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文档简介
2027届上海市浦东新区川沙中学高二上物理期末质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、根据下面给出的速度和加速度的正负,对运动性质的判断正确的是()A.v0>0,a<0,物体做加速运动 B.v0<0,a<0,物体做减速运动C.v0<0,a>0,物体做加速运动 D.v0>0,a>0,物体做加速运动2、图为描述某静电场的电场线,a、b、c是同一条电场线上的三个点,其电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec,关于Ea、Eb、Ec的比较,下列说法正确的是()A. B.C. D.3、关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是A.电磁场由发生区域向远处的传播就是电磁波B.在电场周围总能产生磁场,在磁场的周围总能产生电场C.电磁波是一种物质,只能在真空中传播D.电磁波不会产生污染4、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略,导线电阻不计,电流表、电压表均为理想电表。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,下列说法正确的是()A.电流表的示数增大B.电压表的示数增大C.电源的输出功率一定增大D.电容器C贮存的电量不变5、电磁轨道炮工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触,电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回,轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出,现欲使弹体的出射速度增加到原来的2倍,理论上可采用的方法是()A.只将电流I增加至原来的2倍B.只将弹体质量减至原来的一半C.只将轨道长度L变为原来的2倍D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变6、如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一个带电小球从a点进入场区并刚好能沿ab直线斜向上做匀速运动,下面说法正确的是()A.小球一定带正电B.a点的电势高于b点的电势C.运动过程中小球电势能增加D.运动过程中小球机械能增加二、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,竖直的光滑半圆形轨道,水平直径ac=2R,轨道左半部分处在垂直纸面向里的匀强磁场中,右半部分处在垂直纸面向外的匀强磁场中.将质量为m的金属小球从a点无初速释放,下列说法正确的是A.小球不可能运动到c点B.运动过程中小球内没有感应电流C.运动过程中系统的机械能守恒D.小球最终产生的内能为mgR8、如图所示,长直导线通以方向向上的恒定电流i,矩形金属线圈abcd与导线共面,线圈的长是宽的2倍,第一次将线圈由静止从位置Ⅰ平移到位置Ⅱ停下,第二次将线圈由静止从位置Ⅰ绕过d点垂直纸面的轴线旋转900到位置Ⅲ停下,两次变换位置的过程所用的时间相同,以下说法正确的是()A.两次线圈所产生的平均感应电动势相等B.两次线圈所产生的平均感应电动势不相等C.两次通过线圈导线横截面积的电量相等D.两次通过线圈导线横截面积的电量不相等9、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列方法可行的是()A.增大磁场的磁感应强度 B.减小狭缝间的距离C.增大D形金属盒的半径 D.增大两D形金属盒间的加速电压10、比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量的表达式用比值法定义的是()A.电场强度E=F/q B.电势φ=Ep/qC.电容C=Q/U D.电流I=U/R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)实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表G1内阻r1的电路如图1所示.供选择的仪器如下:①待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω),②电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω),③定值电阻R1(300Ω),④定值电阻R2(10Ω),⑤滑动变阻器R3(0~10Ω),⑥滑动变阻器R4(0~20Ω),⑦干电池(1.5V),⑧电键S及导线若干(1)定值电阻应选______,滑动变阻器应选______.(在空格内填写序号)(2)补全实验步骤:①按电路图连接电路,并将滑动触头移至最左端;②闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;③______;④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图所示(3)根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式r1=______12.(12分)(1)如图所示,游标尺上有50个等分刻度的游标卡尺测量工件的情况,读数为______mm(2)如图所示,螺旋测微器的示数为_______mm.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)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14.(16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L15.(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、D【解析】A.,,说明物体加速度方向与速度方向相反,物体应该做减速运动,故A错误;B.,,说明物体加速度方向与速度方向相同,物体应该做加速运动,故B错误;C.,,说明物体加速度方向与速度方向相反,物体应该做减速运动,故C错误;D.,,说明物体加速度方向与速度方向相同,物体应该做加速运动,故D正确。故选D。2、B【解析】电场线越密集则场强越大,a点最稀疏,c点最密集,可知故选B3、A【解析】变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,逐渐向外传播,形成电磁波,故A正确;变化的电场和变化的磁场是相互联系的,它们统称为电磁场.故B错误;电磁场本身就是一种物质,可以不依赖物质传播,故C错误;电磁波也会产生污染.故D错误.故选A.【点睛】电磁波是由变化电磁场产生的,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,逐渐向外传播,形成电磁波.电磁波在真空中传播的速度等于光速,与频率无关.电磁波本身就是一种物质.4、A【解析】AB.由图可知,滑动变阻器由a向b缓慢滑动的过程中,R2变小,根据“串反并同”法可知电流表的示数增大,电压表的示数减小,故A正确,B错误;C.由于不知道外电阻与内阻之间的大小关系,故不能确定电源输出功率的变化情况,故C错误;D.电容器的电容由电容器的构造决定的,电容器的电容不变;电容器两端的电压即为电压表的示数,电压表示数减小,根据:可知电容器所带的电荷量减小,故D错误。故选A。5、A【解析】通电的弹体在轨道上受到安培力的作用,利用动能定理有:,磁感应强度的大小与I成正比,所以有:B=kI解得:。A.只将电流I增加至原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故A正确;B.只将弹体质量减至原来的一半,弹体的出射速度增加至原来的倍,故B错误;C.只将轨道长度L变为原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的倍,故C错误;D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故D错误。故选:A。6、D【解析】对带电粒子进行受力分析,受到竖直向下的重力,水平向左的电场力和垂直于虚线向右上的洛伦兹力,由于带电粒子做直线运动,可判断粒子合外力为零,再根据各力的做功情况,即可解题【详解】根据做直线运动的条件可知受到竖直向下的重力,水平向左的电场力和垂直于虚线向右上的洛伦兹力,如图所示:由于带电粒子做直线运动,可判断粒子合外力为零,所以小球一定带负电,且做匀速直线运动,故A错误;沿场强方向电势逐渐降低,所以b点的电势高于a点的电势,故B错误;由于电场力向左,对小球做正功,电势能减小,故C错误;由能量守恒可知,电势能减小,机械能一定增加,故D正确.所以D正确,ABC错误【点睛】带电粒子在重力场、电场、磁场的复合场中,只要是做直线运动,一定是匀速直线运动(v与B不平行).若速度是变的,洛伦兹力会变,合力就是变的,合力与速度不在一条直线上,带电体就会做曲线运动二、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、AD【解析】ABC.小球左边磁场进入右边磁场过程中,磁通量先向里减小,再向外增加,所以磁通量发生了变化,会产生感应电流,系统机械能不守恒,所以小球不能运动到c点,故A正确,BC错误;D.根据能量守恒,可知小球最终停在最低点b,重力势能全部转化为内能,所以小球最终产生的内能为mgR,故D正确8、BD【解析】根据通电直导线周围的磁场分布可知,两次通过线圈的磁通量不同,根据可知,线圈所产生的平均感应电动势不相等,选项A错误,B正确;根据可知两次通过线圈导线横截面积的电量不相等,选项C错误,D正确;故选BD.9、AC【解析】由洛伦兹力提供向心力,可知计算得出则动能可知,动能与加速的电压无关,与狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关,增大磁感应强度和D形盒的半径,可以增加粒子的动能,故选AC。10、ABC【解析】A、电场强度与放入电场中电荷无关,所以属于比值定义法.故A正确B、电场中的电势定义式,属于比值定义法.故B正确C、电容C由本身的性质决定,与所带的电荷量及两端间的电势差无关.所以属于比值定义法.故C正确D、根据欧姆定律,可知电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不属于比值定义法,故D错误.故选ABC【点睛】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变三、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、①.③②.⑥③.多次移动滑动触头,记录相应的,读数④.【解析】(1)器材选择:定值电阻要和待测电流表内阻接近,因为电流表G2的量程是待测电流表G1的2倍;滑动变阻器的电阻不要太大.故定值电阻选③,滑动变阻器选⑥(2)补充实验步骤:③多次移动滑动触头,记录相应的,读数(3)根据并联分流公式,又,解得,式中r1即rG1【点睛】本题考查测量实际电流表G1内阻r1的实验器材选择,实验原理(并联分流)等.对于变阻器分压式接法,操作时要注意:开关闭合前,变阻器输出电压要最小12、①.23.2;②.1.410【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数的方法,游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器读数等于主尺刻度加上螺旋部分的读数,需要估读【详解】游标卡尺读数为:23mm+0.02mm×10=23.2mm螺旋测微器的示数为:1mm+0.01mm×41.0=1.410mm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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的
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