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文档介绍
物理卷·2018届甘肃省临洮县第四中学高二上学期期中考试(2016-11)
临洮四中2016-2017学年度第一学期期中考试 高二物理试题 一、选择题(本题共8道小题,每小题8分,共48分) 1.(单选)使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开.下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,其中正确的是( ) A. B. C. D. 2.(单选)如图所示,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度飞入。仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则( ) A.一定带正电,b一定带负电 B.加速度增大,b加速度增大 C.电势能减小,b电势能增大 D.和b的动能一定都增大 3.(单选)如图所示A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两板中央各有一个小孔a和b,在a孔正上方某处一带电质点由静止开始下落,不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回。现要使带电质点能穿出b孔,可行的方法是( ) A. 保持S闭合,将B板适当上移 B. 保持S闭合,将B板适当下移[ C. 先断开S,再将A板适当上移 D. 先断开S,再将B板适当下移 4.(单选)如图所示电路,电源的电动势为12V,L为灯泡,R1和R2为定值电阻,若用电压表测得A、B两点间的电压为12V,则说明( ) A. L、R1和R2都断了 B. L、R1和R2都是好的 C. L是好的,R1和R2中至少有一个断了 D. R1和R2是好的,L断了 5. (单选)两只完全相同的电流表,一只改装成电压表,一只改装成电流表,一同学做实验时,误将电压表和电流表串联起来接入电路中,则( ) A. 两只表的指针都不能偏转 B. 两只表的指针偏转角度相等 C. 电压表的指针有偏转,电流表的指针几乎不偏转 D. 电流表的指针有偏转,电压表的指针几乎不偏转 6.(多选)如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( ) A. R1:R2=1:3 B. R1:R2=3:1 C. 将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3 D. 将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=3:1 7.(多选)将一电荷量为+Q 的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等。 a、b 为电场中的两点,则( ) A.a 点的场强与b 点的场强无法比较强弱 B.a 点的电势比b 点的高 C.检验电荷 - q 在a 点的电势能比在b 点的大 D.将检验电荷 - q 从a 点移到b 点的过程中,电场力做负功 8.(多选)如图所示,ABCD为匀强电场中相邻的四个等势面,相邻等势面间距离为5cm.一个电子仅受电场力垂直经过电势为零的等势面D时,动能为15eV(电子伏),到达等势面A时速度恰好为零.则下列说法正确的是( ) A. 场强方向从A指向D B. 匀强电场的场强为100 V/m C. 电子经过等势面C时,电势能大小为5 eV D. 电子在上述等势面间运动的时间之比为1:2:3 二、实验题(本题共2道小题,第1题6分, 第2题12分共18分) 9. (单选)用伏安法测电阻时,待测电阻大约是10欧,电流表的内阻是1欧,电压表的内阻是5千欧,则( ) A. 用电流表外接法,此时测量值比真实值大 B. 用电流表外接法,此时测量值比真实值小 C. 用电流表内接法,此时测量值比真实值大 D. 用电流表内接法,此时测量值比真实值小 10.(2014秋•市中区校级期中)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“3.8V,0.3A”.除了开关、导线外,还有如下器材: 电压表V,量程0~5V,内阻约5kΩ; 电流表A1,量程0~500mA,内阻约0.5Ω; 电流表A2,量程0~100mA,内阻约4Ω; 滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流2.0A; 滑动变阻器R2,最大阻值100Ω,额定电流1.0A; 直流电源E,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω. (1)上述器材中,电流表应选 ,滑动变阻器应选 .(填器材符号) (2)请根据所选的器材,在图甲中用笔画线代替导线,连接实验电路. (3)根据实验数据,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线,如图乙所示.则可确定小灯泡的功率P与U2和I2的关系,下列示意图中正确的是 . 三、计算题(本题共4道小题,第1题8分,第2题10分,第3题16分, ,共34分) 11.如图1-77所示,在匀强电场中的M、N两点距离为2 cm,两点间的电势差为5 V,M、N连线与场强方向成60°角,则此电场的电场强度多大? 12.在电场中把电量为2.0×10-9C的正电荷从A点移到B点,电场力做功1. 5×10-7J,再把这个电荷从B点移到C点,克服电场力做功4.0×10-7J. (1)求A、C两点间电势差? (2)电荷从A经B移到C,电势能如何变化?变化多少? 13.水平放置的两块平行金属板长L,两板间距d,两板间电压为U,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0从两板中间射入,已知电子质量m,电荷量e,如图,求: (1)电子偏离金属板时的侧位移y是多少? (2)电子飞出电场时的速度是多少? (3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若屏与金属板右端相距S,求OP的长? 卷答案 1. 考点: 电荷守恒定律.版权所有 分析: 当带电金属球靠近不带电的验电器时,由于电荷间的相互作用,而使电荷发生了移动从而使箔片带电. 解答: 解:由于同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,故验电器的上端应带上与小球异号的电荷,而验电器的箔片上将带上与小球同号的电荷; 故只有B符合条件. 故选:B. 点评: 本题根据电荷间的相互作用,应明确同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引. 2.D 3.B 4. 考点: 闭合电路的欧姆定律.版权所有 专题: 恒定电流专题. 分析: 由题意知,A、B两点间的电压等于电源的电动势,说明灯L和电源的内阻没有电压,电路中有断路,即可进行分析. 解答: 解:据题A、B两点间的电压等于电源的电动势,说明灯L和电源的内阻没有电压,电路中有断路.L不可能断路,否则电压表就没有读数了.可知中R1和R2至少有一个断了.故C正确,ABD错误. 故选:C 点评: 本题是故障分析问题,考查分析、判断和推理能力.外电路有断路时,往往电压等于电源电动势的电路有断路. 5. 考点: 把电流表改装成电压表.版权所有 专题: 实验题. 分析: 电流表改装成电压表是串联较大的分压电阻;电流表改装成大量程电流表是并联较小的分流电阻; 将电压表和电流表串联,通过两电表的电流相等,由于电压表内阻较大,电流较小. 解答: 解:电流表改装成电压表是串联较大的分压电阻;电流表改装成大量程电流表是并联较小的分流电阻;两表串联后,电流相等,但通过电流表的电流大多数从分流电阻通过,故电压表指针有偏转,电流表表头指针偏转角度很小,或者几乎不偏转; 故ABD错误,C正确; 故选C. 点评: 本题关键是明确电流表和电压表的改装原理,熟悉串联电路的电流特点,基础题. 6. 考点: 欧姆定律.版权所有 专题: 恒定电流专题. 分析: 通过I﹣U图象得出两电阻的关系.串联电路电流相等,并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比. 解答: 解:A、根据I﹣U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=1:3;故A正确,B错误; C、串联电路电流处处相等,所以将R1与R2串联后接于电源上,电流比I1:I2=1:1.故C错误; D、并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,所以将R1与R2并联后接于电源上,电流比I1:I2=3:1.故D正确; 故选:AD. 点评: 解决本题的关键知道I﹣U图线的斜率表示电阻的倒数以及知道串并联电路的特点. 7.BD A、电场线的疏密表示场强的大小,由图象知a点的电场强度比b点大,故A错误; B、a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势,即a点的电势比b点的高.故B正确; C、电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能较b点小,故C错误; D、由上知,-q在a点的电势能较b点小,则把-q电荷从电势能小的a点移动到电势能大的b点,电势能增大,电场力做负功.故D正确。 故选:BD 8. 考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;等势面.版权所有 专题: 带电粒子在电场中的运动专题. 分析: 匀强电场中等势面是平行等间距的直线;只有电场力做功,电势能和动能之和守恒. 解答: 解:A、电子到达等势面A时速度恰好减为零,说明电场力向下,负电荷受到的电场力方向与电场强度方向相反,故场强方向从D指向A,故A错误; B、从D到A,动能减小15eV,故电场力做功﹣15eV,故有:WDA=﹣eEdDA=﹣15eV,解得E=,故B正确; C、只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,故:EkD+EpD=EkA+EpA,解得EPA=15eV; 匀强电场中,没前进相同距离电势变化相同,故EpC=5eV,故C正确; D、运用逆向思维,到达A后,假设时间倒流,做初速度为零的匀加速直线运动,根据x=,通过1S、2S、3S的时间之比为,故通过连续三段S时间之比为1:():(),故D错误; 故选:BC. 点评: 本题是带电粒子在匀强电场中的匀减速直线运动问题,电势能和动能之和守恒,根据功能关系和匀变速直线运动的规律列方程后联立分析. 9.①A1;R1;(2)如图,(3)D, 解:①、由题意可知,灯泡的额定电流为0.3A,故电流表选择A1;因本实验中要求从零开始调节,故采用分压接法,滑动变阻器选择小电阻;故选R1; 根据电路图连线实物图如下图. ②、由P==可知,在P﹣图象中图象上某点与原点连线的斜率为电阻R,而电阻R又随温度的升高而增大,故D正确,C错误,同理在P﹣图象中,图象上某点与原点连线的斜率为电阻倒数,因随温度的升高R增大因而应减小,故AB均错误,本题应选D. 故答案为:①A1;R1;(2)如图,(3)D, 10. 考点: 伏安法测电阻.版权所有 专题: 实验题;恒定电流专题. 分析: 伏安法测电阻时有电流表内接和外接两种接法,由于实际电压表内阻较大,但不是无穷大,实际电流表内阻较小,也不是零,故两种接法都存在一定的实验误差,要根据实际情况灵活选择,以减小实验误差 解答: 解:由于本题中因,用电流表内接法时,安培表的分压作用比较明显,误差较大,而用安培表外接法时,电压表的分流作用较小,故应该采用安培表外接法; 采用安培表外接法,电压表读数比较准确,由于伏特表的分流作用,电流表的读数偏大,故电阻的测量值偏小,测量值等于待测电阻与伏特表相并联的电阻值; 故选:B. 点评: 本题关键分析清楚电流表内、外接法的误差来源,然后根据实际数据选择误差较小的接法. 11.500V/m 12.解:(1)UAC==-125(v) (2)EPA-EPC=WAC=WAB+WBC=-2.5×10-7 J, 电势能增加----2分 电势能增加了2.5×10-7 J(3分) 13. 考点: 带电粒子在匀强电场中的运动.版权所有 专题: 带电粒子在电场中的运动专题. 分析: 电子垂直进入电场,在电场力的作用下做类平抛运动,离开电场后,做匀速直线运动,打在屏上.利用平抛运动的知识求解侧位移和离开电场的速度;求OP时包括两部分,OM和MP. 解答: 解:设电子所受电场力为F,加速度为a,在电场运动的时间为t,偏转位移为y,离开电场的速度为V,偏转角度为 α,电子垂直进入电场受到电场力: F=Eq…① 极板间的场强: E=…② 根据牛顿第二定律得: F=ma…③ 电子在电场中做类平抛运动: L=V0t…④ y=at2…⑤ 联立①②③④⑤解之得: y=…⑥ (2)电子离开电场竖直向上的速度为: Vy=at…⑦ 离开电场的速度: V=…⑧ 联立③④⑥⑦解之得: v= 速度偏转角: tanθ= (3)由图可知: op=y+MP…⑨ 有几何关系得: MP=s•tanα…⑩ 联立⑥⑨⑩解之得: op=(s+)tanθ=(s+) 答:(1)电子偏离金属板时的侧位移是; (2)电子飞出电场时的速度大小为; (3)OP的长为(s+). 点评: 分析电子的受力和运动情况是解此题的关键,利用平抛运动求偏转位移和偏转角度.明确类平抛模型的处理方法与平抛运动的处理方法相同.查看更多