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文档简介
安徽舒城桃溪中学2027届高二物理第一学期期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,一水平放置的通以恒定电流的圆形线圈1固定,另一较小的圆形线圈2从线圈1的正上方下落,在下落过程中两线圈平面始终保持平行且共轴,则线圈2从线圈1的正上方下落至线圈的正下方的过程中,从上往下看,线圈2中()A.无感应电流B.有顺时针方向的感应电流C.有先是顺时针方向、后是逆时针方向的感应电流D.有先是逆时针方向、后是顺时针方向的感应电流2、如图所示,带电平行金属板A、B板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C点,则()A.微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小B.微粒下落过程中重力做功,电场力做功为-qUC.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量大于D.若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A板3、一电子以垂直于匀强磁场的速度vA,从A处进入长为d、宽为h的磁场区域如图所示,发生偏移而从B处离开磁场,若电荷量为e,磁感应强度为B,圆弧AB的长为L,则()A.电子在磁场中运动的时间为t=B.电子在磁场中运动的时间为t=C.洛伦兹力对电子做功是BevA·hD.电子在A、B两处的速度相同4、两个完全相同的金属球AB,A带正电为3q,B不带电,将两导体接触一下再分开,则B导体的带电荷量变为A.﹣q B.qC.1.5q D.3q5、如图所示,16个电荷量均为+q(q>0)的小球(可视为点电荷),均匀分布在半径为R的圆周上.若将圆周上P点的一个小球的电量换成-2q,则圆心O点处的电场强度的大小为A. B.C. D.6、如图所示装置中,ab、cd杆原来均静止,当ab杆在外力作用下向右加速运动,cd杆保持静止,忽略闭合铁芯漏磁,则下列说法不正确的是()A.ab杆中感应电流方向是从a到b,a端电势高于b端B.线圈L2的磁通量增大C.cd杆中感应电流方向是从c到dD.cd杆受到水平向右的安培力的作用二、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,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得逆时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面放置)()A.向右匀速运动 B.向左减速运动C.向右减速运动 D.向右加速运动8、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(
)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E9、如图所示,物体A、B、C放在光滑水平面上用细线a、b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是()A.Ta增大 B.Tb增大C.Ta变小 D.Tb变小10、两块平行金属板间的电压是U,板间是一个匀强电场,场强是E,板间距离为d。一个带正电q的粒子质量为m,粒子从正极板处由静止开始向负极板运动,到达负极板时的动能是A.qU B.C.qEd 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.(6分)如图连接好实验电路并检查无误后,闭合开关瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈______(选A或B)中有了感应电流。开关闭合后,还进行了其他几项操作尝试,发现电流计指针也发生了偏转,请写出一项可能的操作:________________________12.(12分)氢原子核外电子的轨道半径为,若电子质量为,电荷量为,则电子所受到的库仑力大小为________,方向________,电子做圆周运动的周期为________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,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14.(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、C【解析】根据安培定则判断可知,线圈1产生的磁场方向向上.当线圈2靠近线圈1时,穿过线圈2的磁通量增加,根据楞次定律可知,线圈2中产生顺时针方向的电流;当线圈2远离线圈1时,穿过线圈2的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈2中产生逆时针方向的电流.所以线圈2中感应电流的方向先是顺时针方向,后是逆时针方向,故C正确【点睛】楞次定律是关于感应电流方向的普遍规律,运用时关键明确两个条件:一是原磁场的方向,二是磁通量的变化情况2、D【解析】带电微粒在下落过程中先做加速运动,后做减速运动,动能先增大,后减小,重力一直做正功为mg(h+),重力势能一直减小;电场力做负功为-qU,电势能增加qU,由动能定理可判断若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A板【详解】A、带电微粒在下落过程中先做加速运动,后做减速运动,动能先增大,后减小,重力一直做正功,重力势能一直减小,故A错误B、微粒下降的高度为h+,重力做正功为mg(h+),电场力向上,位移向下,电场力做负功,W电=-qU,所以电势能增大,其增加量为qU,故B、C错误D、由题知微粒恰能落至C的过程中,由动能定理得:mg(h+)-qU=0,若微粒从距B板高2h处自由下落,由动能定理得:mg(2h+d)-qU=mvA2-0,解得vA=0,故D正确故选D3、B【解析】AB.粒子走过的路程为L,则运动时间故A错误,B正确;C.洛伦兹力始终与运动方向垂直,不做功,故C错误;D.洛伦兹力不做功,粒子速度大小不变,但速度方向改变,故AB处速度不同,故D错误。故选B。4、C【解析】两完全相同的导体相互接触时,若带同种电荷则将两球带电量平分,若带异种电荷则将电量先中和再平分,据此可正确解答本题;【详解】根据题意,完全相同的球,接触一下再分开,电量平分,即为:,故选项C正确,选项ABD错误【点睛】本题关键是根据电荷守恒定律得到,两个相同的金属球接触后,电荷总量均分或先中和后均分5、C【解析】圆周上均匀分布的16个都是电量为+q的小球,由于圆周的对称性,圆心处场强为0,则知P处q在圆心处产生的场强大小为E1=k,方向水平向左,可知其余15个+q在圆心处的场强E2=E1=k,方向水平向右,图中-2q在圆心处产生的场强大小E3=k,方向水平向右.根据电场的叠加有:E2+E3=E,则得E=,故选C【点睛】该题考查了场强叠加原理和点电荷场强的公式还有对称性的认识.注意场强是矢量,叠加时满足平行四边形法则.6、A【解析】ab杆运动先动生出I1,其产生的磁场变化再感生出I2;二次感应的关键是第一个感应电流是变化的.【详解】A、ab杆向右运动切割磁感线,根据右手定则知ab棒作为电源的电流流向为a到b,此方向为电源内部的流向,则a为电源负极,b为电源正极,a端电势低于b端;故A错误.B、ab杆向右加速运动,由可知L1的电流逐渐增大,产生的磁场由安培定则可知向上增强,而忽略闭合铁芯漏磁,则穿过L2的磁通量向下逐渐增强;故B正确.C、L2的磁通量向下逐渐增强,根据楞次定律知感应电流I2从c到d,故C正确.D、感应电流I2从c到d,由左手定则知cd棒受到的安培力水平向右;故D正确.本题选不正确的故选A.【点睛】题综合考查了右手定则、左手定则、安培定则以及楞次定律,综合性较强,关键搞清各种定则适用的范围,不能混淆二、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】根据棒的切割磁感线,依据右手定则可确定感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律来确定感应电流的大小;从而由右手螺旋定则来确定线圈M的磁通量的变化,再根据楞次定律,即可确定线圈N中的感应电流的方向【详解】若要让N中产生逆时针的电流,M必须让N中的磁场“减小”或“×增大”所以有以下两种情况.垂直纸面向外的磁场()且大小减小,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向左减速运动;同理,垂直纸面向里的磁场(×)且大小增大,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向右加速运动;故B,D正确,A,C错误;故选BD.【点睛】考查右手定则、法拉第电磁感应定律、右手螺旋定则与楞次定律的应用,注意各定律的作用,同时将右手定则与左手定则区别开8、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.9、AD【解析】要比较绳子拉力如何变化,必需求出绳子拉力的具体的值:在放置D之前,以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力;在放置D之后以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力。【详解】在放置D之前,以整体为研究对象有F=(mA+mB+mC)a1以C为研究对象有Fb1=mCa1故有Fb1=mC以BC作为研究对象有Fa1=(mB+mC)a1=(mB+mC)在放置D之后,以整体为研究对象有F=(mA+mB+mC+mD)a2得a2=以C为研究对象有Fb2=mCa2=mC以B、C和D作为研究对象有Fa2=(mB+mC+mD)a2=(mB+mC+mD)显然Fa2>Fa1,Fb2<Fb1故选AD。【点睛】先用整体法求出整体的加速度,在用隔离法求出绳子的拉力,这是解决连接体的基本思路。10、AC【解析】粒子从正极板处由静止开始向负极板运动,电场力作正功,转化为粒子的动能,电场力所做的功为到达负极板时的动能是qU或qEdA.qU与分析相符,故A正确。B.与分析不符,故B错误。C.qEd与分析相符,故C正确。D.与分析不符,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.将滑动变阻器的滑片快速滑动;将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间【解析】[1]闭合开关的瞬间,穿过B线圈的磁通量发生变化,故线圈B中有感应电流;[2]根据感应电流产生的条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化。所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间;将滑动变阻器的滑片快速滑动。12、①.②.指向氢核③.【解析】[1]由库仑定律可知,电子所受到库仑力大小为[2]库仑力的方向在它们的连线上,由异
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