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文档简介

江西省永丰中学2027届物理高二第一学期期末复习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、用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中a、b两点电势差是()A.Uab=0.1V B.Uab=-0.1VC.Uab=0.2V D.Uab=-0.2V2、如图所示,质量为M的人在远离任何星体的太空中,与他旁边的飞船相对静止由于没有力的作用,他与飞船总保持相对静止的状态这个人手中拿着一个质量为m的小物体,他以相对飞船为v的速度把小物体抛出,在抛出物体后他相对飞船的速度大小为A. B.C. D.3、如图所示,将一圆面放入匀强磁场中,且与磁感线夹角为30°。若已知圆面面积为3.0×10-4m2,穿过该圆面的磁通量为3.0×10-5Wb,则此匀强磁场的磁感应强度B等于()A.2.0T B.2.0×10-1TC.1.0×10-1T D.5.0×10-2T4、如图所示,在空间中存在一方向竖直向上、磁感应强度大小为2T的匀强磁场。为使水平放置的导体棒能够靠在墙面上保持静止,现给导体棒通入电流。已知导体棒的质量为0.2kg、长度为1m,导体棒与竖直墙壁的动摩擦因数为0.4,取重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。所通入的电流大小和方向可能为()A.2A,垂直于纸面向里 B.3A,垂直于纸面向里C.2A,垂直于纸面向外 D.3A,垂直于纸面向外5、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法正确的是()A.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了电生磁的规律B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系C.楞次首先引入了电场概念,并提出用电场线表示电场D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化6、某同学将一直流电源的总功率P总、输出功率P出和电源内部的发热功率P内随电流I变化的图线画在同一坐标系内,如图所示,根据图线可知()A.反映P内变化的图线是bB.电源内阻为2ΩC.电源电动势为8VD.当电流为0.5A时,外电路的电阻为4Ω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、图示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法正确的是(该元件正常工作时,磁场必须垂直工作面)()A.I越大,电势差UCD越小B.若霍尔元件的自由电荷是自由电子,则C侧的电势低于D侧的电势C.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平D.其他条件不变,仅增大匀强磁场的磁感应强度时,电势差UCD变大8、根据外媒某军事杂志一篇关于中国航母的报道,其猜测中国自行设计建造的第三代国产航母将采用电磁弹射装置.航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示.当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环被弹射出去.则下列说法正确的是()A.合上开关S的瞬间,从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流B.金属环被向左弹射的瞬间,还有扩张的趋势C.若将金属环置于线圈的右侧,环将不能弹射出去D.若将电池正、负极调换后,金属环弹射方向仍然向左9、如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个用相同材料、相同粗细的导线绕制的单匝闭合正方形线圈1和2,其边长,均在距磁场上边界高处由静止开始自由下落,最后落到地面.整个运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,设线圈刚进入磁场时的加速度大小分别为a1、a2,落地时的速度大小分别为v1、v2,在全过程中产生的热量分别为Q1、Q2,通过线圈横截面的电荷量分别为q1、q2,不计空气阻力,则A. B.C. D.10、如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,时a第一次到达最高点.下列说法正确的()A.在时刻波恰好传到质点d处B.在时刻质点c恰好到达最高点C.质点b开始振动后,其振动周期为4sD.在的时间间隔内质点c向上运动三、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)将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮手电筒上额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定“水果电池”的电动势和内电阻.提供的实验器材有:A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω)B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω)C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩD.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流为1A)E.滑动变阻器R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A)F.电键,导线若G.水果电池(1)应选图______(选填“a”或“b”)电路图进行实验(2)实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用___________(均用序号字母表示)(3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的U-I图象如图所示,由图象可知,水果电池的电动势E=___________V.12.(12分)某同学为测量一个圆柱状导体材料的电阻率,利用了游标卡尺、螺旋测微器、欧姆表测量该导体的长度、粗细、电阻值。⑴用螺旋测微器测截面直径如图甲所示,则该材料的直径为_______mm;用20分度的游标卡尺测量长度如图乙所示,但该游标卡尺的游标尺前面部分刻度值被污渍覆盖看不清,对齐部分已标注,该材料长度为________cm。⑵用多用电表试测时发现材料的电阻大约是300Ω,为测量尽量准确,应该选择欧姆档的___________档位进行测量。(表盘如图所示)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,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L14.(16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15.(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、B【解析】由于磁场是均匀增强的,而原磁场的方向垂直纸面向里,所以由楞次定律可知,线圈中产生的磁场方向是垂直纸面向上的,再由右手定则可知,线圈中的电流方向沿逆时针方向,故电流由b向右再回到a点,可见,ab间的电势差是负值,所以AC错误;线圈产生的电动势E=10T/s×(0.2m)2/2=0.2V,又因为ab两点正好在线圈的中点上,所分的线圈的两侧电阻相等,故Uab=-E/2=-0.2V/2=﹣0.1V,选项B正确2、A【解析】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;【详解】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,以v的方向为正方向,根据动量守恒定律得:,解得:,故A正确,B、C、D错误;故选A【点睛】对于动量守恒定律的应用,关键是要求同学们能正确分析物体的受力情况,注意使用动量守恒定律解题时要规定正方向3、B【解析】磁通量则有故ACD错误,B正确。故选B。4、D【解析】由导线受力平衡可知,其受到的安培力方向一定水平向左,故电力方向一定垂直于纸面向外,根据平衡条件可得,最大静摩擦力必须大于或等于重力,解得;故选D。5、D【解析】A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电生磁的规律,故A项与题意不相符;B.焦耳发现了焦耳定律,说明了热现象和电现象之间存在联系,故B项与题意不相符;C.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场,故C项与题意不相符;D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即楞次定律,故D项与题意相符6、B【解析】A.电源内部的发热功率Pr=I2rPr-I图象是抛物线,而且是增函数,则反映Pr变化的图线是c.故A错误;B.图中I=2A时,电源内部的发热功率Pr与电源的总功率相等,则有Pr=I2r得到r=2Ω故B正确;C.直流电源的总功率PE=EIP-I图象的斜率等于电动势E,则有故C错误;D.当电流为0.5A时,根据闭合电路欧姆定律得E=I(R+r)代入解得R=6Ω故D错误。故选B。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】在霍尔元件中,移动的是自由电子,根据左手定则判断出电子所受洛伦兹力方向,从而知道两侧面所带电荷的电性,即可知道C、D两侧面会形成电势差的正负,CD间存在电势差,之间就存在电场,电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡推导出电势差与什么因素有关;【详解】A、根据CD间存在电势差,之间就存在电场,电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有,,则,n由材料决定,故与材料有关,还与厚度c成反比,与宽b无关,同时还与磁场B与电流I成正比,故A错误,D正确;B、根据左手定则,电子向C侧面偏转,C表面带负电,D表面带正电,所以D表面的电势高,则,故B正确C、在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,应将元件的工作面保持竖直,让磁场垂直通过,故C错误【点睛】解决本题的关键知道霍尔元件中移动的是自由电子,以及自由电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡8、AD【解析】楞次定律可以概括为“增反减同”“增缩减扩”“来拒去留”根据这几句可以判断电流的方向,面积的变化,甚至环受到力的方向【详解】A、合上开关S的瞬间,环中突然增加了向右的磁场,根据楞次定律可知:从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流,故A对B、穿过环的磁通量增大,根据楞次定律“增缩减扩”可知金属环被向左弹射的瞬间,还有缩小的趋势,故B错;C、只要穿过环的磁通量发生变化,根据“来拒去留”环都会受到力的作用,故C错;D、根据“来拒去留”在闭合开关的瞬间,环都会受到向左的力作用,与电源正负极无关,故D对;故选AD9、AC【解析】线圈进入磁场之前,均做自由落体运动,因下落高度一致,可知两线圈会以同样的速度进入磁场,由法拉第电磁感应定律可求出进入磁场边界时的感应电动势,从而表示出受到磁场的安培力.由电阻定律表示出两线圈的电阻,结合牛顿第二定律表示出加速度,可分析出加速度与线圈的粗细无关,从而判断出两线圈进入时运动是同步的,直到线圈2完全进入磁场后,线圈做匀加速运动,可得出落地速度的大小关系.由能量的转化与守恒可知,损失的机械能(转化为了内能)与线圈的质量有关,从而判断出产生的热量大.由分析电量的关系【详解】A、线圈从同一高度下落,到达磁场边界时具有相同的速度v,切割磁感线产生感应电流,受到磁场的安培力大小为:,由电阻定律有:,(ρ为材料的电阻率,L为线圈的边长,S为导线的横截面积),线圈的质量为m=ρ0S•4L,(ρ0为材料的密度).当线圈的下边刚进入磁场时其加速度为,联立得加速度为:,可知两线圈进入磁场时的加速度相同;故A正确.B、线圈1和2进入磁场的过程先同步运动,由于当线圈2刚好全部进入磁场中时,线圈1由于边长较长还没有全部进入磁场,线圈2完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,而线圈1仍先做加速度小于g的变加速运动,完全进入磁场后再做加速度为g的匀加速运动,两线圈匀加速运动的位移相同,所以落地速度关系为v1<v2;故B错误.C、由能量守恒可得:,(H是磁场区域的高度),因为m1>m2,v1<v2,所以可得Q1>Q2;故C正确.D、根据电量的定义式,,,联立可得,则;故D错误.故选AC.【点睛】本题要注意分析物体运动状态及能量变化关系,关键点在于分析线圈进入磁场的过程,由牛顿第二定律得到加速度关系,分析物体的运动情况关系10、ACD【解析】A.ad间距离为x=12m,波在同一介质中匀速传播,则波从a传到d的时间为,即在t=6s时刻波恰好传到质点d处.故A正确;B.设该波的周期为T,由题可得,,得T=4s.波从a传到c的时间为,则在t=5s时刻质点c已振动了2s,而c起振方向向下,故在t=5s时刻质点c恰好经过平衡位置向上.故B错误;C.质点b的振动周期等于a的振动周期,即为4s.故C正确;D.在4s<t<6s的时间内,质点c振动了1s<t<3s,此时c点从波谷向波峰运动,D正确故选ACD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.a②.A③.E④.1.35【解析】(1)电流表的内阻很小,分担的电压很小,可以忽略,所以用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表采取外接法误差较小(2)由题意可知,选择电流表量程;通过水果电池的内阻大小,选择合适的电流表和滑动变阻器(3)U-I图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻【详解】(1)水果电池内阻较大,电流表内阻较小,电流表分压较小,为减小实验误差,电流表采取外接法,因此需要选择图a所示实验电路(2)由题意可知,电流表选择量程是3mA的A即可;电源的内阻大约,若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,所以本实验中滑动变阻器应选用E(3)U-I图线的纵轴截距等于电源的电动势,由图示图线可知,电源电动势:E=1.35V12、①.2.200mm②.5.78cm③.R×10【解析】(1)根据螺旋测微器测量规则,由图甲可知,固定刻度尺整数示数是2mm,可动刻度尺刚好是20个小刻度,即0.20mm,螺旋测微器测量时,还有估读数,所以,应读为2.200mm,故该材料的直径为2.200mm,该游标卡尺的游标尺前面部分刻度值被污渍覆盖看不清,可根据游标尺10个刻度的长来确定游标卡尺的零刻线的大约位置,应是5.7cm到5.8cm之间,游标尺有第16个小刻度

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