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文档简介
2027届甘肃省白银市九中物理高二第一学期期末联考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,金属棒MN两端用等长的细软导线连接后水平地悬挂.MN处在向里的水平匀强磁场中,棒中通有由M流向N的电流,此时悬线受金属棒的拉力作用.为了使悬线中的拉力减小,可采取的措施有()A.使磁场反向B.使电流反向C.增大电流强度D.减小磁感应强度2、某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是A.粒子必定带负电荷B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度C.粒子在M点的电势能小于它在N点的电势能D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能3、如图所示,在足够长的竖直线的右侧有方向垂直纸面向外且范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场区域,一带电粒子q从P点沿与竖直线成角θ=45°方向,以大小为v的初速度垂直磁场方向射入磁场中,经时间t从Q点射出磁场.不计粒子重力,下列说法正确的是A.粒子射出磁场时与水平线的夹角为θB.带电粒子的比荷q/m=π/BtC.若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径R=LD.带电粒子q可能带正电荷4、真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为,将它们之间的距离增大为原来的2倍,则它们之间的静电力变为()A. B.C. D.5、如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S.在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.则在0~t0时间内,电容器()A.上极板带正电,所带电荷量为B.上极板带正电,所带电荷量为C.上极板带负电,所带电荷量为D.上极板带负电,所带电荷量为6、倾斜金属导轨表面光滑,与水平方向夹角为30°,上端连一电源,电源电动势为1.5V,电源内阻1,导轨宽度d=1m,阻值可忽略不计,金属棒质量为0.1kg,与导轨接触良好且电阻为2,空间存在竖直向上的匀强磁场,若金属棒刚好能静止在导轨上,磁感应强度B的大小()A.1T B.TC.T D.T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、一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是A.副线圈输出电压的频率为50Hz B.副线圈输出电压的有效值为31VC.P向右移动时,副线圈两端电压变小 D.P向右移动时,变压器输出功率增加8、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度下列操作可使指针张开角度增大一些的是A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.断开开关S后,将A、B两极板分开一些C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些9、如图所示,电源电动势,小灯泡L上标有“3V、”字样,电动机线圈电阻当开关S拨向接点1,滑动变阻器调到时,小灯泡L正常发光:现将开关S拨向接点2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则A.电源内阻为B.电动机正常工作电压为3VC.电源的输出功率为D.电动机的机械效率为10、一半径为r的带负电细橡胶圆环水平放置,其单位长度所带净电荷数目为n,单个电荷的电荷量为e.当圆环以角速度ω绕中心轴线顺时针(从上往下看)匀速转动时,下列说法正确的是A.该圆环形成的等效电流为nerωB.该圆环形成的等效电流为C.等效电流在中心轴线上产生的磁场方向竖直向上D.等效电流在中心轴线上产生的磁场方向竖直向下三、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)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G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2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S2B.分别将R1和R2的阻值调至最大C.记下R2的最终读数D.反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1,使G2的指针偏转到满刻度的一半,此时R2的最终读数为rE.合上开关S1F.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数为I1,记下此时G1的示数②仅从实验设计原理看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比___(填“偏大”、“偏小”或“相等”);③若要将G2量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出须在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=____12.(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩD.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电压表应选择_____.,电流表应选择_____.,滑动变阻器应选择:________(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中_____.(3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________(4)该小电珠的额定功率是_______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】棒处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有从M流向N的电流,根据左手定则可知,棒所受安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力减小,则安培力必须增加,由安培力公式F=BIL知,可以适当增加电流强度,或增大磁场,若使电流或磁场反向,安培力方向竖直向下,悬线的拉力将增大.故C正确,ABD错误.故选C【点睛】解决本题的关键要掌握安培力的方向判断方法:左手定则以及安培力大小公式F=BIL2、D【解析】A.粒子在电场里做曲线运动,由曲线运动的规律可知,粒子受到的电场力指向轨迹的凹侧,因电场线向右上方,则粒子一定带正电,故A错误;B.电场线越密粒子受到的电场力越大,加速度越大,由图可知,M点的电场线比N点疏,则粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,故B错误;CD.粒子受到的电场力指向轨迹的凹侧,由M运动到N,电场力与位移夹角为锐角,则电场力做正功,电势能减小,动能增大,故D正确C错误。故选D。3、A【解析】根据粒子在P点的速度方向及P、Q的位置关系得到粒子偏转方向,从而由左手定则得到电性;根据粒子做匀速圆周运动,由几何关系求得离开磁场时的速度方向,轨道半径及中心角,即可根据洛伦兹力做向心力得到周期,从而得到运动时间,进而反解出荷质比【详解】粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,则根据几何关系可得粒子射出磁场时与竖直线的夹角θ=45o,所以与水平线的夹角为θ=45o,故A正确;根据粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点上方离开磁场可得:粒子做逆时针圆周运动,那么,根据粒子只受洛伦兹力作用,由左手定则可得:粒子带负电,故D错误;粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点的速度方向,根据几何关系可得:粒子转过的中心角为90°,若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径,根据粒子转过的中心角可得:运动时间,所以,粒子比荷,故BC错误.所以A正确,BCD错误【点睛】粒子在磁场中做匀速圆周运动难点在于根据几何关系求得轨道半径、中心角等问题;其中尤其要注意匀速圆周运动的速度、径向的变化及各种三角关系4、B【解析】由点电荷库仑力公式可以得到,电量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,库仑力将变为原来的;A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论不相符,选项D错误5、A【解析】由题图乙可知,B增大,根据楞次定律知,感应电流沿逆时针方向,故电容器上极板带正电;感应电动势为所以电容器所带电荷量为选项A正确,BCD错误。故选A。6、C【解析】对金属棒受力分析,由平衡可知:联立解得A.1T,与结论不相符,选项A错误;B.T,与结论不相符,选项B错误;C.T,与结论相符,选项C正确;D.T,与结论不相符,选项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、AD【解析】A.由图像可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,故A正确;B.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为310V,所以副线圈的电压的最大值为31V,所以电压的有效值为故B错误;C.由变压器原理可知,副线圈两端电压由原线圈两端电压和匝数比决定,所以P向右移动时,副线圈两端电压不变,故C错误;D.P右移,R变小,原副线的电流都变大。而电压不变,故功率增大,故D正确。故选AD。8、BC【解析】保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AD错误;断开开关S后,电容器带电量Q不变,将A、B两极板的正对面积S减小,电容C减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故C正确;断开开关S后,电容器带电量不变,将AB分开一些,则d增大,电容减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故B正确.故选BC.考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变;静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化.闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势9、AD【解析】当开关S拨向接点1,根据闭合电路欧姆定律求出电源的内阻;将开关S拨向接点2,先根据电功率公式求出电流,根据功率公式求电源的总功率和内阻的功率,最后求出电源的输出功率;再根据闭合电路欧姆定律求出电动机的电压和电流,最后根据电功率和效率公式求解【详解】A.当开关S拨向接点1,小灯泡L正常发光,根据功率公式,解得:,根据闭合电路欧姆定律:,解的:,故A正确;B.将开关S拨向接点2,小灯泡L正常发光,根据功率公式,解得:,根据闭合电路欧姆定律:,解得:,即电动机正常工作电压为;故B错误;C.电源的总功率为:,内阻的功率为:,则电源的输出功率为:,故C错误;D.电动机输入功率为:,热功率为:,则输出功率为:,电动机的机械效率为,故D正确所以AD正确,BC错误【点睛】本题考查闭合电路欧姆定律和电功率内容,关键是利用题中信息求出内阻和电动机的电压10、AC【解析】负电荷Q均匀分布在橡胶环上,当环转动时,在环上任取一截面则一个周期T内穿过此截面的电荷量为Q,因此应用电流的定义式,再结合圆周运动相关的知识即可求解.【详解】A、B、负电荷运动的周期,则电流,故A正确,B错误;C、D、等效电流方向是逆时针,故在中心轴线上产生的磁场方向竖直向上,故C正确,D错误.故选AC.【点睛】本题考查等效电流的求法,解题关键在于明确一个周期内流过导体截面的电量.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、①.BEFADC②.相等③.【解析】闭合开关前将R1和R2阻值调至最大,以免烧坏电流表,本实验用半偏法测电流表的量程和内阻,实验时通过反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1保持不变,使G2和R2的电流相等,等G2满刻度的一半,G2和R2并联,则G2和R2电阻相等.由并联电路关系可得分流电阻RS=12、①.B②.D③.F④.电路图见解析;⑤.图像见解析⑥.1.00W【解析】(1)[1][2][3].由题意小灯泡额定电压为2V,额定电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,又描绘伏安特性曲线要求电流从零调,故变阻器应用分压式接法,应选阻值小变阻器F(2)[4].由于小电珠电珠较小,满足,电流表应用外接法,又变阻器
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