2026屆湖南省邵東縣創(chuàng)新實驗學校高二上物理期末調(diào)研模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆湖南省邵東縣創(chuàng)新實驗學校高二上物理期末調(diào)研模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,一通電直線導(dǎo)線與勻強磁場方向垂直,導(dǎo)線所受安培力的方向()A.向上 B.向下C.垂直紙面向外 D.垂直紙面向里2、如圖所示,有一磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,C、D為垂直于磁場的同一平面內(nèi)的兩點,它們之間的距離為l,今有一電荷量為e帶電粒子在此磁場中運動,它經(jīng)過C點時的速度的方向和磁場方向垂直,且與CD間的夾角,此粒子在運動中后來又經(jīng)過了D點,(不計重力)則下列說法正確的是()A.帶電粒子帶正電B.帶電粒子經(jīng)過C、D兩點后,速度方向偏轉(zhuǎn)C.帶電粒子由C運動到D的時間為D.帶電粒子的質(zhì)量為3、如圖所示,在第一象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,一對質(zhì)量和電荷量均相等的正、負離子(不計重力)分別以相同速度沿與x軸成30°角從原點射入磁場,則正、負離子在磁場中()A.運動的軌跡半徑不相等B.重新回到邊界的位置與O點的距離相等C.運動的時間之比為2∶1D.運動的時間之比為1∶24、“跳馬”是集技術(shù)、力量、勇氣于一體的高難度競技體操項目,運動員完成空中動作落地時,通常要下蹲后再站起。這樣做是為了()A.增大運動員的動量變化量B.減小運動員的動量變化量C.減小運動員的動量變化率D.增大地面對運動員的沖量5、如圖所示,水平導(dǎo)軌接有電源,導(dǎo)軌上固定有三根導(dǎo)體棒a、b、c,長度關(guān)系為c最長,b最短,將c彎成一直徑與b等長的半圓,將裝置置于向下的勻強磁場中,在接通電源后,三導(dǎo)體棒中有等大的電流通過,則三棒受到安培力的大小關(guān)系為()A.Fa>Fb>FcB.Fa=Fb=FcC.Fa>Fb=FcD.Fb<Fa<Fc6、如圖所示是一交變電流的圖象,則該交流電電流的有效值為()A. B.C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,圖中兩平行板電容器、電源都完全相同,先閉合開關(guān)S,穩(wěn)定后將甲圖中的開關(guān)S斷開,乙圖中開關(guān)S保持閉合,當將兩圖中的下極板向上移動少許,則()A.甲圖中電容器的電容增大,乙圖中電容器的電容不變B.甲圖中電容器所帶電荷量不變,乙圖中電容器所帶電荷量增大C.甲圖中電容器兩端的電勢差增大,乙圖中電容器兩端的電勢差不變D.甲圖中兩板間的電場強度不變,乙圖中兩板間的電場強度增大8、如圖,速度選擇器中磁感應(yīng)強度大小為B,電場強度大小為E,兩者相互垂直,一束帶電粒子以一定的初速度沿直線通過速度選擇器后從狹縫P進入另一磁感應(yīng)強度大小為B、的勻強磁場,最后打在平板S的D1、D2,不計粒子重力,則()A.速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向里B.通過狹縫P的帶電粒子速度為v=B/EC.打在D1、D2處的粒子在磁場B、中運動的時間不一定相同D.帶電粒子打在平板S上的位置越靠近P,粒子的比荷越大9、如圖所示,閉合金屬導(dǎo)線框放置在豎直向上的勻強磁場中,勻強磁場的磁感應(yīng)強度隨時間變化,下列說法正確的是()A.當磁感應(yīng)強度增加時,線框中的感應(yīng)電流可能減小B.當磁感應(yīng)強度增加時,線框中的感應(yīng)電流一定增大C.當磁感應(yīng)強度減小時,線框中的感應(yīng)電流一定增大D.當磁感應(yīng)強度減小時,線框中的感應(yīng)電流可能不變10、在如圖甲所示的電路中,電阻R1=R2=2R,單匝圓形金屬線圈半徑為r1,線圈的電阻為R,在半徑為r2(r2<r1)的圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直于線圈平面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B隨時間t變化的關(guān)系圖線如圖乙所示,圖線在橫、縱軸的截距分別為t0和B0,其余導(dǎo)線的電阻不計。閉合S,至t1時刻,電路中的電流已穩(wěn)定,下列說法正確的是()A.電容器上極板帶正電 B.電容器下極板帶正電C.線圈兩端的電壓為 D.線圈兩端的電壓為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖所示,游標卡尺的讀數(shù)為_____mm,螺旋測微器的讀數(shù)為______mm12.(12分)如圖所示的天平可用來測定磁感應(yīng)強度,天平的右臂下面掛有一個矩形線圈,寬為l,共N匝,線圈的下部懸在勻強磁場中,磁場方向垂直紙面.當線圈中通有電流I時(方向順時針,如圖)時,在天平左、右兩邊各加上質(zhì)量分別為m1、m2的砝碼,天平平衡.當電流反向(大小不變)時,右邊再加上質(zhì)量為m的砝碼后,天平重新平衡.由此可知:磁感應(yīng)強度的方向為________,大小為________四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小14.(16分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強度B的大?。唬?)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度15.(12分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應(yīng)強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】根據(jù)左手定則,讓磁感線穿過手心,即手心向上,四指指向電流方向,即指向右側(cè),大拇指垂直于紙面指向里,故安培力方向垂直紙面向里,故ABC錯誤,D正確.故選D2、D【解析】A.由左手定則可知,粒子帶負電,選項A錯誤;B.粒子在磁場中做勻速圓周運動,由幾何知識可知經(jīng)過C、D兩點后,速度方向偏轉(zhuǎn)60°,故B錯誤。C.由幾何知識得:軌跡的圓心角θ=2α=60°,作出軌跡如圖,由幾何知識得粒子的軌跡半徑r=l由于軌跡對應(yīng)的圓心角θ=60°,故粒子由C到D運動時間故C錯誤。D.由牛頓第二定律,則有從而得粒子的質(zhì)量為故D正確。故選D。3、C【解析】帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,粒子受到的洛倫茲力提供向心力,從而推導(dǎo)出半徑關(guān)系,而運動的時間與偏轉(zhuǎn)角和周期有關(guān),進而可判斷它們的關(guān)系?!驹斀狻緼.一對質(zhì)量和電荷量均相等的正、負離子(不計重力)分別以相同速度沿與x軸成30°角從原點射入磁場,由可得又由于則可知它們的半徑相等,周期也相等,故A錯誤;B.正離子進入磁場后,在洛倫茲力作用下向上偏轉(zhuǎn),而負離子在洛倫茲力作用下向下偏轉(zhuǎn),正離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為120°,而負離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為60°,它們的圓心角不等,則所對應(yīng)的弦也不等,即重新回到邊界的位置與O點的距離不相等,故B錯誤;CD.正離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為??1=120°,而負離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為??2=60°,它們的周期相同,則由可知正、負離子在磁場中運動時間之比為2∶1,故C正確,D錯誤。故選C。4、C【解析】運動員完成空中動作落地時,通常要下蹲后再站起,是為了延長運動員與地面間的作用時間,從而減小運動員的動量變化率,最終使運動員受地面的作用力減小,故ABD錯誤,C正確;故選C。5、C【解析】圖中導(dǎo)體棒都與磁場垂直,對直棒的安培力,直接安培力公式F=BIL求解;對于彎棒c,可等效為長度為直徑的直棒;【詳解】設(shè)a、b兩棒的長度分別為La和Lb,c的直徑為d,由于導(dǎo)體棒都與勻強磁場垂直,則:a、b三棒所受的安培力大小分別為:,,c棒所受的安培力與長度為直徑的直棒所受的安培力大小相等,則有:,因為,則有:,故C正確,A、B、D錯誤;故選C【點睛】關(guān)鍵要確定出導(dǎo)體棒的有效長度,知道對于彎棒的有效長度等于連接兩端直導(dǎo)線的長度6、D【解析】設(shè)電流的有效值為I.取一個周期時間,由電流的熱效應(yīng)得解得I=3A故ABC錯誤,D正確;故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】A.當下極板向上移動少許時,根據(jù)可知兩個電容器的電容增大,故A錯誤;B.因為甲圖中開關(guān)斷開,所以甲圖電容器所帶電荷量不變。乙圖開關(guān)閉合,所以乙圖的板間電壓不變,根據(jù)可知,乙圖中的電容器所帶電荷量增大,故B正確;C.甲圖電荷量不變,電容變大,所以甲圖中電容器兩端電壓變小,故C錯誤;D.根據(jù)可以推導(dǎo)出所以甲圖中板間電場強度不變;乙圖中開關(guān)保持閉合,則電容器兩板間電壓保持不變,由知電場強度變大,D正確。故選:BD。8、CD【解析】粒子經(jīng)過速度選擇器時所受的電場力和洛倫茲力平衡,根據(jù)帶電粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)方向判斷電荷的電性.根據(jù)平衡求出粒子經(jīng)過速度選擇器的速度.通過帶電粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn),根據(jù)半徑的大小判斷粒子比荷的大小【詳解】A.帶電粒子在磁場中向下偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則,知該粒子帶正電,而速度選擇器中正電荷受到電場力向上,因些磁場方向垂直紙面向外,故A錯誤:B.粒子經(jīng)過速度選擇器時所受的電場力和洛倫茲力平衡,有:qE=qvB.則v=E/B,故B錯誤;C.打在DlD2處的粒子,在磁場B'中做勻速圓周運動,運動的時間等于t=T/2,,則,與帶電粒子的比荷有關(guān),故C正確;D.經(jīng)過速度選擇器進入磁場B'的粒子速度相等,根據(jù)知,粒子打在平板S上的位置越靠近P,則半徑越小,粒子的比荷越大,故D正確;故選CD【點睛】解決本題的關(guān)鍵知道粒子在速度選擇器中做勻速直線運動,在磁場中做勻速圓周運動,明確洛倫茲力充當向心力的正確應(yīng)用是解題的關(guān)鍵9、AD【解析】根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,線圈中感應(yīng)電動勢,感應(yīng)電流,即感應(yīng)電流,即感應(yīng)電流大小與磁感應(yīng)強度變化的快慢有關(guān),與增加減小無關(guān),因此答案BC錯AD對10、BD【解析】AB.由楞次定律知圓形金屬線圈中的感應(yīng)電流方向為順時針方向,金屬線圈相當于電源,電源內(nèi)部的電流從負極流向正極,則電容器的下極板帶正電,上極板帶負電,選項A錯誤,B正確;CD.由法拉第電磁感應(yīng)定律知感應(yīng)電動勢為由閉合電路歐姆定律得感應(yīng)電流為所以線圈兩端的電壓U=I(R1+R2)=選項C錯誤,D正確。故選BD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.104.10,②.0.520【解析】解決本題的關(guān)鍵掌握游標卡尺讀數(shù)的方法,主尺讀數(shù)加上游標尺讀數(shù),不需估讀;螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù),在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀【詳解】游標卡尺的主尺讀數(shù)為:104mm,游標尺上第2個刻度和主尺上某一刻度對齊,所以游標尺讀數(shù)為:2×0.05mm=0.10mm,所以最終讀數(shù)為:104mm+0.10mm=104.10mm.螺旋測微器的固定刻度為0.5mm,可動刻度為:2.0×0.01mm=0.020mm,所以最終讀數(shù)為:0.5mm+0.020mm=0.520mm12、①.垂直紙面向里②.【解析】因為B的方向垂直紙面向里,開始線圈所受安培力的方向向下,電流方向相反,則安培力方向反向,變?yōu)樨Q直向上,相當于右邊少了兩倍的安培力大小,所以需要在右邊加砝碼.則有mg=2NBIL,所以B=故答案為四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)3N【解析】(1)設(shè)小球在C點的速度大小是vC,則對于小球由A→C的過程中,由動能定理得:解得:(2)小球在C點時受力分析如圖由牛頓第二定律得:解得:由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍缐毫Γ篘C′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)當R0=1Ω時,根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強度,由平衡條件求解磁感應(yīng)強度;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,此時安培力的方向沿斜面向上,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】(1)當R0=1Ω時,根據(jù)閉

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