2017-2018学年甘肃省兰州市第一中学高二上学期期中考试物理(理)试题 解析版

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2017-2018学年甘肃省兰州市第一中学高二上学期期中考试物理(理)试题 解析版

兰州一中2017-2018-1学期高二年级期中考试试题 物 理(理科)‎ 一、选择题(共10小题,40分。1-6小题为单选,7-10为多选)‎ ‎1. 关于点电荷和元电荷的说法中,正确的是( )‎ A. 只有很小的球形带电体才叫做点电荷 B. 带电体间的距离比它们本身的尺寸大得多,以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时,带电体就可以视为点电荷 C. 元电荷就是电子 D. 带电体的电荷量可以是任意数值 ‎【答案】B ‎【解析】当带电体的形状对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,与电荷本身大小无关,故A错误;带电体间的距离比它们本身的大小大得多,以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时,带电体就可以视为点电荷,故B正确;元电荷是与电子的电荷量数值相等的电荷量,但不是电子,故C错误;带电体所带的电量只能是元电荷的整数倍,故D错误。所以B正确,ACD错误。‎ ‎2. 两个完全相同的绝缘金属球a和b(可视为质点)相距为r,电荷量分别为+3q和+q,两球接触后再分开放回原位置,下列分析正确的是( )‎ A. 现在a 的电荷量为+2q、b的电荷量为0‎ B. 现在a、b的电荷量都为+2q C. 此过程中是a球上的电子转移到b球 D. 现在两球间的库仑力F=‎ ‎【答案】B ‎【解析】根据同种电荷接触后分开,电量则是平分;若是异种电荷,接触后分开,电量是先中和再平分,由于电荷量分别为+3q和+q,两球接触后再分开,因此a、b的电荷量都为+2q,故A错误,B正确;此过程中是b球上的电子转移到a球上,故C错误;此时两球间的库伦力为:,故D错误。所以B正确,ACD错误。‎ ‎3. 如图所示,在水平向右、大小为E的匀强电场中, O点固定一带电量为Q(Q>0)的点电荷,A、B、C、D为以O为圆心、半径为r的同一圆周上的四点,B、D连线与电场线平行,A、C连线与电场线垂直。则 (  )‎ A. A点的场强大小为 B. B点的场强大小为 C. C点的场强大小一定为0‎ D. D点的场强大小可能为0‎ ‎【答案】AD ‎【解析】正点电荷Q在A点的电场强度大小为:,而匀强电场在A点的电场强度大小为E,因方向相互垂直,根据矢量的合成法则,则有A点的场强大小为:,故A正确;同理,点电荷Q在B点的电场强度的方向与匀强电场方向相同,因此B点场强大小为: ,故B错误;同理在C点的场强大小为,故C错误;当点电荷Q在D点的电场强度的方向与匀强电场方向相反,且大小相等时,则D点的电场强度大小可以为零,故D正确。所以AD正确,BC错误。‎ ‎4. 如图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q(q>0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k0的轻质弹簧绝缘连接。当3个小球均处在静止状态时,每根弹簧长度均为l。已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为 ‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】对第3个小球受力分析,受两个库仑力和弹簧的拉力,根据平衡条件得:‎ ‎,解得:,所以弹簧的原长为:,故C正确,ABD错误。‎ ‎5. 将如图所示的交变电压加在平行板电容器A、B两板上,开始B板电势比A板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在电场力作用下开始运动,设A、B两极板间的距离足够大,下列说法正确的是 (  )‎ A. 电子一直向着A板运动 B. 电子一直向着B板运动 C. 电子先向A板运动,然后返回向B板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动 D. 电子先向B板运动,然后返回向A板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动 ‎【答案】D ‎【解析】根据牛顿第二定律得:,由于加速电压大小相等,可知加速度大小相等,作出电子运动的速度时间图象,如图所示,‎ 由图象可知,电子在某一位置两侧做往返运动,故AB错误;由于开始时B板电势比A板电势高,所以电子先向B板运动,然后返回向A板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动,故D正确,C错误。所以D正确,ABC错误。‎ ‎6. 在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S、电流为I的电子束。已知电子的电荷量为e、质量为m,则在刚射出加速电场时,一小段长为ΔL的电子束内的电子个数是 (   )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】根据动能定理:,在刚射出加速电场时,一小段长为△l的电子束内电子电量为:,电子数:,联立解得:,故D正确,ABC错误。‎ ‎7. 在如图所示的哪种情况下,a、b两点的电势相等,电场强度也相同 ( ) ‎ A. 带电平行板电容器两板间除边缘附近处的a、b两点 B. 处于静电平衡状态下的导体内部的a、b两点 C. 离点电荷等距的a、b两点 D. 两个等量异种点电荷的中垂线上,与连线中点O等距的a、b两点 ‎【答案】BD ‎【解析】a、b处于匀强电场中,场强相同,电势不同,a点电势高于b点电势,故A错误;处于静电平衡状态下的金属内部a、b两点,电场强度均为零,整个导体是等势体,电势相等,故B正确;a、b处于同一等势面上,电势相等,而电场强度方向不同,故C错误;等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,两点的电势相等.根据电场线分布的对称性可知,场强相同,故D正确。所以BD正确,AC错误。‎ ‎8. 如图所示,虚线表示某电场的等势面。一带电粒子仅在电场力作用下,由A点运动到B点的径迹如图中实线所示。粒子在A点的速度为vA、加速度为aA、电势能为EpA;在B点的速度为vB、加速度为aB、电势能为EpB,则下列判断中正确的是 (  )‎ A. 该粒子带负电 B. vA>vB C. aAEpB ‎【答案】ABC ‎【解析】由于等势面是同心圆,且外大里小,故图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷;根据曲线的弯曲可知是静电斥力,故粒子带负电,故A正确;由于B位置等差等势面较密集,场强大,加速度大,即aA<aB,故C正确;从A到B电场力做负功,速度减小,电势能增加,故B正确,D错误。所以ABC正确,D错误。‎ ‎9. 如图所示,A为粒子源,A和极板B间的加速电压为U1,两水平放置的平行带电板C、D间的电压为U2,现有质量为m、电荷量为q的质子以初速度为零,从A处被加速电压U1加速后水平进入竖直方向的匀强电场,平行板C、D的极板的长度为L,两板间的距离为d,不计带电粒子的重力,则下列说法正确的是( )‎ A. 带电粒子在射出B板时的速度为 B. 带电粒子在C、D极板间运动的时间为 C. 带电粒子飞出C、D电场时在竖直方向上发生的位移 D. 若同时使U1和U2加倍,则带电粒子在离开板间时的速度与水平方向夹角将加倍 ‎【答案】AC ‎【解析】带电粒子由A到B,设到B板的速度为v,根据动能定理:,解得:,故A正确;粒子进入C、D电场后水平方向做匀速直线运动,则L=v0t,解得:,故B错误;粒子在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为:,粒子进入C、D电场在竖直方向发生的位移为:,联立以上可得:,故C正确;带电粒子在离开板间时的速度与水平方向夹角的正切值为:,可知同时使U1和U2加倍,带电粒子在离开板间时的速度与水平方向夹角不变,故D错误。所以AC正确,BD错误。‎ ‎10. 质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。不计空气阻力且小球从未落地,重力加速度为g,则 ( )‎ A. 从A点到最低点小球重力势能减少了 mg2t2‎ B. 从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了mg2t2‎ C. 整个过程中小球所受合外力冲量大小为2mgt D. 整个过程中小球电势能减少了mg2t2‎ ‎【答案】AC ‎ ‎ 二、填空题(每空2分,共22分)‎ ‎11. 在如图实验装置中,充电后的平行板电容器的A极板与静电计相接,B极板接地。‎ ‎(1)若极板B稍向上移动一点,则将观察到静电计指针偏角___________________(填“‎ 变大”或“变小”),此实验说明平行板电容器的电容随__________________而增大;‎ ‎(2)若极板B稍向左移动一点,则将观察到静电计指针偏角_______________________(填“变大”或“变小”),此实验说明平行板电容器的电容随__________________而增大,此过程中,板间形成匀强电场的场强__________________(填“变大”、 “不变”或“变小”)。‎ ‎【答案】 (1). 变大 (2). 正对面积增大 (3). 变大 (4). 板间距离减小 (5). 不变 ‎【解析】(1)若极板B稍向上移动一点,极板正对面积减小,根据电容的决定式:,可知,电容C变小.电容器的电量Q不变,由电容的定义式:可知,板间电压U变大.此实验说明平行板电容器的电容随极板正对面积增大而增大。‎ ‎(2)若极板B稍向左移动一点,板间距离增大,根据电容的决定式:,可知,电容C变小.电容器的电量Q不变,由电容的定义式:可知,板间电压U变大.此实验说明平行板电容器的电容随极板间的距离减小而增大;板间场强为:,联立以上可得:可知板间场强不变。‎ ‎12. 空间中存在一平行于xOy平面的匀强电场,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、17V、26V。则该匀强电场的电场强度的大小为____________V/cm,电子在坐标原点处的电势能为____________eV,电子在a 点的电势能_________在b点的电势能(填“>”、 “<”或“=”)。 ‎ ‎【答案】 (1). 2.5V/cm (2). -1eV (3). >‎ ‎【解析】如图所示,在ac连线上,确定一b′点,电势为17V,将bb′连线,即为等势线,那么垂直bb′连线,则为电场线,再依据沿着电场线方向,电势降低,则电场线方向如下图, ‎ 板间场强为:,依据几何关系,,联立以上可得:;根据,因a、b、c三点电势分别为φa=10V、φb=17V、φc=26V,解得原点处的电势为φ0=1 V,所以电子的电势能为:;由图可知电子从a点到b点电场力做正功,则电势能减小,那么电子在a点的电势能比在b点的大。‎ ‎13. 已知灵敏电流计的内阻为4Ω,满偏电压为0.05V,若要将其改装成一量程为10V的电压表,则应______________联一个______________Ω的电阻;若要将其改装为一个大量程电流表,则应______________联一个电阻。‎ ‎【答案】 (1). 串联 (2). 796Ω (3). 并 ‎【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,分压电阻阻值:;改为较大量程的电流表应并联分流电阻。‎ 三、计算题(本题共4小题,共38分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分)‎ ‎14. 如图所示的电路中,电阻R=10Ω,电动机M的线圈电阻r=1Ω,加在电路两端的电压U=50V,已知电流表的读数为25A,求:‎ ‎(1)通过电动机线圈的电流强度为多少?‎ ‎(2)通电,电动机M输出的机械功为多少?‎ ‎【答案】(1)20A (2)3.6×104J ‎(1)通过电阻R的电流为:‎ 通过电动机的电流:IM=I-IR=25A-5A=20A ‎(2)电动机在1min内消耗的电能:W=UIMt=50×20×60J=6×104J 电流通过电动机产生的热量:Q=I2Mrt=202×1×60J=2.4×104J 电动机在1min内输出的机械功为:W'=W-Q=3.6×104J 点睛:本题主要考查了非纯组电路问题,抓住非纯电阻电路与纯电阻电路的区别,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立。‎ ‎15. 如图所示,一电荷量为q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,整个装置置于一水平向右的匀强电场中时,小物块恰好静止。重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:‎ ‎(1)水平向右电场的电场强度大小;‎ ‎(2)若将电场强度的大小减小为原来的一半,物块的加速度大小。‎ ‎【答案】(1) (2)0.3g ‎【解析】试题分析:(1)对小滑块受力分析 :垂直斜面的弹力,水平向右的电场力,竖直向下的重力。‎ 由平衡条件:‎ 解得:E=‎ ‎(2)当电场强度变小时候,重力下滑分量不变弹力在斜面上的分量变小对小物块,由牛顿第二定律:‎ 解得:a=0.3g 考点:受力分析 牛顿第一定律 ‎16. 如图所示,abcd是一个正方形盒子.cd边的中点有一个小孔e,盒子中有沿ad方向的匀强电场.一个质量为m、带电量为q的粒子从a处的小孔沿ab方向以初速度v0射入盒内,并恰好从e处的小孔射出。(忽略粒子重力)求:‎ ‎(1)该带电粒子从e孔射出的速度大小;‎ ‎(2) 若正方形的边长为L,求该电场的场强大小。‎ ‎【答案】(1) (2)‎ ‎【解析】试题分析:粒子进入电场后水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,用平均速度表示竖直位移和水平位移,求出粒子从e孔射出时竖直方向的速度,再合成求解粒子从e孔射出的速度大小;运用动能定理求出电场强度。‎ ‎(1)设粒子在e孔的竖直速度为vy.‎ 则水平方向匀速运动:‎ 竖直方向根据平均速度: ‎ 联立可得:vy=4v0 ‎ 所以带电粒子从e孔射出的速度大小为: ‎ ‎(2) 根据动能定理得:‎ 电场力做功为:W电=Eq·l 联立解得:‎ 点睛:本题主要考查了类平抛运动问题,基本方法是运动的分解法,要抓住水平和竖直两个方向位移的关系是关键。‎ ‎17. 在同一竖直线上的A、B两点,固定有等量的异种点电荷,电量为q,正、负如图所示,ΔABC为一等边三角形(边长为L),CD与AB垂直且与右侧竖直光滑的1/4圆弧轨道的最低点C相切,已知圆弧的半径为R,现把质量为m带电量为+Q的小球(可视为质点)由圆弧的最高点M静止释放,到最低点C时速度为v0。已知静电力恒量为k,重力加速度为g,现取D为电势零点,求:‎ ‎(1)小球在C点受到的电场力的大小和方向;‎ ‎(2) 在最低点C轨道对小球的支持力FN多大?‎ ‎(3)在等量异种电荷A、B的电场中,M点的电势φM?‎ ‎【答案】(1) (2) (3)‎ ‎【解析】试题分析:小球在C点时,受到+q和-q两个电场力作用,根据库仑定律和力的合成法求解;由牛顿运动定律,可得轨道对小球的支持力,球由最高点M运动到C的过程中,由动能定理得MC两点的电势差,又等量异种电荷中垂线上的电势相等即C、D是等电势,可得M点的电势。‎ ‎(1)+Q到达最低点C时,+q与-q对其的电场力F1、F2是大小相等的,有 又因为△ABC为一等边三角形,易知F1、F2的夹角是120°‎ 所以二者的合力为:,且方向是竖直向下 ‎(2)由牛顿运动定律:‎ 可得轨道对小球的支持力:‎ ‎(3)小球由最高点M运动到C的过程中,由动能定理得:‎ 可得MC两点的电势差为:‎ 又等量异种电荷中垂线上的电势相等即C、D是等电势的 所以M点的电势为:‎ 点睛:本题主要考查了 动能定理、库仑定律的综合应用正确进行受力分析,即可解题。‎ ‎ ‎ ‎ ‎
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