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文档简介
2027年贵州省黔西县高二上物理期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器(最大阻值20Ω).闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则下列说法正确的是()A.图线甲是电压表V1示数随电流变化图线B.电源内电阻的阻值为10ΩC.电源的最大输出功率为1.5WD.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W2、一电流表G(表头)的内阻为Rg,满偏电流为Ig,现欲把它改装成量程为1200Ig的电流表,下列方法和判断正确的是()A.应串联一个比Rg小得多的电阻,改装后电流表的内阻比Rg小得多B.应串联一个比Rg大得多的电阻,改装后电流表的内阻比Rg大得多C.应并联一个比Rg小得多的电阻,改装后电流表的内阻比Rg小得多D.应并联一个比Rg大得多的电阻,改装后电流表的内阻比Rg大得多3、一物体做匀变速直线运动。当t=0时,物体的速度大小为12m/s,方向向东;当t=2s时,物体的速度大小为8m/s,方向仍向东。当物体的速度变为向东的2m/s时,t为()A.5s B.3sC.7s D.9s4、如图所示,两足够长光滑平行金属导轨间距为L,导体棒MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B。电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导体棒的电阻均不计。现给导体棒MN一初速度,使MN向右运动,下列判断正确的是()A.MN最终匀速B.R中有从右向左的恒定电流C.MN向右做减速运动,最终停止D.MN两端电势差总大于电容器两极板间的电势差5、如图所示,A、B为两个等量同种点电荷,a、O、b在点电荷A、B的连线上,c、O、d在连线的中垂线上,则()A.a、b两点的场强相同,电势也相同B.c、d两点的场强不相同,电势不相同C.O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点D.O点是中垂线cd上电势最高的点,也是中垂线上场强最大的点6、如图,三个速度大小不同的同种带电粒子沿同一方向从图示长方形区域的匀强磁场边缘射入,当它们从下边缘飞出时相对入射方向的偏角分别为90°、60°、30°,则它们在磁场中运动时间之比分别为()A.1:1:1 B.1:2:3C.3:2:1 D.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,直线MN上方有磁感应强度为B的匀强磁场.正、负电子同时从同一点O以与MN成30°角的同样速度v射入磁场,设电子质量为m、电荷量为e,则()A.正、负电子在磁场中运动的半径和周期是相同的B.正、负电子从磁场中射出点到O点的距离相等C.正、负电子在磁场中运动的时间差是D.正、负电子在磁场中运动的时间差是8、如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面未画出一群比荷为的负离子体以相同速率较大,由P点在纸面内向不同方向射入磁场中,发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是A.离子飞出磁场时的动能一定相等B.离子在磁场中运动的半径一定相等C.沿着PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大D.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长9、如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长固定绝缘杆MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,电荷量为+q,电场强度为E,磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.小球由静止开始下滑直到稳定的过程中A.小球的加速度先减小后增大B.下滑加速度最大时速度C.下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是D.小球最终速度10、如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,为两曲线的交点,则下列说法中正确的是()A.为斥力曲线,为引力曲线,点横坐标的数量级为B.为引力曲线,为斥力曲线,点横坐标的数量级为C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大D.由分子动理论可知,温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同三、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)某直流电动机M转动时的U-I图象如图甲所示,该同学利用图乙的实验电路研究电动机的转动情况,电路中使用恒压电源,R1=15Ω,R2是滑动变阻器,电流表A是理想电流表,实验操作步骤如下:(1)闭合开关S2前,调节滑动变阻器,使其滑动触头应在________端.(选填“左”或“右”)(2)先闭合开关S1,开关S2保持断开,此时电流表的示数为0.6A,则恒压电源输出电压为________V(3)再闭合开关S2,然后缓慢调节滑动变阻器使电动机恰好转动起来,此时电流表的示数为1.8A,直流电动机M实际消耗的电功率为________W,滑动变阻器接入电路中的阻值为________.(以上均取两位有效数值)12.(12分)某实验小组要通过实验尽可能精确的测量一根细长且均匀的空心金属管线的内径d,该金属管长约0.5m,电阻约为6Ω,已知这种金属的电阻率为ρ。(1)用螺旋测微器测量金属管线外径D时刻度的位置如图a所示,从图中读出外径为________mm,应用________(选填“游标卡尺”或“毫米刻度尺”)测金属管线的长度L;(2)测量金属管线的电阻R,为此取来两节内阻不计的干电池、开关和若干导线及下列器材:A.电压表0~3V,内阻约10kΩB.电压表0~15V,内阻约50kΩC.电流表0~0.6A,内阻约0.05ΩD.电流表0~3A,内阻约0.01ΩE.滑动变阻器,0~10ΩF.滑动变阻器,0~1000Ω要求较准确地测出其阻值,电压表应选_____,电流表应选________;滑动变阻器选______(填序号)(3)实验中实物接线如图b所示,请指出接线中的两处明显错误:错误1:___________________错误2:___________________(4)更正电路后测得电压表示数为U,电流表示数为I,请用已知的物理常数和应直接测量的物理量(均用符号表示),推导出计算金属管线内径的表达式d=______________;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、D【解析】A.当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A错误;B.由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得:r=5Ω,E=6V故B错误;C.因当内阻等于外阻时,电源输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流故电源的最大输出功率P=UI=1.8W故C错误;D.由C的分析可知,R1的阻值为5Ω,R2电阻为20Ω;当R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流则滑动变阻器消耗的总功率故D正确。【点睛】在求定值电阻的最大功率时,应是电流最大的时候;而求变值电阻的最大功率时,应根据电源的最大输出功率求,必要时可将与电源串联的定值电阻等效为内阻处理。2、C【解析】根据电表改装原理可知,电流表G改装成大量程电流表要并联分流电阻,量程扩大倍数n=1200,则并联电阻为,比Rg小得多,根据并联电路的规律可知,电阻越并联,总阻值越小,故改装后电流表的内阻比Rg小得多,故C正确,ABD错误。故选C。3、A【解析】由可得物体加速度为故当物体速度变为向东2m/s需要的时间为故A正确;BCD错误。故选A。4、A【解析】ACD.导线MN以某一初速度向右运动后,切割磁感线产生感应电动势,给电容器充电,电路中有充电电流,MN受到向左的安培力而做减速运动,电容器板间电势差逐渐增大,当MN两端电势差等于电容器两极板间的电势差时,电路中没有电流,MN不再受安培力而做匀速运动,故A正确,CD错误。B.经足够长时间后,R中没有电流,故B错误。故选A。5、C【解析】A.在等量同种电荷的连线上,中点处的电场强度为零,从中点向两边电场强度在增大,方向都是指向中点O处,所以ab两点的电场强度大小相等,方向不同,而ab两点关于O点对称,根据等势线分布可知ab电势相同,所以A错误;B.在其中垂线上从O点处开始向两边先增大后减小,上面方向竖直向上,下面方向竖直向下,所以cd两点的电场强度不同,根据对称性可知电势相等,所以B错误;C.根据电势对称以及沿电场方向电势降落可得O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点,所以C正确;D.O点是中垂线cd上电势最高的点,但不是是中垂线上场强最大的点,所以D错误;故选C。6、C【解析】粒子在磁场中运动的周期的公式为,由此可知,粒子的运动的时间与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同,由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°、30°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,偏转角为30°的粒子的运动的时间为;所以有,C正确;故选C【点睛】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动解题一般程序是:1、画轨迹:确定圆心,几何方法求半径并画出轨迹;2、找联系:轨迹半径与磁感应强度、速度联系;偏转角度与运动时间相联系,时间与周期联系二、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、ABC【解析】A.正、负电子在磁场中的回旋轨迹如图所示由解得:粒子运动的周期:所以正、负电子在磁场中运动的半径和周期相同,故A正确;B.由图根据几何关系可知,正、负电子从磁场中射出点到O点的距离相等,都等于:故B正确;CD.正电子受力的方向向下,偏转角是60°,在磁场中运动的时间为:负电子受力的方向向上,偏转角是300°,在磁场中运动的时间为:射出的时间差为:故C正确,D错误;故选ABC。【点睛】本题考查带电粒子在有界磁场中的运动,解题关键在于由几何关系找出圆心和半径,再由洛仑兹力充当向心力及圆的性质可得出几何关系及转动时间。8、BD【解析】粒子在磁场中均由于洛仑兹力充当向心力而做匀速圆周运动,根据公式和圆的性质可得出粒子运动的半径、偏向角及离开磁场的时间;由洛仑兹力不做功可知离开时的动能【详解】因洛仑兹力永不做功,故粒子在磁场中运动时动能保持不变,但由于不知离子初动能,故飞出时的动能不一定相同,故A错误;由可知,,因粒子的速率相同,比荷相同,故半径相同,故B正确;由圆的性质可知,轨迹圆与磁场圆相交,当轨迹圆的弦长最大时偏向角最大,故应该使弦长为PQ,故此时粒子一定不会沿PQ飞出,故C错误;由C的分析可知,由Q点飞出的粒子圆心角最大,故所对应的时间最长,故D正确.所以BD正确,AC错误【点睛】本题为多个粒子的偏转问题,此类题目要求我们能将圆的性质掌握清楚,利用我们所掌握的几何知识进行分析判断9、BCD【解析】对小球进行受力分析,再根据洛伦兹力的变化,分析各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态【详解】小球静止时只受电场力、重力、支持力及摩擦力,电场力水平向左,摩擦力竖直向上;开始时,小球的加速度应为;开始下滑后,小球速度将增大,受到水平向右的洛仑兹力,则杆对小球的支持力将减小,摩擦力减小,合力增大,加速度增大;当洛伦兹力等于电场力时,支持力为零,摩擦力为零.此后小球继续加速度,洛伦兹力将大于电场力,杆对小球的支持力变为水平向左,随着速度增大,洛仑兹力增大,则杆对小球的支持力将增大,摩擦力随之增大,小球的合力减小,加速度减小,所以小球的加速度先增大后减小.当加速度减小为零,即a=0时,速度达到最大,则有
mg=μ(qvmB-qE),最大速度即稳定时的速度为,故A错误,D正确.当洛仑兹力等于电场力时,摩擦力为零,此时加速度为g达最大;此时qvB=qE,所以:v=E/B,故B正确;由此分析知,小球的最大加速度出现在洛伦兹力等于电场力的状态,且最大加速度为g.下滑加速度为最大加速度一半有两种情况:一种情况:在洛仑兹力小于电场力时,另一种在洛仑兹力大于电场力时.在洛仑兹力小于电场力时,有,解得,;在洛仑兹力大于电场力时,有,解得,.故C正确.故选BCD【点睛】本题的关键要正确分析小球的受力情况,抓住洛伦兹力的变化,引起其他力的变化,来分析合力的变化,从而判断小球的运动情况.要明确加速度为零时速度最大,但加速度最大时速度不为零10、BD【解析】随分子距离增大,分子斥力减小的比引力快;分子力的平衡距离的数量级为10-10m;温度是分子平均动能的标志.【详解】随分子距离增大,分子斥力减小的比引力快,cd为斥力曲线,当分子引力和斥力大小相等时,分子力为零,e点横坐标为平衡距离数量级为10-10m,A选项错误,B选项正确;若r<r0,分子距离增大,分子力做正功,分子势能减小,C选项错误;温度是分子平均动能的标志,相同温度的氢气和氧气,分子平均动能相同,D选项正确;故选BD.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).左(2).9.0(3).3.8(4).4.8【解析】(1)[1]因变阻器采用限流式接法,开关闭合前为使电路中电路中电流最小,应其接入电路中的阻值为最大.故滑片应在最左端(2)[2]根据欧姆定律开关S2保持断开时恒压电源输出电压为:U=IR1=0.6×15V=9.0V(3)[3]知电源电压恒为9.0V,闭合开关S2后根据欧姆定律有通过R1的电流为:A所以通过电动机的电流为:A再根据电动机的U-I图象可读出电动机两端电压UM=3.2V,则直流电动机M实际消耗的电功率为:P=UMI2=1.2×3.2W=3.8W[4]此时滑动变阻器两端电压为U3=E-UM=9-3.8=5.2V由欧姆定律可知,接入电阻:Ω12、①.5.200②.毫米刻度尺③.A④.C⑤.E⑥.导线连接在滑动变阻器的滑片上⑦.采用了电流表内接法⑧.【解析】(1)[1]根据螺旋测微器的读数规则读数为[2]为了提高精确度,因此应用毫米刻度尺测金属管线的长度L;(2)[3]两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3V的量程,即选A;[4]因为电量中最大电流大
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