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文档简介
2027届四川省蓬溪县蓬南中学物理高二第一学期期中经典模拟试题注意事项: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、如图磁感线分布情况,以O点(图中白点)为坐标原点,沿Z轴正方向,磁感应强度B大小的变化最有可能为()A. B.C. D.2、如图所示,两相邻且范围足够大的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ的磁感应强度方向平行、大小分别为B和2B。一带正电粒子(不计重力)以速度v从磁场分界线MN上某处射入磁场区域Ⅰ,其速度方向与磁场方向垂直且与分界线MN成角,经过t1时间后粒子进入到磁场区域Ⅱ,又经过t2时间后回到区域Ⅰ,设粒子在区域Ⅰ、Ⅱ中的角速度分别为ω1、ω2,则()A.ω1∶ω2=1∶1 B.ω1∶ω2=2∶1C.t1∶t2=1∶1 D.t1∶t2=2∶13、闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是()A.经过Ⅰ时,a→d→c→b→aB.经过Ⅱ时,a→b→c→d→aC.经过Ⅱ时,无感应电流D.经过Ⅲ时,a→b→c→d→a4、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点的一个小球的电荷量换成-2q,则圆心0点处的电场强度为A.,方向沿半径向左B.,方向沿半径向右C.,方向沿半径向左D.,方向沿半径向右5、因首次比较精确地测出引力常量G,被称为“称量地球质量第一人”的科学家是A.伽利略 B.开普勒 C.卡文迪许 D.牛顿6、·如图,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电.一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处,以初动能Ek0竖直向上射出.不计重力,极板尺寸足够大.若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为A. B.C. 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,一根轻杆的一端固定一个质量为m的小球,杆可以绕固定端O在竖直平面内自由转动,已知当小球通过最高点A时,杆对球的作用力大小恰好为mg,当小球通过最低点B时,杆对球的作用力大小可能为()A.4mg B.5mg C.6mg D.7mg8、如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,现在磁铁上方中心偏左位置固定一导体棒,当导体棒中通以如图所示的电流后,以下说法正确的是()A.弹簧长度将变长 B.弹簧长度将变短C.台秤读数变小 D.台秤读数变大9、真空中的某装置如图所示,其中平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏.今有质子、氘核和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上.已知质子、氘核和α粒子的质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,则下列判断中正确的是()A.三种粒子从B板运动到荧光屏经历的时间相同B.三种粒子打到荧光屏上的位置相同C.偏转电场的静电力对三种粒子做功之比为1∶1∶2D.偏转电场的静电力对三种粒子做功之比为1∶2∶410、在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示,则A.图线甲是电压表V2示数随电流变化的图线B.图线甲延长线与U轴交点的纵坐标数值上等于电源的电动势C.电源的最大输出功率为3.6WD.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W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)如图所示为“研究影响平行板电容器电容的因素”的实验装置,在以下操作步骤中,静电计指针的张角分别是怎样变化的?请将答案填在相应的横线上。(1)甲图中将B板上移,静电计的指针张角将_______(填“增大”或“减小”或“不变”)(2)乙图中将B板左移,静电计的指针张角将_______(填“增大”或“减小”或“不变”)(3)丙图中将电介质插入两板之间,静电计的指针张角将_______(填“增大”或“减小”或“不变”)(4)本实验的研究方法是____________。12.(12分)小王同学用电流传感器和电压传感器等实验器材测干电池的电动势和内电阻(如图甲)。改变电阻R1,通过电压传感器和电流传感器测量不同阻值下的电压和电流,作出U-I图线,如图乙所示。(1)由图乙可得干电池的电动势为______V,干电池的内电阻为_____Ω;短路电流为______A;用此电路图测得的电动势_________。(填偏大或偏小)(2)接着,小王同学在上面的实验器材中去掉电压传感器,把电阻R1换成电阻箱R2,改变电阻箱电阻R2,通过电流传感器测量不同阻值下的电流,画出R-图线也可以求得电源的电动势和内电阻。请写出小王同学所作图象的函数关系式________________。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,在同一水平面的两导轨相互平行,并处在竖直向上的磁场中,一根质量为2kg、有效长度为2m的金属棒放在导轨上,当金属棒中的电流为5A时,金属棒做匀速运动;当金属棒中的电流增大到8A时,金属棒能获得1.5m/s2的加速度。(1)磁场的磁感应强度为多少?(2)金属棒与导轨间的动摩擦因数。14.(16分)如图所示,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串联在电源上,电源的电动势E=30V,内阻r=1Ω,闭合开关,用理想电压表测出电动机两端电压U=10V,已知电动机线圈的电阻RM=1Ω。(1)求通过电动机的电流;(2)求电动机的输出功率;(3)求电源的效率。15.(12分)如图所示,空间存在着强度方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m、电荷量q的小球.现将细线拉直到水平位置,让小球由静止释放,小球向上运动达到最高点P时,细线受到的拉力恰好达到它所能承受的最大值而断裂.已知匀强电场强度大小。求:(1)细线能承受的最大拉力;(2)从P点开始小球沿水平放方向的位移为L时,小球距O点的高度。
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】
磁感线的疏密表示磁感应强度B的大小,所以从题图中可以看出,从O点沿着Z轴向上的过程中,磁感应强度B先减小到0,再增大,所以C正确,ABD错误。故选C。2、D【解析】
AB.由洛伦兹力充当向心力可知根据线速度和角速度关系可得联立解得则可知,角速度与磁场成正比,故故AB错误;CD.粒子在两磁场中运动轨迹如图所示,粒子在两磁场中转过的圆心角均为,由可知,粒子在I中的周期为II中周期的2倍;则由可知故C错误,D正确。故选D。3、C【解析】
经过Ⅰ时,向里的磁通量增加,根据楞次定律则感应电流磁场方向向外,由右手定则判断感应电流方向为逆时针,故A错误;经过Ⅱ时,磁通量不变,则感应电流为0,故B错误,C正确;经过Ⅲ时,向里的磁通量减少,根据楞次定律感应电流的磁场方向向里,由右手定则判断感应电流方向为顺时针,故D错误.故选C.4、D【解析】该点场强可以看成是与P对称的那个电荷+q和P点的电荷-2q在该点场强的叠加,根据点电荷的场强公式得+q的点电荷在圆心O点处的电场强度大小为,方向向右,点电荷-2q在圆心O点处的电场强度大小为,方向向右,所以叠加来是,方向沿半径向右.故选择D.【点睛】该题考查了场强叠加原理,还有对对称性的认识.由于成圆周对称性,所以如果没改变电荷之前肯定圆心处场强为0,而该点场强是所有电荷在该点场强的叠加,可以把这些电荷归为两类:一种是要移去的电荷,另一种是其他电荷.不管怎样,总之这两种电荷产生的合场强为0,所以只要算出改变的电荷在该点的场强和与它对称的电荷的场强即可得到.5、C【解析】
牛顿发现了万有引力定律,牛顿得到万有引力定律之后,并没有测得引力常量,首次比较精确地测出引力常量的科学家是卡文迪许,称为“称量地球质量第一人”的科学家。A.伽利略与分析不符,A错误B.开普勒与分析不符,B错误C.卡文迪许与分析相符,C正确D.牛顿与分析不符,D错误6、B【解析】试题分析:当电场足够大时,粒子打到上极板的极限情况为:粒子到达上极板处时速度恰好与上极板平行,粒子的运动为类平抛运动的逆运动.将粒子初速度v0分解为垂直极板的vy和平行极板的vx,根据运动的合成与分解,当时,根据运动学公式有,,,联立得,故B正确.考点:带电粒子在匀强电场中的运动.【名师点睛】根据带电粒子在电场中的类平抛运动规律,沿电场方向的匀减速运动,结合粒子到达上极板时的临界条件,利用动能定理和运动学公式解答.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】试题分析:当小球通过最高点A时,杆对球的作用力可能是向上的支持力,也可能是向下的拉力,则当杆对球的作用力是向上的支持力时,由牛顿第二定律得:,N=mg,v1=0;小球从最高点到最低点过程,由机械能守恒得:mg•2L+mv12=mv22,;在最低点,有,F1=5mg;当杆对球的作用力是向下的拉力时,由牛顿第二定律得:,N=mg,;小球从最高点到最低点过程,由机械能守恒得:,;在最低点,有,F2=7mg;故选BD.考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律【名师点睛】解决本题的关键知道“杆模型”与“绳模型”的区别,知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行分析.注意在最高点分两种情况,不能漏解.8、BC【解析】A、B以导体棒为研究对象,根据左手定则判断可知,其所受安培力方向为斜向右下方,根据牛顿第三定律分析得知,磁铁受到的安培力方向斜向左上方,则磁铁将向左运动,弹簧被压缩,长度将变短.故A错误,B正确.C、D由于磁铁受到的安培力方向斜向左上方,对弹簧秤的压力减小,则F1>F1.故C正确,D错误.故选BC9、BC【解析】
不同的粒子经同一加速电场加速,垂直射入向一偏转电场,最后从偏转电场穿出后,题目要求比较到荧光屏的时间、位置、做功之比,可以先设定的一些参数,把要求的物理量表示出来,看它们与质量和电量的关系,然后再做定论.此题要用到动能定理、类平抛运动规律、三角函数等内容.【详解】设AB间的电压为U1,CD间的电压为U2、板长为L、板距为d,CD右边缘离荧光屏的距离为S,从一般情况考虑,在加速电场中有:,进入偏转电场做类平抛运动.A项:穿出CD后的时间,由于三种粒子的比荷不同,所以三种粒子穿出CD板的时间不同,所以选项A错误;B项:偏移的距离:,偏转角的正切:,由以上两解得:,,由两式可以看出,三种粒子从CD边缘的同一点穿出,且速度方向相同,那么最后打到荧光屏的位置相同,所以选项B正确;C、D项:偏转电场对三种粒子所做功,则做功之比等于电量之比为1:1:2,故C正确,D错误.故应选BC.只有表示出每一个选项的表达式,才能准确判断,要注意的是到达荧光屏的时间,因为水平方向上是匀速直线运动,所以到达荧光屏的时间是总的水平位移除以水平速度,至于偏转电场对粒子的做功直接用功的公式去做,电场力与沿电场力方向距离的积,由于电场力只跟电量有关,而场强与距离相等,所以做功之比等于电量之比.10、AB【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以知道电路电流增大;而R1两端的电压增大,R2两端的电压减小,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A正确;B.当把R1和电源和一起看成等效电源时,V2示数表示的是外电压,所以图线甲延长线与U轴交点的纵坐标数值上等于电源的电动势,故B正确.C.由图可以知道,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为4.5V,则由:可得: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:计算得出:,;因当电源的内电阻等于外电阻时电源的输出功率最大,故当外阻等于时,电源的输出功率最大,故此时电流:故电源的最大输出功率:故C错误;D.由C的分析可以知道R1的阻值为,R2电阻为;当R1等效为电源的内阻,即当滑动变阻器的阻值等于时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为时,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:所以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、增大增大减小控制变量法【解析】
根据,,联合分析求解;研究某量与其他两之间的关系时,常采用控制变量法.(1)根据,,B板上移,S减小,C减小,Q不变,U增大,张角将增大;(2)根据,,B板左移,d增大,C减小,U增大,张角将增大;(3)根据,,插入电介质,ε增大,电容C增大,U减小,张角将减小;(4)根据可知,其中有,S,d为变量,所以本实验应用的为控制变量法.12、1.41.01.4偏小【解析】
(1)[1].由图所示图象可知,电源电动势E=1.4V,
[2].电源内阻[3].短路电流为;[4].因该接法中由于电压传感器的分流而导致电流传感器示数偏小,但电压传感器是准确的,故图象比真实图象要向上偏,同时,当电路短路时,电压传感器的分流是可以忽略的,故短路电流是准确的,故图象与横轴的交点不变,如图所示,故所测电动势小于真实值;(2)[5].若去掉电压传感器,把电阻R1换成电阻箱R2,改变电阻箱电阻R2,则解得四、计算题:本
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