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文档简介

2027届辽宁省大连市大世界高级中学高二物理第一学期期末经典模拟试题注意事项: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、如图所示,一个闭合矩形线圈abcd以速度v从无磁场区域匀速穿过匀强磁场区域.以abcd方向为电流的正方向,图中能正确反映线圈中电流-时间关系的图象是()A. B.C. D.2、如图所示,长为L的细线一端固定,另一端系一质量为m的小球,小球在竖直平面内摆动,通过最低点时的速度大小为v,则此时细线对小球拉力的大小为()A.mg B.C. D.3、关于电势差的说法中,正确的是()A.两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功B.1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J功,这两点间的电势差就是1VC.在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关D.两点间的电势差的大小跟放入这两点间的电荷的电量成反比4、两个相互接触的物体没有发生热传递,这是因为它们具有相同的()A.质量 B.温度C.内能 D.体积5、如图所示,在“研究影响通电导体棒所受磁场力的因素”实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是A.减少磁铁的数量B.更换成磁性较弱的磁铁C.改变导体棒中的电流方向D.增大导体棒中的电流强度6、如图所示,MN、PQ是间距为L的平行金属导轨,置于磁感应强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻.一根与导轨接触良好、有效阻值为R的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则(不计导轨电阻)()A.通过电阻R的电流方向为P→R→MB.a、b两点间的电压为BLvC.a端电势比b端高D.a端电势比b端低二、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、有一灵敏电流计,其表头内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA,以下说法正确的是()A.把它改成量程为1.5V的电压表,应串联一个15kΩ的电阻B.把它改成量程为1.0A的电流表,应并联一个1Ω的电阻C.把它改成量程为1.0A的电流表,测量某电流时读数为0.5A,此时流过表头的电流为50μAD.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,此时流过表头的电流为100μA8、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽广的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0=的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小v=v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列正确的是()A.小球从M到N的过程经历的时间t= B.从M到N的运动过程中速度大小一直增大C.从M点到N点的过程中小球的机械能先减小后增大 D.可以求出电场强度的大小9、如图,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,下列说法正确的是()A.电压表读数减小B.质点P将向上运动C.电流表的示数减小D.电源的效率变高10、带电粒子M和N,先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图所示,不计重力,下列分析正确的是()A.M带正电 B.M带负电C.N带正电 D.N带负电三、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,两条直线分别对应着两个导体R1、R2。那么,两导体的电阻之比为R1:R2=_________,若两个导体串联时,两导体两端的电压之比为U1:U2=_________。12.(12分)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材(1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______;②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)(2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)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、D【解析】根据楞次定律判断可知,线圈进入磁场时,感应电流方向为顺时针方向,为正值;线圈穿出磁场时,感应电流方向为逆时针方向,为负值;由知线圈进入和穿出磁场时感应电流的大小不变;线圈完全在磁场中运动时,磁通量不变,没有感应电流产生。所以选项D正确,A、B、C错误。故选D。【点睛】运用楞次定律、法拉第电磁感应定律和欧姆定律分析感应电流的方向和大小,这是电磁感应问题中常用的方法和思路。2、D【解析】在最低点,根据牛顿第二定律得,F−mg=,解得F=mg+.故ABC错误,D正确故选D.3、B【解析】A.根据电势差定义公式分析得知:两点间的电势差等于单位正电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功,故A错误;B.根据电势差定义公式分析得知,1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间的电势差就是1V,选项B正确;C.根据WAB=UAB∙q可知,在两点间移动电荷时,电场力做功多少跟这两点间的电势差有关,选项C错误;D.两点间的电势差是由电场本身决定的,与检验电荷无关,故D错误。故选B。4、B【解析】两个相互接触的物体没有发生热传递,这是因为它们具有相同的温度;A.质量,与结论不相符,选项A错误;B.温度,与结论相符,选项B正确;C.内能,与结论不相符,选项C错误;D.体积,与结论不相符,选项D错误;故选B.5、D【解析】A:减少磁铁的数量,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故A项不可行B:更换成磁性较弱的磁铁,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故B项不可行C:改变导体棒中的电流方向,安培力大小不变,导体棒摆动幅度不变.故C项不可行D:增大导体棒中的电流强度,安培力增大,导体棒摆动幅度增大.故D项可行6、C【解析】A:由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为M→R→P.故A项错误B:导体棒切割磁感线产生的感应电动势,则a、b两点间的电压.故B项错误CD:由右手定则可知,通过导体棒的电流由b→a,此时导体棒是电源,则导体棒a端电势比b端高.故C项正确,D项错误【点睛】在电源内部,电流由电势低处流向电势高处;在电阻上,电流由电势高处流向电势低处二、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、CD【解析】A.改装成电压表要串联电阻分压,串联阻值为故A错误;B.改装成电流表要并联分流,并联阻值故B错误;C.把它改成量程为1.0A的电流表,用它去测量某电流时读数为0.5A,则指针正好是满偏的一半,即为50μA,故C正确;D.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,指针正好是满偏,所以此时流过表头的电流为100μA,故D正确。故选CD。【点睛】改装成电流表要并联电阻分流,并联电阻阻值为,I为改装后的量程;电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为,U为改装后的量程。8、AC【解析】A.小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有:解得:说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右;小球在竖直方向做自由落体运动,可知小球从M到N的过程经历的时间为:联立解得:故A正确;BC.水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故C正确B错误;D.因为MN为电场的等势面,所以小球到N点时水平方向的速度大小为v0,在水平方向上由动量定理得:,可求得电场力大小,但不知道小球的带电量为多少,所以电场强度无法求解,故D错误。故选AC。9、BCD【解析】AC.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流减小;路端电压增大,同时R1两端的电压也减小;故并联部分的电压增大;由欧姆定律可知流过R3的电流增大,则流过串联部分的电流减小,即电流表示数减小,因而R2中电压减小,故电压表示数增大,故A错误,C正确;B.因电容器两端电压等于联部分电压,增大,故电荷受到的向上电场力增大,则重力小于电场力,合力向上,电荷向上运动,故B正确;D.电源的效率为当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,外电路中的电阻变大,所以电源的效率变高,故D正确。故选BCD。10、BC【解析】粒子向右运动,根据左手定则,N向上偏转,应当带正电;M向下偏转,应当带负电,故AD错误,BC正确;故选BC.点睛:该题考查带电粒子在匀强磁场中的偏转,可以结合左手定则即可判断出粒子的电性,属于基本题目三、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.【解析】[1]由图像可知所以R1:R2=1:3。[2]由串联电路特点知U1:U2=R1:R2=1:312、①.②.2.8③.0.60④.3.0⑤.0.50【解析】解:(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;②根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻;(2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为;而当电压为2.4V时,电流分别对应0.33A和0.87A,则说明当电压为2.4V时,干路电流为;则根据闭合电路欧姆定律可得,,解得电源的电动势,内电阻;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、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14、(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=3N15、(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定律求解电流强度

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