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上海市普陀區(qū)上海師大附中2026屆高二物理第一學(xué)期期末復(fù)習(xí)檢測模擬試題注意事項1.考生要認(rèn)真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、磁場中某區(qū)域的磁感線如圖所示,則()A.a、b兩處磁感應(yīng)強度的大小不等,B.a、b兩處的磁感應(yīng)強度的大小不等,C.同一通電導(dǎo)線放在a處受到的安培力比放在b處小D.a處沒有磁感線,所以a處磁感應(yīng)強度為零2、如圖所示,流量計是由一圓形導(dǎo)管直徑為d,用非磁性材料制成,其中有可以導(dǎo)電的液體向左流動。流量計所在處加磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,導(dǎo)電液體中的自由電荷(正負(fù)離子)在洛倫茲力作用下使a、b間出現(xiàn)電勢差。當(dāng)自由電荷受到的電場力和洛倫茲力平衡時,a、b間的電勢差U就保持穩(wěn)定,從而可以通過電勢差計算出液體的流量Q(流量是單位時間內(nèi)流過某一段管道的流體的體積)。下列計算式正確的是A. B.C. D.3、如圖所示,一線圈放在通電螺線管的正中間A處,現(xiàn)向右移動到B處,則在移動過程中通過線圈的磁通量如何變化()A.變大B.變小C.不變D.無法確定4、下列說法不正確的是()A.牛頓定律適用于宏觀、低速、弱作用力領(lǐng)域B.17世紀(jì),牛頓把天空中的現(xiàn)象與地面上的現(xiàn)象統(tǒng)一起來,成功的解釋了天體運動的規(guī)律C.牛頓巧妙的利用扭秤實驗測量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/KgD.一旦測出了引力常量,就可以算出地球的質(zhì)量5、實驗得到金屬鈣的光電子的最大初動能與入射光頻率的關(guān)系如圖所示.下表中列出了幾種金屬的截止頻率和逸出功,參照下表可以確定的是()金屬鎢鈣鈉截止頻率10.957.735.53逸出功4.543.202.29A.如用金屬鎢做實驗得到的圖線也是一條直線,其斜率比圖中直線的斜率大B.如用金屬鈉做實驗得到的圖線也是一條直線,其斜率比圖中直線的斜率大C.如用金屬鈉做實驗得到的圖線也是一條直線,設(shè)其延長線與縱軸交點的坐標(biāo)為,則D.如用金屬鎢做實驗,當(dāng)入射光的頻率時,可能會有光電子逸出6、兩個相同的金屬小球(均可看做點電荷),原來所帶的電荷量分別為+5q和-q,相互間的庫侖力大小為F.現(xiàn)將它們相接觸,再分別放回原處,則兩金屬小球間的庫侖力大小變?yōu)?)A.9F/5 B.FC.4F/5 D.F/5二、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、小明把前面推理的方法稱之為“倍增法”。說起科學(xué)方法,小明對"對稱法"情有獨鐘,比如說,一個均勻帶電的球殼,其球心處的電場強度不能指向任何特殊的方向,否則就格外偏袒了這個特殊的方向,因此,球心處的電場強度就只能是零。小明設(shè)想了如下圖所示的一個情景,四根相同且通有同樣大小同樣方向電流I的平行直導(dǎo)線的中點分別固定在一個正方形的四個頂點上,導(dǎo)線與正方形所在平面垂直,圖中O點為正方形的中心,并作了如下一些分析,你認(rèn)為正確的有A.O點的磁感應(yīng)強度一定是零B.O點的磁感應(yīng)強度可能垂直正方形所在平面向里或向外C.若四根導(dǎo)線中的電流都反向但大小I保持不變,則O點的磁感應(yīng)強度也反向D.最上面那根導(dǎo)線中的電流大小I不變但是方向反向,則可將該導(dǎo)線想象成通有原方向的大小為I的電流和反方向的大小為2I的電流的疊加,則O點處的磁感應(yīng)強度等于只有最上面那根導(dǎo)線、且其中只通有反方向大小為2I的電流時在O點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度8、下列說法中正確的是A.只有浸潤液體才能產(chǎn)生毛細現(xiàn)象B.液體表面張力的方向總是與液面相切C.晶體熔化時,吸收的熱量用來增加晶體的分子勢能D.氣體的內(nèi)能是分子熱運動的平均動能與分子間勢能之和9、如圖所示,OACD是一長為OA=L的矩形,其內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場,一質(zhì)量為m、帶電量為q的粒子從O點以速度V0垂直射入磁場,速度方向與OA的夾角為α,粒子剛好從A點射出磁場,不計粒子的重力,則A.粒子一定帶正電B.勻強磁場的磁感應(yīng)強度為C.粒子從O到A所需的時間為D.矩形磁場的寬度最小值為10、如圖所示,A、B為平行金屬板,兩板相距為d,分別與電源兩極相連,兩板的中央各有一小孔M和N。今有一帶電質(zhì)點,自A板上方相距為h的P點由靜止自由下落(P、M、N在同一豎直線上),空氣阻力忽略不計,到達N孔時速度恰好為零,然后沿原路返回,若保持兩極板間的電壓不變,則()A.把A板向上平移一小段距離,質(zhì)點自P點自由下落后仍能返回B.把A板向下平移一小段距離,質(zhì)點自P點自由下落后將穿過N孔繼續(xù)下落C.把B板向上平移一小段距離,質(zhì)點自P點自由下落后不能返回D.把B板向下平移一小段距離,質(zhì)點自P點自由下落后將穿過N孔繼續(xù)下落三、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)某同學(xué)要描繪一個標(biāo)有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲線,要求元件兩端的電壓由零開始變化.該同學(xué)選用的器材有:A.電源:電動勢為6V,內(nèi)阻約0.5ΩB.直流電流表A1:量程0~1A,內(nèi)阻約為0.4ΩC.直流電流表A2:量程0~3A,內(nèi)阻約為0.2ΩD.直流電壓表V1:量程0~15V,內(nèi)阻約為10kΩE.直流電壓表V2:量程0~3V,內(nèi)阻為5kΩF.滑動變阻器RA:最大阻值10Ω,額定電流5AG.滑動變阻器RB:最大阻值1400Ω,額定電流0.2A另給定值電阻,定值電阻.開關(guān)一個、導(dǎo)線若干(1)以上器材中電流表選用_____(填選項代號),電壓表選用____(填選項代號),滑動變阻器選用_________(填選項代號);(2)根據(jù)選用的實驗器材,請在方框內(nèi)畫出實驗電路圖______________(待測元件用電阻符號R表示,并標(biāo)出所選元件的相應(yīng)字母符號)實驗得到該元件的伏安特性曲線如圖所示.如果將這個元件R接到圖所示的電路中,已知電源的電動勢為4.5V,內(nèi)阻為2Ω,定值電阻,閉合S后該元件的電功率為____W.(保留兩位有效數(shù)字)12.(12分)利用氣墊導(dǎo)軌和頻閃照相“驗證動量守恒定律”。如圖所示,已知A滑塊的質(zhì)量為1kg,B滑塊的質(zhì)量為為1.5kg,頻閃照相的時間間隔為0.4s,拍攝共進行了四次,第一次是在兩滑塊相撞之前,以后的三次是在碰撞之后。A滑塊原來處于靜止?fàn)顟B(tài),設(shè)A、B滑塊在拍攝閃光照片的這段時間內(nèi)是在10cm至105cm這段范圍內(nèi)運動的(以滑塊上的箭頭位置為準(zhǔn)),根據(jù)閃光照片分析得出:(1)兩滑塊發(fā)生碰撞的位置在________cm刻度處。(2)第1次拍攝后,再經(jīng)過________s的時間,兩滑塊發(fā)生了碰撞。(3)碰撞前,B滑塊的速度為________m/s;碰撞后,A滑塊的速度為________m/s,B滑塊的速度為________m/s。(結(jié)果保留兩位小數(shù))(4)碰撞前兩個滑塊組成的系統(tǒng)的動量是________kg·m/s;碰撞后兩個滑塊組成的系統(tǒng)的動量是________kg·m/s。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)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L14.(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(dāng)R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(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)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
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、A【解析】考查磁感線的性質(zhì)。【詳解】AB.磁感線的疏密程度反映了磁感應(yīng)強度的大小,由圖可知,a處磁感線密集,因此,A正確,B錯誤;C.通電導(dǎo)線在磁場中受到的安培力F=BIL這個公式成立的條件是:導(dǎo)線與磁場垂直。而當(dāng)導(dǎo)線與磁場平行時,導(dǎo)線不受安培力作用,由于題中沒說明導(dǎo)線放置的方向,故無法比較同一通電導(dǎo)線放在a處和b處安培力的大小,C錯誤;D.為了形象的描述磁場,引入了磁感線,而磁感線是不存在的,a點雖然沒畫出磁感線,但該點仍有磁場,即a點磁感應(yīng)強度不為零,D錯誤。故選A。2、A【解析】當(dāng)自由電荷受到的電場力和洛倫茲力平衡時,a、b間的電勢差U就保持穩(wěn)定,即所以流量A正確,BCD錯誤;故選A。3、B【解析】螺線管內(nèi)部磁場向左穿過線圈,設(shè)向左穿過線圈的磁通量為Φ1,螺線管外部磁場向右穿過線圈,設(shè)穿過的磁通量為Φ2,則凈磁通量為Φ=Φ1﹣Φ2.線圈從正中間A處,現(xiàn)向右移動到B處Φ2增大,Φ1不變.則Φ減小A.變大,與結(jié)論不相符,選項A錯誤;B.變小,與結(jié)論相符,選項B正確;C.不變,與結(jié)論不相符,選項C錯誤;D.無法確定,與結(jié)論不相符,選項A錯誤;故選B4、C【解析】牛頓運動定律適用于宏觀、低速、弱作用力領(lǐng)域,不適用微觀、高速、強相互作用,A正確;根據(jù)牛頓對萬有引力的研究史,B正確;卡文迪許利用扭秤實驗測量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/Kg,C錯誤;由萬有引力公式,,D正確;5、C【解析】光電效應(yīng)的特點:①金屬的逸出功是由金屬自身決定的,與入射光頻率無關(guān);②光電子的最大初動能Ekm與入射光的強度無關(guān);③光電子的最大初動能滿足光電效應(yīng)方程【詳解】由光電效應(yīng)方程:EKm=hγ-W0=hγ-hγ0可知,EKm-γ圖線的斜率表示普朗克常量,橫軸截距表示最大初動能為零時的入射光頻率,此時的頻率等于金屬的極限頻率,也可以知道極限波長,根據(jù)W0=hγ0可求出逸出功.普朗克常量與金屬的性質(zhì)、與光電子的最大初動能、入射光的頻率無關(guān),如用金屬鎢做實驗或者用金屬鈉做實驗得到的Ekm-ν圖線都是一條直線,其斜率與圖中直線的斜率相等,故AB錯誤;如用金屬鈉做實驗得到的Ekm-ν圖線也是一條直線,設(shè)其延長線與縱軸交點的坐標(biāo)為(0,-Ek2),由于鈉的逸出功小于鎢的逸出功,則Ek2<Ek1,故C正確;如用金屬鎢做實驗,當(dāng)入射光的頻率ν<ν1時,不可能會有光電子逸出,故D錯誤;故選C【點睛】只要記住并理解了光電效應(yīng)的特點,只要掌握了光電效應(yīng)方程就能順利解決此題,所以可以通過多看課本加強對基礎(chǔ)知識的理解.解決本題的關(guān)鍵掌握光電效應(yīng)方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0,知道逸出功與極限頻率的關(guān)系6、C【解析】根據(jù)庫侖定律則,接觸后放回原位,則接觸時先中和,后平均分配,此刻兩球電量分別為+2q,所以,所以此刻庫侖力為C考點:庫侖定律點評:此類題型考查了庫侖定律的理解,并結(jié)合了電荷中和的知識.帶入庫侖公式中便能求出庫侖力大小二、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、AD【解析】AB.由右手螺旋定則可知,四根通電導(dǎo)線在O點的產(chǎn)生磁感應(yīng)強度方向?qū)ΨQ分布在正方形平面內(nèi),依據(jù)矢量的合成法則,則O點的磁感應(yīng)強度一定是零,故A正確,B錯誤;C.若四根導(dǎo)線中的電流都反向但大小I保持不變,同理,四根通電導(dǎo)線在O點的產(chǎn)生磁感應(yīng)強度方向仍對稱分布在正方形平面內(nèi),則O點的磁感應(yīng)強度仍為零,故C錯誤;D.最上面那根導(dǎo)線中的電流大小I不變但是方向反向,依據(jù)矢量疊加法則,則可將該導(dǎo)線想象成通有原方向的大小為I的電流和反方向的大小為2I的電流的疊加,則O點處的磁感應(yīng)強度等于只有最上面那根導(dǎo)線、且其中只通有反方向大小為2I的電流時在
O
點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度,故D正確。故選AD。8、BC【解析】浸潤液體在毛細管中上升和不浸潤液體在毛細管中下降的現(xiàn)象稱為毛細現(xiàn)象;物體的內(nèi)能是分子熱運動的動能與分子間勢能之和;表面存在張力是由于表面層分子間距離大于液體內(nèi)部分子間距離;表面張力使液體表面有收縮的趨勢,它的方向跟液面相切【詳解】A.浸潤液體和不浸潤液體在細管中都會產(chǎn)生毛細現(xiàn)象,故A錯誤;B.表面張力使液體表面有收縮的趨勢,它的方向跟液面相切,故B正確;C.在晶體熔化過程中,溫度不變,分子的平均動能不變,吸收的熱量全部用來增加晶體的分子勢能,故C正確;D.物體的內(nèi)能是分子熱運動的動能與分子間勢能之和,不是平均動能,故D錯誤【點睛】本題考查了內(nèi)能、毛細現(xiàn)象、分子力與分子勢能、液體表面張力、晶體與非晶體等,知識點多,難度小,關(guān)鍵是記住基礎(chǔ)知識9、BC【解析】A項:由題意可知,粒子進入磁場時所受洛倫茲力斜向右下方,由左手定則可知,粒子帶負(fù)電,故A錯誤;B項:粒子運動軌跡如圖所示:由幾何知識可得:,粒子磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:,解得:,故B正確;C項:由幾何知識可知,粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角:θ=2α,粒子在磁場中做圓周運動的周期:,粒子在磁場中的運動時間:,故C正確;D項:根據(jù)圖示,由幾何知識可知,矩形磁場的最小寬度:,故D錯誤10、AD【解析】A.由題設(shè)條件,由動能定理得則知電場力做功等于重力做功的大小。把A板向上平移一小段距離,質(zhì)點自P點自由下落,根據(jù)動能定理知小球到達N點速度為零然后返回,故A正確;B.將A板向下移動一小段距離,根據(jù)動能定理知,小球到達N點速度為零然后返回,故B錯誤;C.把B板向上平移一小段距離,根據(jù)動能定理知可小球未到達N點速度已減為零,然后返回,故C錯誤;D.把B板向下平移一小段距離后,根據(jù)動能定理知可知小球到達N點速度不為零,小球會穿過N孔繼續(xù)下落,故D正確。故選AD。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.B②.E③.F④.⑤.0.90W【解析】(1)元件額定電流為,選用量程為1A的電流表即可,即選電流表B;為了達到額定電壓,15V量程過大,可用3V的電壓表E進行改裝,選用R1可將電壓表改裝成量程為6V的電壓表,為了便于操作可選用較小的滑動變阻器,即選用F;(2)由于被測元件在正常工作時的電阻為,和電流表內(nèi)阻接近,故電流表內(nèi)接分壓過大,采用電流表外接法,將電壓表E和串聯(lián)改裝電壓表,然后并聯(lián)在元件兩端,要求元件兩端的電壓從零開始,所以采用滑動變阻器分壓接法,如圖所示3、將R3等效為電源內(nèi)阻,做電路的U-I圖像,與曲線的交點即為元件在該電路中的電流與電壓值,交點坐標(biāo)(1.5V、0.6A),則元件的功率為0.90W.【點睛】伏安法測電阻時注意電流表內(nèi)外接法的選擇方法,當(dāng)待測電阻值遠小于電壓表內(nèi)阻時,電流表用外接法;當(dāng)待測電阻值遠大于電流表內(nèi)阻時,電流表用內(nèi)接法.在要求電流或電壓值從零調(diào)時,滑動變阻器應(yīng)用分壓式,此時應(yīng)選阻值小的變阻器12、①.30②.0.2③.1.00④.0.75⑤.0.50⑥.1.5⑦.1.5【解析】(1)[1]因為A滑塊開始處于靜止?fàn)顟B(tài),故根據(jù)圖像可知兩滑塊發(fā)生碰撞的位置在30cm刻度處;(2)[2]閃光時間間隔為0.4s,由圖可知碰后A滑塊從45cm刻度處運動到75cm刻度處,運動速度為:從發(fā)生碰撞到第二次拍攝,A滑塊從30cm刻度處運動到45cm刻度處,運動的時間為:所以可知從第一次拍攝到發(fā)生碰撞的時間為:(3)[3]從第一次拍攝到發(fā)生碰撞,B滑
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