四川省资阳市乐至县宝林中学2027届高二物理第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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四川省资阳市乐至县宝林中学2027年高二物理第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、在如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,R1和R2是两个固定的电阻,C为电容器.当可变电阻的滑片向b端移动时:A.I1变大,I2变小,电容器带电量增加B.I1变大,I2变大,电容器带电量增加C.I1变小,I2变大,电容器带电量减少D.I1变小,I2变小,电容器带电量减少2、如图所示,匀强磁场中有两个由相同导线绕成的圆形线圈a、b,磁场方向与线圈所在平面垂直,磁感应强度B随时间均匀增大。a、b两线圈的半径之比为2:1,匝数之比为1:4。线圈中产生的感应电动势分别为和,某时刻磁通量分别为和,不考虑两线圈间的相互影响。下列说法中正确的是A.:=2:1,:=4:1B.:=1:1,:=1:1C.:=2:1,:=1:1D.:=1:1,:=4:13、世界上第一台发电机──法拉第圆盘发电机的原理如图所示,将一个圆形金属盘放置在电磁铁的两个磁极之间,并使盘面与磁感线垂直,盘的边缘附近和中心分别装有与金属盘接触良好的电刷A、B,两电刷与灵敏电流计相连.当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,则A.穿过铜盘的磁通量不变,电刷B的电势高于电刷A的电势B.若仅将电刷B向盘边缘移动,使电刷A、B之间距离增大,灵敏电流计的示数将变小C.若仅将滑动变阻器滑动头向左滑动,灵敏电流计的示数将变小D.金属盘转动的转速越大,维持其做匀速转动所需外力做功的功率越小4、如图所示,在直线l上A、B两点各固定电荷量均为Q的正电荷,O为AB的中点,C、D两点关于A点对称,C、D两点的场强大小分别为EC、ED,电势分别为φC、φD.则下列说法正确的是()A.EC>ED,φC>φDB.EC<ED,φC>φDC.在直线l上与D点电势相同的点除D点外可能还有2个D.将一负电荷从C点移到D点其电势能减小5、如图,电源电动势为3V,电路接通后发现灯L不亮,用一个电压表分别测得各处的电压值为Uab=0,Ubc=3V,Ucd=0,Uad=3V,又知电路中只有一处出现故障,由此可知()A.灯L发生断路或短路B.电阻R1一定发生断路C.电阻R2一定发生短路D.电池组中两电池间发生断路6、如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态.当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,则()A.Q受到的摩擦力一定变小B.Q受到的摩擦力一定变大C.轻绳上拉力一定不变D.轻绳上拉力一定变小二、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,M、N是在真空中竖直放置两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是()A.使初速度为原来B.使M、N间电压提高到原来的2倍C.使M、N间电压提高到原来的4倍D.使初速度和M、N间电压都减为原来的8、如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,粒子在D形盒的中心由静止出发,经电压为U的交变电场加速后进入磁场。设粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,忽略粒子在电场中的加速时间。下列说法正确的是()A.交变电场的周期应为TB.B越大,粒子的出射速度越小C.U越大,粒子的出射速度越大D.R越大,粒子的出射速度越大9、汽车的点火装置的核心是一个变压器,该变压器的原线圈与12V的蓄电池相连,副线圈连接到火花塞的两端,当开关由闭合变为断开时,副线圈中产生10KV以上的电压,火花塞中产生火花,从而点燃油气实现汽车点火。某同学设计了甲、乙两个装置,下列说法中正确的是()A.甲装置能实现点火B.该点火装置能使火花塞的两端产生持续高压C.变压器的原线圈用细导线绕制,而副线圈要用粗导线绕制D.该点火装置中变压器为升压变压器10、如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球aA.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小B.从N到P的过程中,速率先增大后减小C.从N到Q的过程中,电势能一直增加D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时波源O开始振动,振动方向沿y轴负方向,图示为t=0.7s时的波形图,已知图中b点第二次出现在波谷,则该横波的传播速度v=________m/s;从图示时刻开始计时,图中c质点的振动位移随时间变化的函数表达式为____________________m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,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)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】在闭合电路中,R与R2串联,再与R1并联,电容器并联在R的两端,电容器两端的电压等于R两端间的电压.当可变电阻R的滑片向上端移动时,电阻R的阻值减小,抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,判断通过R1和R2的电流以及R两端的电压【详解】当可变电阻R的滑片向b端移动时,R的阻值增大,整个电路的总电阻增大,电动势不变,根据闭合电路欧姆定律,总电流减小,内电压减小,外电压增大,所以I1增大.总电流减小,则I2减小,R2两端的电压减小,则R两端的电压增大,根据Q=CU,可知电容器带电量增加.故A正确,BCD错误故选A2、D【解析】根据法拉第电磁感应定律:,a、b两线圈产生的感应电动势之比为:;根据磁通量,穿过a、b两线圈的磁通量之比为:A.:=2:1,:=4:1。与上述结论不符,故A错误;B.:=1:1,:=1:1。与上述结论不符,故B错误;C.:=2:1,:=1:1。与上述结论不符,故C错误;D.:=1:1,:=4:1。与上述结论相符,故D正确。故选:D3、C【解析】根据右手定则判断AB间感应电流方向,即可知道电势高低.仅减小电刷A、B之间的距离,感应电动势将减小,灵敏电流计的示数变小.提高转速,灵敏电流计的示数变大.根据欧姆定律分析将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数如何变化【详解】根据安培定则可知,电磁铁产生的磁场方向向右,由右手定则判断可知,金属盘产生的感应电流方向从B到A,则电刷A的电势高于电刷B的电势,故A错误.若仅将电刷B向盘边缘移动,使电刷A、B之间距离增大,切割磁感线的有效长度增大,产生的感应电动势增大,感应电流增大,则灵敏电流计的示数变大,故B错误.若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路电流减小,磁场减弱,灵敏电流计的示数将减小,故C正确.金属盘转动的转速越大,感应电动势增大,感应电流增大,电功率增大,安培力增大,维持金属盘做匀速转动所需外力做功的功率越大,故D错误;故选C4、B【解析】AB.A在C点产生的场强方向水平向右,B在C点产生的场强方向水平向左,并且小于A在C点的电场强度大小,故C点的电场强度大小为两电荷在C点产生电场强度之差,同理在D点产生的电场强度为两点电场强度之和,故,根据公式可得,C到A点的距离等于D到A点的距离,但是AD间的电场强度大于CA间的电场强度大小,所以AD间的电势差大于AC间的电势差,可知D点的电势小于C点的电势,即;A错误,B正确。C.根据电场强度的叠加可知在直线l上,与D点电势相等的点可能有3个,分别处于CO间、OB间和B的右侧;C错误。D.因为AD间的电势差大于AC间的电势差,可知C点的电势高于D点,根据知,负电荷在C点的电势能小于D点的电势能,即将一负电荷从C点移到D点其电势能增大;D错误。故选B。5、B【解析】由题意知,Uab=0,灯L不发生断路,如断路,其电压Uab=3V.若发生短路,由串联分压关系可知Ubc<3V.故A错误;电阻R1一定发生断路.因为断路时,R1两端的电势分别与电源两极的电势相等,其电压等于电源的电动势.故B正确;若电阻R2发生短路,Uab>0,3V>Ubc>0,与题意不符.故C错误;若电池组中两电池间发生断路,所测量的外电路各部分电压应都为零,故D错误.所以B正确,ACD错误考点:故障电路分析【名师点睛】此题考查了故障电路分析.电路接通后发现电灯L不工作,说明电路中存在断路或L短路.当元件完好时,电阻是一定的,没有电流时,根据欧姆定律,其电压为零;当元件断路时,其两端电压等于电源的电压.根据测量得到的信息,即可得出正确解6、C【解析】分别对P、Q两个物体进行受力分析,运用力的平衡条件解决问题.由于不知具体数据,对于静摩擦力的判断要考虑全面【详解】对物体Q受力分析,受重力、拉力、支持力,可能有静摩擦力;当静摩擦力沿斜面向上时,有T+f=mgsinθ,当用水平向左的恒力推Q时,静摩擦力f会减小,也可能摩擦力大小不变,方向相反.当静摩擦力沿着斜面向下时,有T=f+gsinθ,当用水平向左的恒力推Q时,静摩擦力会增加;故AB错误.对物体P受力分析,受重力和拉力,二力平衡,故绳子的拉力等于物体P的重力;当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,故绳子的拉力仍然等于物体P的重力,轻绳上拉力一定不变.故C正确,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、BD【解析】A.在粒子刚好到达N板的过程中,由动能定理得-qEd=0-,所以,令带电粒子离开M板的最远距离为x,则使初速度减为原来的,x=,故A错误;B.使M、N间电压提高到原来的2倍,电场强度变为原来的2倍,x=,故B正确;C.使M、N间电压提高到原来的4倍,电场强度变为原来的4倍,x=,故C错误;D.使初速度和M、N间电压减为原来的,电场强度变为原来的一半,x=,故D正确8、AD【解析】A.要使粒子能够在回旋加速器持续的加速,交变电场的周期应和粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期相同,A正确;BCD.粒子最终从D形盒中飞出,洛伦兹力提供向心力:粒子出射速度的最大值:可知粒子出射速度与加速电压无关,越大,粒子出射速度越大,越大,粒子出射速度越大,BC错误,D正确。故选AD。9、AD【解析】AB.变压器是改变交流电的电压的设备,由图可知,当甲图中的开关接通与断开的瞬间,左侧的电流发生变化,变化的电流引起左侧的线圈内磁通量的变化,进而引起右侧的线圈内磁通量的变化,则在右侧的线圈内产生瞬间的感应电动势,该电动势以高压的形式瞬间对外输出,即可使火花塞点火,但该点火装置不能使火花塞的两端产生持续高压,图乙中,右侧没有电流,所以右侧的开关的接通与断开不能引起电流的变化,所以图乙不能使火花塞点火,故A正确,B错误;CD.由于火花塞需要的电压为10kV,但是电源的电压为12V,所以必须要经过升压变压器才可以得到高的电压,所以变压器左边线圈匝数远少于右边线圈的匝数,导致右边电压被提高,所以变压器的副线圈匝数远大于原线圈匝数,根据变流比可知,原线圈的电流大,为了避免产生较大的焦耳热,则原线圈用电阻小的粗导线,副线圈用电阻大的细导线,故C错误,D正确;故选AD。10、BC【解析】A.a球从N点静止释放后,受重力mg、b球的库仑斥力FC和槽的弹力N作用,a球在从N到Q的过程中,mg与FC的夹角θ由直角逐渐减小,不妨先假设FC的大小不变,随着θ的减小mg与FC的合力F将逐渐增大;由库仑定律和图中几何关系可知,随着θ的减小,FC逐渐增大,因此F一直增加,故选项A错误;B.从N到P的过程中,重力沿曲面切线的分量逐渐减小到零且重力沿曲面切线的分量是动力,库仑斥力沿曲面切线的分量由零逐渐增大且库仑斥力沿曲面切线的分量是阻力,则从N到P的过程中,a球速率必先增大后减小,故选项B正确;C.在a球在从N到Q的过程中,a、b两小球距离逐渐变小,电场力(库仑斥力)一直做负功,a球电势能一直增加,故选项C正确;D.在从P到Q的过程中,根据能的转化与守恒可知,其动能的减少量等于电势能增加量与重力势能增加量之和,故选项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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)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.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验

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