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文档介绍
云南省新平一中2019-2020学年高二上学期10月月考物理试题
云南省新平一中2019-2020学年上学期10月份考试 高二 物理 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间90分钟。 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 分卷I 一、单选题(共10小题,每小题3.0分,共30分) 1.关于等势面,下列说法正确的是( ) A. 等势面上各点电荷受力不一定相同 B. 同一等势面上的各点场强大小必定相等 C. 电荷所受静电力的方向必和该点等势面垂直,并指向电势升高的方向 D. 电荷从电场中一点移到另一点,静电力没做功,电荷必在同一等势面上移动 2.空间有p、q两个点电荷相距r且仅在相互间的库仑力作用下从静止开始运动,开始时p的加速度为a,q的加速度为4a,经过一段时间后,q的加速度为a,速度达到v,则这时p的加速度和p、q两个点电荷相互间的距离的大小为( ) A. 4a、4r B.a、r C.a、2r D.a、4r 3.已知用电器A的电阻是用电器B的电阻的2倍,加在A上的电压是加在B上的电压的一半,那么通过A和B的电流IA和IB的关系是( ) A.IA=2IB B.IA= C.IA=IB D.IA= 4.下列关于电荷的电势能的说法中正确的是( ) A. 电荷在电场强度大的地方,电势能一定大 B. 电荷在电场强度为零的地方,电势能一定为零 C. 电荷在电势较高的地方其电势能一定较大 D. 如果静电力对电荷不做功,电荷的电势能就一定不变 5.一电池外电路断开时的路端电压为3 V,接上8 Ω的负载电阻后路端电压降为2.4 V,则可以判定电池的电动势E和内阻r为( ) A.E=2.4 V,r=1 Ω B.E=3 V,r=2 Ω C.E=2.4 V,r=2 Ω D.E=3 V,r=1 Ω 6.真空中相距为3L的两个点电荷A、B分别固定于x轴上x1=0和x2=3L 的两点处,其连线上各点场强随x变化关系如图所示(x正方向为场强的正方向),以下判断中正确的是( ) A. 点电荷A、B一定为异种电荷 B. 点电荷A、B所带电荷量的绝对值之比为1∶2 C.x=L处的电势一定为零 D. 把一个负电荷沿x轴从x=移至x=L的过程中,电势能先减小后增大 7.真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与OO′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点(已知质子、氘核和α粒子质量之比为1∶2∶4,电量之比为1∶1∶2且粒子重力不计).下列说法中正确的是( ) A. 三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1 B. 三种粒子出偏转电场时的速度相同 C. 在荧光屏上将只出现1个亮点 D. 偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2 8.如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k.若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为( ) A. B. C. D. 9.如图所示,在电场强度E=2×103V/m的匀强电场中有三点A、M和B,AM=4 cm,MB=3 cm,AB=5 cm,且AM边平行于电场线,把一电荷量q=2×10-9C的正电荷从B移动到M点,再从M点移动到A点,电场力做功为( ) A. 1.6×10-7J B. 1.2×10-7J C. -1.6×10-7J D. -1.2×10-7J 10.为了保障行驶安全,一种新型双门电动公交车安装了如下控制装置:只要有一扇门没有关紧,汽车就不能启动.如果规定:车门关紧时为“1”,未关紧时为“0”;当输出信号为“1”时,汽车可以正常启动行驶,当输出信号为“0”时,汽车不能启动.能正确表示该控制装置工作原理的逻辑门是( ) A. “与”门 B. “或”门 C. “非”门 D. “与非”门 二、多选题(共4小题,每小题4.0分,共16分) 11.(多选)在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示.下列比值正确的是 ( ) A.不变,不变 B.变大,变大 C.变大,不变 D.变大,不变 12.(多选)某带电粒子只受电场力作用,从C向D运动,其轨迹如图中虚线所示,由此可判定( ) A. 此粒子一定带正电 B. 此粒子在C处的加速度大于在D处的加速度 C. 此粒子在C处的电势能大于在D处的电势能 D. 此粒子在C处的动能大于在D处的动能 13.(多选)关于电源的作用,下列说法正确的是( ) A. 电源的作用是能为电路持续地提供自由电荷 B. 电源的作用是能直接释放电能 C. 电源的作用就是保持导体两端的电压,使电路中有持续的电流 D. 电源的作用就是使自由电荷运动起来 14.(多选)如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r且小于灯泡L1 的冷态电阻(不发光时的电阻).开关闭合后两灯泡均发光,现在将滑动变阻器的滑片P稍向下滑动,则( ) A. 电源的内电压减小 B. 电灯L1变亮 C. 电流表读数变小 D. 电源的输出功率变小 三、实验题(共2小题,共15分) 15.(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径.为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图甲所示的部件 (选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图中的示数可读出合金丝的直径为 mm. (2)用游标卡尺可以测量某些工件的外径.在测量时,示数如上图乙所示,则读数分别为mm. 16.在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,实验室备有下列器材供选择: A.待测小灯泡“3 V,2 W” B.电流表A1(量程3 A,内阻约为1 Ω) C.电流表A2(量程0.6 A,内阻约为5 Ω) D.电压表V1(量程3 V,内阻约为10 kΩ) E.电压表V2(量程15 V,内阻约为50 kΩ) F.滑动变阻器(最大阻值为100 n,额定电流50 mA) G.滑动变阻器(最大阻值为10 n,额定电流1 A) H.电源(电动势为4 V,内阻不计) I.电键及导线等 (1)电流表应选用 ;电压表应选 ;滑动变阻器应选用 (填器材前面的字母). (2)在图甲实物图中,有部分线已连好,要求小灯泡的电压从零开始测量,请连成符合要求的完整的电路图. (3)开关闭合之前,图中滑动变阻器的滑片应该置于 (选填“A端”、B端”或'“A、B中间”) (4)某同学实验后作出的I﹣U图象如图乙所示,则当灯泡两端的电压为2.4 V时,灯泡的实际功率是 W (结果保留两位有效数字) 四、计算题 17.如图所示,两个分别用长l=5 cm的绝缘细线悬挂于同一点的相同金属小球(可视为点电荷),带有等量同种电荷.由于静电力为斥力,它们之间的距离为r=6 cm.已测得每个金属小球的质量m=1.2×10﹣3kg.试求它们所带的电荷量.(已知g=10 m/s2,k=9.0×109N•m2/C2) 18.如图所示,把一个倾角为θ的绝缘斜面固定在匀强电场中,电场方向水平向右,电场强度大小为E,有一质量为m、带电荷量为+q的物体,以初速度v0从A端滑上斜面恰好能沿斜面匀速运动,求物体与斜面间的动摩擦因数. 19.如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L的绝缘细线,拴住一质量为m,带电量为q的小球,线的上端固定.开始时连线带球拉成水平,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时的速度恰好为零.问: (1)A、B两点的电势差UAB为多少? (2)电场强度为多少? 20.水平放置的两块平行金属板长L=5.0 cm,两板间距d=1.0 cm,两板间电压为90 V且上板为正.一电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s从两板中间射入,如图所示,求:(电子电荷量q=1.6×10-19C,电子质量me=9.1×10-31kg)(计算结果在小数点后保留两位有效数字) (1)电子偏离金属板时的侧位移; (2)电子飞出电场时的速度; (3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若s=10 cm,求OP的长. 答案 1.A 2.C 3.D 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.A 11.ACD 12.BC 13.BC 14.ACD 15.(1)B0.410 (2)11.50 【解析】解:(1)读数前应先旋紧B,使读数固定不变,螺旋测微器的固定刻度为0 mm,可动刻度为41.0×0.01 mm=0.410 mm,所以最终读数为0 mm+0.410 mm=0.410 mm. (2)游标卡尺的主尺读数为11 mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05 mm=0.50 mm,所以最终读数为:11 mm+0.50 mm=11.50 mm. 16.(1)C D G (2)连线如图所示 (3)A端 (4)1.3 【解析】(1)灯泡额定电压为3 V,电压表应选D,灯泡额定电流I==A≈0.66 A,若采用3 A量程则误差较大,故只能采用0.6 A量程进行测量;本实验采用分压接法,为方便实验操作应选滑动变阻器G. (2)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法; 电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实物电路图如图所示. (3)由图可知,测量电路与滑动变阻器左侧并联,故为了让电流从零开始调节,滑片位置应滑到A端; (4)由图可知,当电压为2.4 V时,电流I=0.52 A,则功率P=UI=2.4×0.52 W≈1.3 W. 17.6×10﹣8C 【解析】带电金属小球在重力、静电力和线的拉力作用下,处于平衡状态, 它的受力示意图如图所示.由共点力平衡条件可知: F=mgtanθ 由几何关系得tanθ== F==mgtanθ q=r=6×10﹣8C 18. 【解析】 物体受力情况如图所示, 将各力沿斜面和垂直斜面两个方向进行正交分解,则沿斜面方向上: Ff+mgsinθ=qEcosθ① 垂直斜面方向上: mgcosθ+qEsinθ=FN② 其中Ff=μFN③ 由①②③解得:μ=. 19.(1)(2) 【解析】(1)小球由A到B过程中,由动能定理得: mgLsin 60°+qUAB=0, 解得:UAB=. (2)BA间电势差为:UBA=UAB=, 则场强:E== 20. (1)0.49 cm (2)2.04×107m/s 速度的方向与v0的夹角θ满足tanθ≈0.2 (3)2.49 cm 【解析】 (1)电子在电场中的加速度a=,侧位移y=,又因t=,则y=≈0.49 cm. (2)电子飞出电场时,水平分速度vx=v0,竖直分速度vy=at=≈3.96×106m/s,则电子飞出电场时的速度v=≈2.04×107m/s.设v与v0的夹角为θ,则tanθ=≈0.2. (3)电子飞出电场后做匀速直线运动,则OP=y+stanθ=2.49 cm.查看更多