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文档介绍
福建省邵武市第四中学2019-2020学年高二上学期期中考试物理(等级性)试题
邵武四中2019-2020学年第一学期期中考试 高二物理试题 一、单选题(8小题,每小题4分,共24.分) 1.指南针是我国古代四大发明之一,东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”是人们公认的最早的磁性定向工具,指南针能指示南北方向是由于( ) A. 指南针的两个磁极相互吸引 B. 指南针的两个磁极相互排斥 C. 指南针能吸引铁、钴、镍等物质 D. 地磁场对指南针的作用 【答案】D 【解析】 【详解】地球本身就是一个巨大的磁体,司南静止时指南的一端是南极,指北一端是北极;故勺柄指的南极。指南针指示南北主要是因为地磁场的作用;故D正确,ABC错误; 故选D; 2.下列关于电场强度的说法,正确的是 A. 式中,F是放入电场中的试探电荷所受的力,q是试探电荷的电荷量,它只适用于匀强电场 B. 由得,E与F成正比,与q成反比 C. 式中,Q是产生电场的场源电荷的电荷量,它只适用于点电荷电场 D. 适用于任何电场 【答案】C 【解析】 【详解】A.电场强度E的定义式适用于任何电场。故A错误; B.电场强度E的定义式中,F是放入电场中的试探电荷所受的电场力,q 是试探电荷的电量。这是比值定义法,无比例关系,故B错误; C.是点电荷场强的计算式,Q是产生电场的源电荷的电荷量,它只适用于点电荷电场,故C正确; D.匀强电场强度公式,故D错误; 故选C; 3.把家用电炉的电热丝剪去一小段后,继续使用,则在同样的时间内( ) A. 由Q=I2Rt可知,电炉发热量减少 B. 由Q=UIt可知,电炉的发热量不变 C. 由可知,电炉的发热量增加 D. 无法确定 【答案】C 【解析】 因电阻丝剪去一小段后,由电阻定律可知总电阻减小,而电路两端电压U不变,故由电功的计算公式:Q=U2t/ R,因时间、电压均保持不变,电阻减小,故电功变大,发热量就增大. 故选C. 【名师点睛】 电炉的电热丝剪去一小段后电阻变小,而电路的电压不变,电炉是纯电阻电路,欧姆定律成立,根据Q=U2t/R分析热量的变化. 4.两个完全相同的金属球A和B带电荷量之比为1∶7,相距为r.两者接触一下放回原来的位置,若两电荷原来带异种电荷,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是( ) A. 3∶7 B. 4∶7 C. 9∶7 D. 16∶7 【答案】C 【解析】 【详解】接触前,两球之间的库仑力大小为 ,接触后两者所带的电荷量 为,它们之间的库仑力大小为,所以,故C正确,ABD错误. 5.如图所示,将一绝缘导体AB置于一带负电荷量为q的小球近旁,小球可视为点电荷.若导体中有一点O点距小球距离为r,静电力常量为k,则下面说法中正确的是() A. O点的电场强度为 B. O点的电场强度无法确定 C. 感应电荷在O点产生的感应电场强度大小为0 D. 感应电荷在O点产生的感应电场强度大小为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.静电平衡以后,内部场强处处为零,所以O点的电场强度为0;故AB错误; CD.感应电荷在O点产生的感应电场强度和点电荷在O点产生的场强大小相等,方向相反,即为: 故C错误,D正确; 故选择D; 6.如图所示,A、B两灯分别标有“18V、0.6A”和“18V、1.0A”,按不同方法接入36V电路,则以下分析正确的是 A. 乙、丙两电路中A、B两灯都能正常发光,且丙电路消耗功率最大 B. 甲、乙两电路中A、B两灯都能正常发光,且甲电路消耗功率最大 C. 甲、丙两电路中A、B两灯都能正常发光,且乙电路消耗功率最大 D. 三个电路A、B两灯都能正常发光,乙电路消耗功率最大 【答案】A 【解析】 【详解】甲电路:由于额定电压都是18V,额定功率IA=0.6A、IB=1.0A,由此可知RA>RB,把灯泡B与电阻并联的话,会使并联的部分的电阻更小,所以AB的电压不会平分,AB不会同时正常发光,也就是说甲电路不可能使A、B两灯都能正常发光; 乙电路:由于额定电压都是18V,额定功率IA=0.6A、IB=1.0A,由此可知RA>RB,把灯泡A与电阻并联的话,可以使并联部分的电阻减小,可能使B与并联部分的电阻相同,所以AB能同时正常发光,并且电路消耗的功率与B灯泡的功率相同,所以总功率的大小为: ; 丙电路:把AB并联之后与电阻串连接入电路的话,当电阻的阻值与AB并联的总的电阻相等时,AB就可以正常发光,此时电阻消耗的功率为AB灯泡功率的和,所以电路消耗的总的功率的大小为 ; 由以上分析可知,只有乙丙能正常发光,乙电路消耗的功率小于丙电路消耗的功率;故A正确,BCD错误; 故选A; 7.一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同,都为R.设通过它们的电流相同(电动机正常运转),则在相同的时间内不正确的是 A. 电炉和电动机产生的电热相等 B. 电炉两端电压小于电动机两端电压 C. 电炉消耗的电功等于电动机消耗的电功 D. 电炉消耗的电功小于电动机消耗的电功 【答案】C 【解析】 【详解】A.电炉电路和电动机电路焦耳定律都适用。根据焦耳定律Q=I2rt,得,电炉和电动机的电阻相同,电流相同,则在相同的时间内电炉和电动机产生的电热相等。故A正确,不符合题意; B.设电流为I,则电炉两端电压 U炉=Ir, 电动机两端电压 U机>Ir, 所以 U机>U炉. 即电动机两端电压大于电炉两端电压故B正确,不符合题意; CD.电动机消耗的电能一部分转化为内能,另一部分转化为机械能,电炉消耗的电能全部转化为内能,而相等时间内它们产生的热量相等,则在相同的时间内,电动机消耗的电能大于电炉消耗的电能,电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率。故C错误,符合题意,D正确,不符合题意; 故选C; 8.有两个完全相同的灵敏电流计,允许通过的最大电流,表头电阻,若改装成一个量程为3V的电压表和一个量程为的电流表应分别 A. 串联一个的电阻和并联一个的电阻 B. 并联一个的电阻和串联一个的电阻 C. 串联一个的电阻和并联一个的电阻 D. 并联一个的电阻和串联一个的电阻 【答案】C 【解析】 【详解】把灵敏电流表改装成3V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值:;把灵敏电流计改装成的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值:,故C正确,A、B、D错误; 故选C. 二、多选题(4小题,全部选对得3分,选对但不全得2分,有选错得0分共12分) 9.如图所示的电路中,闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,则有( ) A. V1表读数变大 B. V2表读数变大 C. 电源的总功率变小 D. A表读数变小 【答案】AC 【解析】 【详解】A.闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,变阻器接入电路的阻值变大,则外电路的总电阻变大,根据闭合电路的欧姆定律,总电流变小,则路端电压变大,即V1表读数变大,故A正确; B.总电流变小,根据部分电路的欧姆定律,R1两端的电压变小,即V2表读数变小,故B错误; C.电源的总功率为P=EI,E不变,I减小,电源的总功率变小。故C正确; D.R2两端的电压加上R1两端的电压等于路端电压,即 U1+U2=U, R1两端的电压变小,路端电压变大,所以R2两端的电压变大,故R2中的电流变大,即A表读数变大。故D错误; 故选AC; 10.一带电油滴在水平向右的匀强电场中运动轨迹如图中虚线所示,带电油滴从a点进入电场时,速度方向竖直向下,则从a运动到b的过程中.若不计空气阻力,下列物理量变化情况为 A. 油滴带正电 B. 电势增大 C. 动能和电势能之和增大 D. 动能减少 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由图示运动轨迹可知,带电油滴的运动轨迹向左偏转,则其合力方向向左,则油滴受到竖直向下的重力和水平向左的电场力,则知电场力必定水平向左,与场强方向相反,油滴应带负电,故A错误; B.油滴逆着电场线运动,电势升高,则在a点电势低于在b点电势,故B正确; C.重力做正功,重力势能减小,由能量守恒知动能和电势能之和增大,故C正确; D.重力做正功,重力势能减小,电场力做正功,电势能减少,由能量守恒知动能和,动能一定增加,故D错误; 故选BC; 11.如图所示,在两个等量异号的点电荷连线的中垂线上有与连线中点O等距离的两点a、b,在连线上有距中点O等距离的两点,c、d,则下列场强大小关系式正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】AC 【解析】 【详解】因为是等量异种电荷的静电场,根据电场线的疏密分布特点可知:在连线上从c到d,电场强度先变小再变大,根据对称性知,故C正确,D错误;在中垂线上, 根据对称性可知,故A正确,B错误.所以AC正确,BD错误. 12.如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个带电量为q的油滴处于静止状态.现将两极板的间距变小,则 A. 油滴带正电 B. 油滴带负电 C. 电流表中将有从a到b电流 D. 电流表中将有从b到a的电流 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.因粒子处于静止状态,则有电场力与重力平衡,即电场力方向向上,由于电场强度方向向下,因此粒子带负电,故A错误,B正确; CD.将两极板的间距变小,根据电容的决定式可知,电容变大,电容器的电压不变,由公式可知,电荷量增大,所以电容器充电,而电容器上极板带正电,则电流表中将有从a到b的电流,故C正确,D错误. 三.实验题:(每空2分,共28分。) 13.如图为某多用电表表盘,选用“×10”倍率的电阻挡测量某电阻时,如图所示读数为___________Ω,如果发现多用表指针偏转角度过大,为使测量更准确,需选择___________倍率的电阻挡测量(填:“×1”或“×10”或“×100”). 【答案】 (1). 130 (2). ×1 【解析】 【详解】[1]选用“×10”档,由图示可知,欧姆表示数为13×10Ω=130Ω; [2]发现指针偏角太大,说明电阻阻值太小,所选档位太大,为准确测量电阻,应换小倍率挡,应把选择开关置于×1挡; 14.在测定金属电阻率的实验中,用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材: A.电池组(3V) B.电流表(0~3A,内阻约0.0125) C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125) D.电压表(0~3V,内阻约3k) E.电压表(0~15V,内阻约15k) F.滑动变阻器(0~20,额定电流1A) G.滑动变阻器(0~2000,额定电流0.3A) H.电键、导线. (1)根据实验的实际需要,电流表应选_________,电压表应选_________,滑动变阻器应选_________. (2)实验电路应采用电流表________接法.(填“内”或“外”) (3)实验中某组电压表的示数如图A所示,则U=________V ,电流表的示数如图B所示,则I=________A. (4)待测电阻是一根均匀材料制成的金属丝(横截面为圆形),用刻度尺测量其长度,用螺旋测微器测量其直径,结果分别如图C和图D所示.由图可知其长度l=__________cm,直径d=_______mm. 【答案】 (1). C (2). D (3). F (4). 外 (5). 2.10(2.09-2.11) (6). 0.40 (7). 59.40(59.39-59.42) (8). 0.435(0.433-0.436) 【解析】 【详解】(1)[1][2][3]测量电阻需要电源、电流表、电压表、滑动变阻器、电键导线,由于电源电压为3V,所以电压表选择D,电路中的电流大约 , 所以电流表选择C;待测电阻阻值约为5左右的金属导线的电阻,我们用限流接法时,滑动变阻器阻值不能过大,故选F; (2)[4]待测电阻的阻值远小于电压表的内阻,属于小电阻,所以电流表采取外接法; (3)[5][6]电压表每格为0.1V,所以电压表的读数为2.10V,电流表每格为0.02A,知电流表的读数为0.40A; (4)[7][8]刻度尺的读数为59.40cm,螺旋测微器的读数为:0mm+0.01×43.5mm=0.435mm; 15.在做“用电流表和电压表测电池的电动势E(约3V)和内电阻r的实验时,部分器材参数如下:电压表(量程3V) 电流表(量程0.6A)保护电阻R0(阻值为3Ω ) 滑动变阻器(阻值约30Ω) ⑴某同学设计电路图如图所示.当他闭合开关时发现电压表有示数,电流表没有示数.反复检查后发现电路连接完好,估计是某一元件断路,因此他拿来多用电表检查故障.他的操作如下: ①断开电源开关s ②将多用表选择开关置于×1Ω档,调零后, 红黑表笔分别接R两端,读数为30Ω ③将多用表选择开关置于×100Ω档,调零后,将红黑表笔分别接电压表两端,发现指针读数如图所示,则所测阻值为 Ω,然后又将两表笔接电流表两端,发现指针位置几乎不变. 由以上操作可知,发生断路故障的元件是 . ⑵在更换规格相同的元件后,他改变滑动变阻器的阻值,测出了6组对应的数据后,想通过描点作图的方法求电动势E与内阻r,如右图所示,请继续完成图象,根据 图象可求得该电源的电动势E= .并可求出电源内阻r = .(保留两位有效数字) 【答案】(1)2000欧姆 电流表 (2)E=2.8至2.9V r=2.6至2.9欧姆 【解析】 ;(1)③由图可知,指针示数为20,所选档位为×100Ω档,故读数为2000Ω; 因电路已断开,欧姆表所测部分即为两表笔所接中间部位,接电流表时指针不动,即说明此处电阻无穷大,电路断开;故发生断路的是电流表. (2)因电源的输出电压与电流成正比,故在U-I图中应为直线,故将描出的各点用直线相连,中间一点由于误差过大而舍去,如图所示; 由图可知电源的电动势约为2.9V; 图象的斜率表示电源内电阻,则r=2.8Ω; 三、计算题(本题共4小题,计36分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 16.空间中存在未知电场,将一个电荷量为q=-2×10-10C的点电荷从电场中的A点沿直线移到B点的过程中,电场力做功为4×10-9J.已知A点的电势为0V,求: (1)AB间的电势差UAB (2)该点电荷在B点时具有的电势能EPB. 【答案】(1)-20V(2)-4×10-9J 【解析】 【详解】(1)AB间的电势差 (2)因为A点的电势为0V, , , 得: ; 17.如图所示的电路中,电源的电动势E=12V,内电阻r=1Ω,R1=1Ω,R2=6Ω,电动机的线圈电阻RM=1Ω,若开关S闭合后通过电源的电流I=3A,通过R2电流I2=1A .求: (1)R2的两端电压U2 (2)R1的消耗电功P1 (3)电动机输出的机械功率P 【答案】(1)6V (2)9W (3)8W 【解析】 【详解】(1)根据欧姆定律可知: (2)R1的消耗电功 (3)通过电动机的电流为: 电动机的输出功率为: 18.如图所示,质量为0.4kg的物体带正电,其电量为4×10-4C,从半径为0.3m光滑的圆弧滑轨上端A点由静止下滑到底端B点,然后继续沿水平面滑动.物体与水平面间的滑动摩擦系数为0.4,整个装置处于E=103N/C的竖直向下的匀强电场中.(g取10 m /s 2),求: (1)物体运动到圆弧滑轨底端B点时对轨道的压力 (2)物体在水平面上滑行的最大距离. 【答案】(1)13.2N(2)0.75m 【解析】 【详解】(1)对物体从A运动到B由动能定理有: , 物体运动到B点由牛顿第二定律有: 由牛顿第三定律有: , 代入数据得 , 故物体运动到圆弧滑轨底端B点时对轨道的压力为13.2N. (2)对全程同样由动能定理有: , 代入数据得: ; 19.如图所示,一示波管偏转电极的长度d=1.5cm,两极间电场是均匀的, E=1.8×104V/m,(E 垂直于管轴),一个电子以v0=3×107m/s 的初速度沿管轴射入, 已知电子质量m=9×10-31kg,电荷量q=-1.6×10-19 C.求: (1)电子穿出两极板的时间 (2)电子经过电极后,离开电场时发生的偏移量y 【答案】(1) 5×10-10s (2)0.04cm 【解析】 【分析】电子在偏转电场中做类平抛运动,电子在极板中平行速度方向做匀速运动,垂直速度方向做匀加速运动. 解:(1) 电子在偏转电场中做类平抛运动, 电子在极板中的运动时间为: (2)电子在极板中加速度为: 电子经过电极后的偏转距离为 查看更多