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文档简介
2027届浙江省温州市第五十一中物理高二第一学期期末质量跟踪监视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,一根劲度系数为k的轻弹簧,原长为x0,下端挂钩码时长度为x1(弹簧的形变在弹性限度内),则弹簧弹力的大小为A.k(x1-x0) B.kx1C. D.2、关于电容器的电容,下列说法正确的是A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间的电压越高,电容就越大C.电容器所带电荷增加一倍,电容就增加一倍D.电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量3、把一个7N的力沿两个方向分解,这两个分力的大小可能是()A.4N,4N B.3N,3NC.2N,2N D.1N,1N4、电阻为,边长为L=0.5m的正方形线圈位于随时间变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面),如图(甲)所示,取向里为正方向。当磁场按图(乙)变化时,取线圈中电流逆时针为正方向,则线圈中产生感应电流图象为()A.B.C.D.5、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带正电粒子以某一初速度vo沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d及在磁场中的运动时间t随着U和vo的变化情况为A.d随V0增大而增大 B.d随U增大而增大C.t随V0增大而增大 D.t随U增大而增大6、如图金属圆环P沿着速度ν方向运动,且P中通以如图所示电流,则眼睛看到的金属环L和R的电流方向是A.都是顺时针 B.都是逆时针C.L顺时针,R逆时针 D.L逆时针,R顺时针二、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、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8、如图所示,水平放置的平行金属导轨MN和PQ之间接有定值电阻R,导体棒ab长为L且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小B.导体棒ab中的感应电流方向是a→bC.导体棒ab所受安培力方向水平向左D.导体棒ab所受合力做功为零9、某小型水电站的电能输送示意图如下.发电机的输出电压为200V,输电线总电阻为r,升压变压器原副线圈匝数分别为n1,n2.降压变压器原副线匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220V的用电器正常工作,则()A.B.C.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率10、如图所示,半径为R的圆是圆柱形区域的横截面,c为圆心,,在圆上a点有一粒子源能以相同的速率向圆而内各个方向发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,柱形区域内存在平行于圆面的匀强电场,粒子从电场中射出的最大动能是初动能的4倍经过b点的粒子在b点的动能是初动能的3倍,已知初动能为Ek,不计粒子重力及粒子间的相互作用,下列选项正确的有A.电场强度大小为 B.电场强度大小为C.电场强度方向从a到b D.电场强度方向从a到c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)霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件右侧流入,左侧流出,霍尔元件______(填“前表面”或“后表面”)电势高;(2)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有______(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=______。12.(12分)某同学用伏安法测某电源的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测电源B.电流表A:量程0〜0.6A,内阻为0.5ΩC.电压表V:量程0〜3V,内阻未知D.滑动变阻器R:0〜10Ω,2AE.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,为消除上述系统误差,尽可能准确地测量电源的电动势和内阻。(1)实验电路图应选择上图中的___(填“甲”或“乙”)(2)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象。由此可知,电源的电动势E=___V,内电阻r=___Ω。(结果保留二位小数)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】根据胡克定律:,故A正确,BCD错误.故选:A.2、D【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容不变,故A错误B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容不变,故B错误C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容不变,故C错误D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确故选D点评:电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定3、A【解析】根据三角形定则,以7N为一条边,以每组选项的分力大小做力的图示,可知只有A中的两个分力能够和7N能构成三角形,其他三组都不能,则只有4N、4N这两个力可能是7N力的两个分力。故选A。4、A【解析】0~1s过程,磁场均匀增大,感应电动势恒定,即感应电流恒定,线圈中的感应电流为:,根据楞次定律可知方向为逆时针方向;1~5s过程,磁场先正向减小后反向增大,变化率恒定,所以感应电动势恒定,即感应电流恒定,线圈中的感应电流为:,根据楞次定律可知方向为顺时针方向,5~7s过程,磁场反向减小后又正向增大,过程中变化率恒定,所以感应电动势恒定,即感应电流恒定,线圈中感应电流为:,根据楞次定律可知方向为逆时针方向;7~9s过程,磁场先正向减小后反向增大,变化率恒定,所以感应电动势恒定,即感应电流恒定,线圈中的感应电流为:,根据楞次定律可知方向为顺时针方向,A.综上所述0~1s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;1~5s过程电流大小恒为0.05A,方向为负;5~7s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;7~9s过程电流大小恒为0.05A,方向为负,A正确;B.综上所述0~1s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;1~5s过程电流大小恒为0.05A,方向为负;5~7s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;7~9s过程电流大小恒为0.05A,方向为负,B错误;C.综上所述0~1s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;1~5s过程电流大小恒为0.05A,方向为负;5~7s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;7~9s过程电流大小恒为0.05A,方向为负,C错误;D.综上所述0~1s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;1~5s过程电流大小恒为0.05A,方向为负;5~7s过程电流大小恒为0.1A,方向为正;7~9s过程电流大小恒为0.05A,方向为负,D错误;故选A。5、A【解析】不加磁场时粒子做匀速直线运动;加入磁场后,带电粒子在磁场中做圆周运动,已知偏向角则由几何关系可确定圆弧所对应的圆心角,则可求得圆的半径,由洛仑兹力充当向心力可求得带电粒子的比荷【详解】A、B项:带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ则有:而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ则有:所以又因为半径公式,则有:故d与m、v0成正比,与B、q成反比,故A正确,B错误;C、D项:设粒子质量为m,两极板间的距离为x,板长为L,带电粒子在电场中做类平抛运动出射速度与水平夹角为,则有:,所以与U、有关,粒子在磁场中运动时间为,故C、D错误故选A【点睛】带电粒子在磁场中的运动类题目关键在于确定圆心和半径,然后由向心力公式即可确定半径公式,由几何关系即可求解6、D【解析】P沿着速度方向运动,其磁场在L、R中产生磁通量的变化,根据楞次定律即可确定L和R中的电流方向;【详解】根据安培定则可知,P中产生的磁场沿导线向里,同时P靠近L,远离R,则根据楞次定律增反减同可知,L中电流为逆时针,R中电流为顺时针,故D正确,ABC错误【点睛】本题考查楞次定律的应用,注意分析磁通量的变化是解题的关键,本题也可以利用“来拒去留”规律分析感应电流磁场的方向,再判断电流方向二、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、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.8、CD【解析】A.ab棒切割产生的感应电动势:由于棒匀速运动,v不变,又B、L不变,所以棒ab产生的感应电动势不变,故A错误;B.根据右手定则可知,ab棒中的电流方向从b→a,故B错误;C.根据左手定则判断知:棒ab所受安培力方向向左,故C正确;D.棒ab做匀速运动,动能不变,根据动能定理可知合力做功为零,故D正确。故选CD。9、AD【解析】AB.由变压器的电压比匝数之比,及,又因为线路电压损失,即,所以,A正确B错误;CD.由于远距离输电,导致线路电阻通电发热,而使功率损失,所以升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压;升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率,C错误D正确10、ABC【解析】设电场方向与ab边夹角为,离开电场时动能最大的粒子的射出点和c点的连线一定和电场方向平行,如图所示,在粒子从a运动到b点过程中由动能定理有:对离开电场时动能最大的粒子在电场中由动能定理有:由以上两式解得或时(即电场方向由a指向b),得时,故选ABC。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.后表面②.电压表示数U,电流表示数I③.【解析】(1)[1]磁场是直线电流产生,根据安培定则,磁场方向向下;电流向左,根据左手定则,安培力向外,载流子是负电荷,故前表面带负电,后表面带正电,故后表面电势较高。(2)[2][3]设前后表面的厚度为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡有:根据电流微观表达式,有:联立解得:因此还必须测量的物理量有:电压表读数U,电流表读数I。12、①.乙②.3.00③.2.83【解析】(1)[1]若采用甲图,由于电压表的分流会使测量结果存在系统误差;而采用乙图,由于电流表的内阻已知,测量的内阻为电流表和电源内阻之和,所以采用乙图会消除实验带来的系统误差,使测量结果更准确。(2)[2]根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,当电流I=0时图线与纵轴的截距即为电源的电动势,即E=3.00V。[3]由闭合电路欧姆定律知,U=E-Ir,图线斜率的大小即为电流表和电源内阻之和,图线
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