湖北省武汉市钢城第四中学2027届物理高二第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖北省武汉市钢城第四中学2027年物理高二第一学期期末达标检测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、随着科学技术的不断发展,使用“传感器”进行控制的家用电器日益普及,我们日常生活中的空调器和电冰箱都使用了A.压力传感器 B.红外线传感器C.生物传感器 D.温度传感器2、如图所示,半径为R的圆形单匝线圈a内有一单匝内接三角形线圈b,两线圈彼此绝缘,磁感应强度大小为B的匀强磁场的边缘与三角形线圈b重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为()A.1:1 B.1:2C. D.3、关于物体带电现象,下列说法正确的是()A.不带电的物体没有电荷B.带电的粒子一定具有多余的电子C.摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体的过程D.带电导体棒放在潮湿的房间里一段时间,导体棒不带电了,说明电荷量不是守恒的4、某长螺线管中通有大小和方向都不断变化的电流,现有一带电粒子沿螺线管轴线方向射入管中.若不计粒子所受的重力,则粒子将在螺线管中()A.做匀速直线运动B.做匀加速直线运动C.做圆周运动D.沿轴线来回运动5、如右上图所示,某一导体形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2.在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4.在1、2两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I1;在3、4两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I2,则I1∶I2为()A.9∶25 B.25∶9C.25∶4 D.4∶256、如图所示,在“研究影响通电导体棒所受磁场力的因素”实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是A.减少磁铁的数量B.更换成磁性较弱的磁铁C.改变导体棒中的电流方向D.增大导体棒中的电流强度二、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,矩形区域内有水平方向的匀强电场,一个带负电的粒子从A点以某一速度vA射入电场中,最后以另一速度vB从B点离开电场,不计粒子所受的重力,A、B两点的位置如图所示,则下列判断中正确的是()A.电场强度的方向水平向左B.带电粒子在A点的电势能大于在B点的电势能C.粒子在电场中运动的全过程中,电势能最大处为A点D.粒子在电场中运动的全过程中,动能最大处为B点8、如图是通过变压器降压给用户供电示意图.负载变化时变压器输入电压保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.变压器可视为理想变压器,则开关S闭合后,以下说法正确的是A.变压器的输入功率减小B.电表V1示数与V2示数的比值不变C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流增大9、如图所示,A、B两相同的金属板水平放置.现让两板带上等量异种电荷,两板间形成竖直方向的匀强电场.将一带电粒子沿水平方向从A板左侧靠近A板射入电场中.当粒子射入速度为v1时,粒子沿轨迹Ⅰ从两板正中间飞出,电场力做功为W1;当粒子射入速度为v2时,粒子沿轨迹Ⅱ落到B板正中间,电场力做功为W2.不计粒子重力,则()A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=2∶1C.W1∶W2=1∶1 D.W1∶W2=1∶210、如图是质谱仪的工作原理示意图。现有一束几种不同的正离子,经过加速电场加速后,垂直射入速度选择器(速度选择器内有相互正交的匀强电场E和匀强磁场B1),离子束保持原运动方向未发生偏转。接着进入另一匀强磁场B2,发现这些离子分成几束。忽略重力的影响,由此可得结论()A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内B.这些离子通过狭缝P的速率都等于C.这些离子的电量一定不相同D.这些离子比荷一定不相同三、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)甲图是某同学测电源电动势和内阻实验电路,通过改变滑动变阻器,得到多组电表的实验数据:(1)电压表读数U与电源的电动势E、电源的内阻r、电流表读数I、电阻R0之间的关系式U=______________________。(2)已知电路中电阻R0=2Ω,根据实验数据用作图法在坐标系内作出U-I图线如图乙所示,则电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω(均保留两位有效数字)12.(12分)在“测定电池电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来____________(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”)(3)图丙是根据实验数据作出的U­I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω,短路电流I短=________A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)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)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

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】空调器和电冰箱都是利用了温度传感器。故选D。2、A【解析】磁通量其中要求S为穿过磁场的有效面积,从题中可以看出两个图形的有效面积是相等的,所以穿过a、b两线圈的磁通量之比为1:1。A.1:1,故A符合题意;B.1:2,故B不符合题意;C.,故C不符合题意;D.,故D不符合题意。故选A。3、C【解析】A.不带电的物体可能带有等量的正电荷和负电荷,对外显示不带电.故A错误;B.带负电的粒子一定具有多余的电子,选项B错误;C.摩擦起电实际上是电荷从一个物体转移到另一个物体或者从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程,故C正确;D.一根带电导体放在潮湿的房间一段时间后,发现导体棒不带电了,是因为电荷被中和了,但电荷仍然守恒,故D错误。故选C。4、A【解析】虽然螺线管中的电流在变化,但沿管轴的磁感线始终是一条直线,粒子的射入方向与磁场方向平行,故始终不受洛伦兹力的作用,所以粒子应做匀速直线运动.所以正确答案为A5、C【解析】根据电阻定律R=ρ得,当在1、2两端加上恒定电压U时,R1=ρ,在在3、4两端加上恒定的电压时,R2=ρ,所以=,根据欧姆定律I=得,电流之比为25:4,C正确考点:本题考查电阻定律、欧姆定律6、D【解析】A:减少磁铁的数量,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故A项不可行B:更换成磁性较弱的磁铁,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故B项不可行C:改变导体棒中的电流方向,安培力大小不变,导体棒摆动幅度不变.故C项不可行D:增大导体棒中的电流强度,安培力增大,导体棒摆动幅度增大.故D项可行二、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】A.粒子在电场中向左偏转,所受的电场力水平向左,而粒子带负电荷,故电场强度的方向水平向右,A错误;B.从到,电场力先做负功,后做正功,电场力为恒力,做负功的位移小于做正功的位移,所以电场力做的总功为正功,故粒子的电势能减小,则粒子在点的电势能大于在点的电势能,B正确;C.粒子电场力水平,将初速度分解为水平和竖直向下的分速度,故水平方向向右匀减速、再向左匀加速,竖直方向向下匀速,轨迹的最右端在点的右侧,即电场力做负功的最大位移处在A点的右侧,所以电势能最大位置在点右侧,C错误;D.粒子在电场中运动过程,仅受电场力做功,电势能和动能总和保持不变,相互转化,到达点时电场力做正功最大,电势能最小,动能最大,D正确。故选BD。8、BC【解析】A项:因为负载增加,则副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,由P=UI知功率增加,故A错误;B项:电表V1示数与V2示数的比值等于原、副线圈的匝数比,所以电表V1示数与V2示数的比值不变,故B正确;C项:因为负载增加,则副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,所以输电线的电阻R0消耗的功率增大,故C正确;D项:因为负载增加,则副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,上损失的电压增大,所以两端的电压减小,所以流过的电流减小,故D错误9、AD【解析】粒子在电场中做类平抛运动,根据规律,竖直方向:,水平方向匀速:,联立解得:,所以:v1∶v2=2∶1;电场力做功,,联立可得:W1∶W2=1∶2,BC错误AD正确10、BD【解析】A.由离子在B2中的偏转知粒子带正电,则受电场力向右,则离子在选择器中受水平向左的洛伦兹力,由左手定则可判断磁场方向垂直直面向外,故A错误;B.由得此时离子受力平衡,可沿直线穿过选择器,故B正确;C.由得离子是半径不同,一定是比荷不同,而电量可能相等,故C错误;D.由得,知荷质比越大,R越小,越靠近狭缝,故D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).(2).1.5(3).1.0【解析】(1)[1]由于电阻接在电源附近,在干路上,根据闭合电路欧姆定律和电路结构可得:(2)[2]由图可知,由图象与纵坐标的交点为电源的电动势,电源的电动势为:图象的斜率为内阻与保护电阻之和,则有:[3]解得内阻:12、①.图见解析②.B③.1.50④.1⑤.1.50【解析】(1)[1].由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示;(2)[2].为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端;(3)[3].由U-I图可知,电源的电动势E=1.50V;[4].当路端电压为1V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知:;[5].短路电流四、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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma解

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