B所需的时间;卫星1在轨道上若加速,所受的万有引力不够提供向心力,做离心运动离开原轨道,不会追上卫星2【详解】A、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力充当向心力,即:,由万有引力与重力关系,,解两式得:,故A错误;B、由,将上式代入得:,故B错误;C、卫星1由位置A运动到位置B所需时间为卫星周期的,由,得,故C正确;D、卫星1加速后做离心运动,进入高轨道运动,不能追上卫星2,故D错误;故选C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】A.0s-1s时间内穿过线圈的磁通量向外且增加;5s-6s时间内穿过线圈的磁通量向里且减小,根据楞次定律可知导线框中的电流方向相同,选项A正确;B.B-t图像的斜率等于磁感应强度的变化率,故0s-1s时间内和1s-3s时间内,感应电动势的大小不等,感应电流不相等,选项B错误;C.3s-5s时间内,磁通量向里增加,产生的感应电流为逆时针方向,则由左手定则可知,AB边受到的安培力沿纸面且垂直AB边向上,选项C正确;D.1s-3s时间内,感应电流大小不变,而磁场向外减弱,根据F=BIL可知,AB边受到的安培力变小,选项D错误8、AC【解析】由左手定则判断出磁场的方向;根据洛伦兹力提供向心力得出粒子的周期,然后结合偏转角求时间;若撤去磁场,粒子在电场中做类平抛运动,将运动分解.【详解】A、设粒子带正电荷,则受到的电场力的方向向下,洛伦兹力的方向向上,由左手定则可得,磁场的方向垂直于纸面向里.同理若粒子带负电,则受到的电场力的方向上,洛伦兹力的方向向下,由左手定则可得,磁场的方向垂直于纸面向里;故A正确.B、撤去电场后,该粒子在磁场中做圆周运动,其运动的轨迹如图:则:,则;由洛伦兹力提供向心力得:,则,粒子运动周期T,则,粒子的偏转角θ,,所以;该粒子在磁场中的运动时间为:;故B错误.C、D、电场和磁场均存时,粒子做匀速直线运动qE=qv0B,联立,可得,撤去磁场中,带电粒子在电场中做类平抛运动,假设带电粒子从ab边射出场区,由运动学规律有:,,根据牛顿第二定律可得Eq=ma,联立解得,带电粒子沿ab方向运动距离x=v0t=2L,x大于ab边长,故假设不成立,带电粒子从bc边射出场区.故C正确,D错误.故选AC.【点睛】本题主要考查了带电粒子在组合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式9、BC【解析】A.当滑动变阻器滑片P向左移动时,其接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,总电流I减小,灯泡的功率,不变,则P减小,灯泡L变暗,故A错误;B.当内、外电阻相等时,电源的输出功率最大,由于灯泡L的电阻大于电源的内阻,当R增大时,电源的内、外电阻的差值增大,则电源的输出功率减小,故B正确;C.电路中电流减小,电流表读数变小,故C正确;D.变阻器两端电压增大,电容器与变阻器并联,电容器上电压也增大,则其电荷量增大,故D错误。故选BC。10、BCD【解析】A.根据直流电源总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,可知反映Pr变化的图线是c,反映PE变化的是图线a,反映PR变化的是图线b,故A错误;B.图线a的斜率等于电源的电动势,由得到,故B正确;C.由图,当I=2A时,Pr=8W,由公式Pr=I2r得,r=2Ω,故C正确;D.当电流为0.5A时,由图读出电源的功率PE=2W;由代入得到R=6Ω,故D正确。故选BCD。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、①.100.2②.0.900【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】游标卡尺的主尺读数为100mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为2×0.1mm=0.2mm,所以最终读数为:100mm+0.2mm=100.2mm.螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为40.0×0.01mm=0.400mm,所以最终读数为0.5mm+0.400mm=0.900mm12、①.BEFADC②.相等③.【解析】(1)[1].根据半偏法测电表内阻的步骤可得正确顺序为:BEFADC(2)[2].由原理可知,表头与电阻并联,则当电流达到半偏时,两并联电阻相等,即用
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