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文档简介
2027届上海嘉定区物理高二上期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,用一定频率的单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,则()A.电源右端应为正极 B.流过电流表G的电流大小取决于照射光的频率C.流过电流表G的电流方向是a流向b D.普朗克解释了光电效应并提出光子能量E=hν2、关于电动势,下列说法正确的是()A.电源电动势一定等于电源两极间的电压B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大C.体积越大的电源,电动势一定越大D.电源电动势与外电路的组成有关3、如图所示,空间内有一场强为、竖直向下的匀强电场.一根绝缘轻质硬杆的两端分别固定着A、B两只质量均为m带电量均为+q的小球,O点是一光滑水平轴,已知AO=L,BO=2L,重力加速度为g.细杆从水平位置由静止释放,使其自由转动,当B球转到O点正下方的过程中,正确的是A.B球电势能减少了2mgLB.A、B球与杆组成的系统电势能减少了C.转动过程中杆对A的弹力不做功D.转到最低点时B球的速度为4、一质量为m=1kg物体在水平恒力F作用下沿直线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是()A.F=9N,Ff=2N B.F=8N,Ff=3NC.F=8N,Ff=2N D.F=9N,Ff=3N5、如图所示的电路中,电源两端的电压恒定,L为小灯泡,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小,LED为发光二极管(电流越大,发出的光越强),发出的光直接照射在R上,且R与LED间距不变,下列说法中正确的是()A.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率减小B.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率增大C.当滑动触头P向右移动时,L消耗的功率可能不变D.无论怎样移动触头P,L消耗的功率都不变6、如图所示,一圆柱形匀强磁场区域的横截面是半径为R的圆,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子沿垂直于直径ab的方向射入磁场区域,入射点与ab的距离为,已知粒子出射时速度方向偏转了60°(不计重力).则粒子的速率为()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、如图所示,竖直墙面与水平地均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球a、b分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内.如图所示,在水平推力FF的作用下,小球a、b静止于图示位置.如果将小球b向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比()A.地面对小球弹力可能减小B.两个小球之同的距离增大C.推力F将减小D.竖直墙面对小球a的弹力不变8、如图所示,实线为电场线,且AB=BC,电场中的A、B、C三点的场强分别为EA、EB、EC电势分别为、、,AB/BC间的电势差分别为UAB、UBC.下列关系中正确的有A. B.C. D.9、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示10、粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速器的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确是A.质子被加速后的最大速度不能超过2πRfB.加速的质子获得的最大动能随加速电场U增大而增大C.质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为D.不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速粒子三、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“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池一节B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,1.0A)E.电阻箱R0(0~9999.9Ω)F.开关和若干导线(1)某同学发现上述器材中没有电压表,他想利用其中的一个电流表和电阻箱改装成一块电压表,其量程为0~3V,并设计了图甲所示的a、b两个参考实验电路(虚线框内为改装电压表的电路),其中合理的是______(选填“a”或“b”)电路;此时R0的阻值应取______Ω;(2)图乙为该同学根据合理电路所绘出的I1-I2图象(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数)。根据该图线可得被测电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω。12.(12分)如图所示,已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=20Ω,AB两端间电压恒为30V,若CD之间接理想电压表,则电压表示数U=_____V;若CD之间改接理想电流表,则电流表示数I=______A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、C【解析】AC.发生光电效应时,电子从光电管右端运动到左端,而电流方向与电子定向移动的方向相反,所以流过电流表G的电流方向是a流向b,所以电源左端可能为正极.故A错误,C正确;B.流过电流表G的电流大小取决于照射光的强度,与光的频率无关;能否产生光电效应,是看入射光的频率.故B错误;D.爱因斯坦解释了光电效应并提出光子能量E=hν,故D错误;故选C。【点睛】当发生光电效应时,若要使电路中有电流,则需要加一个正向的电压,或反向的电压比较小,使电阻能够达到负极。通过电子的流向判断出电流的方向。流过电流表G的电流大小取决于照射光的强度。2、B【解析】根据闭合电路欧姆定律得知:电动势的数值等于内外电压之和,当电源没有接入电路时,电路中没有电流,电源的内电压为零,外电压即电源两极间的电压等于电动势;当电源接入电路时,电路有电流,电源有内电压,两极间的电压小于电动势,故A错误;电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,所以电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,故B正确;干电池的电动势与正负极的材料有关,与电源的体积无关;而其他的电源的电动势的大小也不一定与体积有关,故C错误;电动势由电源本身特性决定,与外电路的组成无关,故D错误考点:电源的电动势和内阻、闭合电路的欧姆定律【名师点睛】电源是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势表征了这种转化本领的大小,等于电源没有接入电路时两极间的电压,根据闭合电路欧姆定律分析电动势与外、内电压的关系3、B【解析】A.电场力对B球做功为,故B球的电势能减小3mgL,故A错误;B.电场力对A球做功为,故A球的电势能增加mgL,则A、B球与杆组成的系统电势能减少了mgL,故B正确;C.A球的电势能增加,重力势能增加,动能增加,则转动过程中杆对A的弹力一定做功,故C错误;D.对AB系统,由能量关系可知:,解得,故D错误。故选B4、D【解析】根据图线分别求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出恒力F和阻力的大小【详解】由图线知,匀加速直线运动的加速度匀减速直线运动的加速度大小根据牛顿第二定律得F-Ff=ma1Ff=ma2解得F=9NFf=3N故D正确、ABC错误故选D。【点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过图线得出加速度,结合牛顿第二定律进行求解5、B【解析】AB.当滑动触头P向左移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电源两端的电压恒定,由欧姆定律分析得知,流过发光二极管电流增大,发光二极管发光强度增强,光敏电阻R的阻值减小,则L分担的电压增大,L消耗的功率增大,故A错误,B正确;C.触点P向右移动,变阻器接入电路的电阻增大,电源两端的电压恒定,由欧姆定律分析得知,流过发光二极管电流减小,发光二极管发光强度减弱,光敏电阻R的阻值增大,则L分担的电压减小,L消耗的功率减小,故C错误;D.由以上分析可知,D错误。故选B。6、C【解析】粒子运动轨迹如图所示:粒子出射时速度方向偏转了60°,即:θ=60°,由题意可知:入射点与ab距离为,则:AB=CD=,cosβ==,解得:β=60°,由几何知识得:α===60°,粒子做圆周运动的轨道半径:r=CDtanβ+CDtanα=tan60°+tan60°=R,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:v=故C符合题意,ABD不符合题意。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、BC【解析】先隔离对A球分析,A球受重力,墙壁的弹力和库仑力.B小球向左缓慢拉动一小段距离后,库仑力与竖直方向的夹角变小,根据平行四边形定则,知库仑力即墙壁弹力的变化.再对整体分析,受总重力,拉力,地面的支持力,墙壁的弹力.可知地面的支持力等于两球的总重力【详解】A项:对整体受力分析,如图所示,地面的支持力始终等于两球的总重力,所以地面对小球B的支持力不变,故A错误;B、C、D项:对A球受力分析,受到三个力如图所示,B小球向左缓慢拉动一小段距离后,库仑力与竖直方向的夹角变小,B的重力不变,墙壁的弹力方向不变,根据平行四边形定则,库仑力变小,竖直墙面对小球A的推力NA变小.对整体而言,墙壁对球的弹力等于推力F,则推力F将减小,AB间库仑力变小,根据库仑定律得知,两球间距离变大,故B、C正确,D错误故选BC【点睛】解决本题的关键先对整体受力分析,再隔离受力分析.整体法和隔离法是物理当中常见的一种方法,要灵活运用8、AB【解析】A.由电场线的密集程度可看出电场强度大小关系为,故A正确;B.A、B、C三点处在一根电场线上,根据沿着电场线的方向电势逐渐降落,故有,故B正确;C.电场线密集的地方电势降落较快,由U=Ed知:UAB>UBC,故C错误,D错误故选AB.9、ABC【解析】AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;BD.Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。故选ABC。10、AC【解析】质子在回旋加速器中被加速,需要满足质子做圆周运动的周期与交变电压的周期相等,质子的最大动能由D型盒的半径R决定,故B错误;由半径公式可知质子的最大速度,且满足周期,可得最大速度,故A正确;质子在电场中加速,根据动能定理,第一次通过狭缝有,第二次通过狭缝有,由两式可知,故C正确;质子的电荷数和质量数都是1,粒子(氦核)的电荷数为2,质量数为4,两种粒子的比荷并不相等,由周期公式可知两种粒子的周期也不相等,不改变磁感应强度B和交流电的频率f,则不满足粒子做圆周运动的周期与交流电的周期相等,该加速器就不能加速a粒子,故D错误三、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.b②.990③.1.48(1.46~1.49之间)④.0.84(0.82~0.87之间)【解析】(1)[1][2]上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大为故电流表至少应选择量程,故应将3mA电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用,电表流A由于内阻较小,故应采用相对电源来说的外接法,故a、b两个参考实验电路,其中合理的是b,要改装的电压表量程为,根据解得(2)[3][4]图象与纵轴的交点得最大电流为,根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为根据图象与纵轴的交点得电动势为与横轴的交点可得出路端电压为1V时电流是,由闭合电路欧姆定律得。12、①.20②.0.75【解析】若CD之间接理想电压表,则电阻与串联;若CD之间改接理想电
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