2027届福建省泉州十六中物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
2027届福建省泉州十六中物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第2页
2027届福建省泉州十六中物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第3页
2027届福建省泉州十六中物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第4页
2027届福建省泉州十六中物理高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2027年福建省泉州十六中物理高二上期末学业质量监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、如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O是A、B连线的中点。以O为坐标原点,A、B连线为x轴,O、C连线为y轴,建立坐标系。过A、B、C、O四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等、方向向里的电流,则过O点的通电直导线所受安培力的方向为()A.沿y轴正方向 B.沿y轴负方向C.沿x轴正方向 D.沿x轴负方向2、如图所示,已知某匀强电场方向平行正六边形ABCDEF所在平面,若规定D点电势为零,则A、B、C点的电势分别为8V、6V、2V,初动能为16eV、电荷量大小为3e(e为元电荷)的带电粒子从A沿AC方向射入正六边形区域,恰好经过BC的中点G.不计粒子的重力.则A.粒子一定带正电B.粒子达到G点时的动能为4eVC.若粒子在A点以不同速度方向射入正六边形区域,可能经过C点D.若粒子在A点以不同初动能沿AC方向射入正六边形区域,可能垂直经过BF3、关于静电场,下列说法中正确的是()A.随着电场强度的减小,电势也逐渐降低B.电场力做正功,电势能增加;电场力做负功,电势能减少C.电场强度的方向与等势面垂直D.将一负的试探电荷从电势高的等势面移至电势低的等势面,电场力做正功4、物理量的决定式能揭示该物理量的大小受什么因素的影响,以下公式不属于决定式的是()A.平行板电容器的电容 B.导体的电阻C.导体中电流 D.孤立点电荷的电场强度5、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐减小C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动6、关于布朗运动,下列说法正确的是()A.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显B.悬浮颗粒的质量越大,越不易改变运动状态,布朗运动越不明显C.因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也叫热运动D.布朗运动就是液体分子的无规则运动二、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、如图所示电路,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R3的滑片向上端移动时,则()A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.灯泡亮度变亮D.R2上消耗的功率逐渐增大8、竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R的圆弧MN和半径为r的半圆弧NP拼接而成(两段圆弧相切于N点),小球带正电,质量为m,电荷量为q.已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.若加竖直向上的匀强电场,则小球能通过P点B.若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P点C.若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P点D.若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P点9、如图甲所示,真空中水平放置两块长度为的平行金属板、,两板间距为,两板间加上如图乙所示最大值为的周期性变化的电压,在两板左侧紧靠板处有一粒子源A,自时刻开始连续释放初速度大小为,方向平行于金属板的相同带电粒子,时刻释放的粒子恰好从板右侧边缘离开电场,已知电场变化周期,粒子质量为,不计粒子重力及相互间的作用力,则()A.在时刻进入的粒子离开电场时速度大小为B.粒子的电荷量为C.在时刻进入的粒子离开电场时电势能减少了D.在时刻进入的粒子刚好从板右侧边缘离开电场10、变压器线圈中的电流越大,所用的导线应当越粗.如图所示,是降压变压器,假设它只有一个原线圈和一个副线圈,匝数分别为和.下列说法中不正确的是()A.,原线圈比副线圈的导线粗B.,原线圈比副线圈的导线细C.,原线圈比副线圈的导线粗D.,原线圈比副线圈的导线细三、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)某同学利用如图所示的器材做“研究电磁感应现象”的实验。器材包括:灵敏电流计、直流电源、带铁芯的线圈A、线圈B、电键、滑动变阻器、导线若干(图中没有画出)。(1)请你根据实验需要用笔画线代替导线帮助该同学在实物图上连线,连接滑动变阻器的两根导线要求接在接线柱C和D上________。(2)连接好实验电路后,在闭合电键瞬间,该同学发现电流计指针向右偏转。在以下操作步骤中他将观察到的实验现象是:①闭合电键后,将滑动变阻器的滑动触头向接线柱C端滑动时,电流计指针将_____(选填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。②闭合电键后,快速将线圈A中的铁芯向上拔出时,电流计指针将______(选填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。③将电键断开的瞬间,电流计指针将______(选填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。12.(12分)用如图1所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线。②将K旋转到电阻挡“×100”的位置。③将插入“+”、“—”插孔的表笔短接,旋动部件_____,使指针对准电阻的_____(填“0刻线”或“∞刻线”)。④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_____的顺序进行操作,再完成读数测量。A.将K旋转到电阻挡“×1K”的位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准四、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、A【解析】同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,故A、B处导线对O处导线的合力为0,C处导线对O处导线为引力,方向沿y轴正方向,故选A。2、B【解析】根据匀强电场中平行等距离的两点电势差相等可得E和F两点的电势然后确定电场线方向,根据粒子受力方向确定电性;根据动能和电势能之和不变确定粒子在G点和C点的动能,由此作出判断;根据运动的合成和分解分析粒子能否垂直BF方向【详解】根据匀强电场中平行等距离的两点电势差相等可得E和F两点的电势分别为2V和6V,则EC为等势线,匀强电场的电场线方向和粒子运动轨迹如图所示;该粒子沿AC方向进入,从G点射出,粒子受力方向与电场线方向相反,该粒子一定带负电,故A错误;粒子在A点初动能为16eV、电势能EPA=-3e×8V=-24eV,所以总能量为E=16eV-24eV=-8eV,由于UBG=UGC,所以G点的电势为4V,该粒子达到G点时的动能为EKG=E-(-4×3eV)=4eV,故B正确;只改变粒子在A点初速度的方向,若该粒子能经过C点,则经过C点的动能EKC=E-(-2×3eV)=-2eV,动能为负,不可能出现这种情况,所以只改变粒子在A点初速度的方向,该粒子不可能经过C点,故C错误.若该粒子以不同初动能从A点沿AC方向入射,其速度可以分解为沿电场线方向和垂直于电场线方向,而平行于电场线方向的速度不可能为零,所以该粒子不可能垂直经过BE,故D错误;故选B【点睛】有关带电粒子在匀强电场中的运动,此种类型的题目从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等解答.其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,利用动能定理、能量守恒定律等研究全过程中能的转化3、C【解析】电场线是为了形象的描述电场强弱和方向引入的,并非实际存在的,电场线的疏密表示场强的强弱,沿电场线电势降低【详解】A项:沿着电场线方向电势逐渐降低,与电场强度的大小无关,故A错误;B项:根据电场力做功与电势能改变的关系可知,电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大,故B错误;C项:根据电场线与等势面的关系可知,等势面一定与电场线垂直,故C正确;D项:由于负电荷在电势高的地方电势能小,所以将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做负功,故D错误故选C【点睛】本题着重通过电场线考查了对电势、场强、电势能概念理解情况,要理解它们的区别以及大小的决定因素4、C【解析】根据电阻定律可知,电阻的决定式为,而是电容的决定式,孤立点电荷的电场强度的决定式是:,而导体中的电流是量度公式;故选C.5、D【解析】带电粒子在匀强电场中的运动。【详解】A.带电粒子沿水平方向做直线运动,则电场力与重力的合力一定沿水平方向,受力分析如图:合力与速度方向反向,即重力与电场力不平衡,A错误;B.如图,电场力方向与运动方向夹角大于90°,电场力做负功,电势能增加,B错误;C.合力与速度方向反向,做负功,由动能定理可知,动能减小,C错误;D.整个过程处于匀强电场中,电场力与重力都不变,即合外力不变,加速度不变,做匀变速直线运动,D正确。故选D。6、B【解析】A.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,布朗运动的激烈程度与温度和悬浮颗粒的体积有关,温度越高,体积越小,布朗运动越剧烈,若是与固体颗粒相碰的液体分子数越多,说明固体颗粒越大,不平衡性越不明显,故A错误;B.悬浮颗粒的质量越大,越不容易改变其运动状态,所以布朗运动越不明显,故B正确;C.因为分子的无规则运动与温度有关,所以分子的无规则运动也叫热运动,而布朗运动是小颗粒运动,并非分子运动,故C错误;D.布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,故D错误。故选B。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】分析电路的结构,由滑片的移动可知电路中电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可知各电表示数的变化;【详解】由图可知,灯泡与滑动变阻器R3串联后与R2并联后,再由R1串联接在电源两端.当滑片向上移动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,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,则流过R2的电流增大,根据P=I2R知消耗的功率增大,故电流表示数减小,灯泡分压减小,灯泡变暗,因并联部分的电压增大,而R3中电压增大,故电压表示数增大,故AC错误,BD正确;【点睛】解决闭合电路欧姆定律的题目,一般可以按照整体-局部-整体的思路进行分析,要灵活选用等效的方法研究电路的结构8、AC【解析】应用动能定理求出小球到达P点的速度,小球恰好通过P点时轨道对球的作用力恰好为零,应用动能定理与牛顿第二定律分析答题【详解】设M、P间的高度差为h,小球从M到P过程由动能定理得:,,小球恰好通过P点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,r=2h;A、若加竖直向上的匀强电场E(Eq<mg),小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故A正确;B、若加竖直向下匀强电场,小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故B错误;C、若加垂直纸面向里的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向下,则:,小球不能通过P点,故C正确;D、若加垂直纸面向外的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向上,则:,小球对轨道有压力,小球能通过P点,故D错误;故选AC.【点睛】本题是一道力学综合题9、ABD【解析】A.粒子进入电场后,水平方向做匀速运动,则t=0时刻进入电场的粒子在电场中运动时间此时间正好是交变电场的一个周期,粒子在竖直方向先做加速运动后做减速运动,经过一个周期,粒子的竖直速度为零,故粒子离开电场时的速度大小等于水平速度v0,故A正确;B.在竖直方向,粒子在时间内的位移为,则计算得出故B正确;C.在时刻进入电场的粒子离开电场时在竖直方向上的位移为故电场力做功为故C错误;D.时刻进入的粒子,在竖直方向先向下加速运动,然后向下减速运动,再向上加速,向上减速,由对称可以知道,此时竖直方向的位移为零,故粒子从P板右侧边缘离开电场,故D正确。故选ABD。10、ACD【解析】由于是降压变压器,所以原线圈匝数要比副线圈匝数多,即,故C、D错误;输入功率等于输出功率,所以副线圈中的电流大于原线圈中的电流,则较粗导线的线圈应该作为副线圈,故A错误,B正确.本题选不正确的,故选A、C、D.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.右偏③.左偏④.左偏【解析】(1)[1]根据实验原理和目的连接电路:(2)①[2]闭合电键瞬间,穿过B的磁通量增加,电流表指针向右偏转,闭合电键后,将滑动变阻器的滑动触头向接线柱C端滑动时,流过A的电流增大,磁极方向未变,磁通量增大,所以电流表指针右偏;②[3]同理,闭合电键后,快速将线圈A中的铁芯向上拔出时,磁极未变,磁通量减小,电流表指针左偏;③[4]将电键断开的瞬间,磁极未变,磁通量减小,电流表指针左偏。12、①.S②.T③.0刻线④.ADC【解析】(1)[1]首先要对表盘机械校零,所以旋动部件是S(3)[2][3]接着是欧姆调零,将“十”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件T,让表盘指针

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论