湖北省宜昌市秭归县第二中学2019-2020学年高二上学期10月月考物理试题

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湖北省宜昌市秭归县第二中学2019-2020学年高二上学期10月月考物理试题

‎2019年10月高二物理月考试卷 卷I(选择题)‎ 一、 单选题 (本题共计9 小题 ,每题 4 分 ,共计36分 ) ‎ ‎1.真空中两个完全相同、带等量同种电荷的金属小球A和B(可视为点电荷),分别固定在两处,它们之间的静电力为F用一个不带电的同样金属球C先后与A、B球接触,然后移开球C,此时A、B球间的静电力为(  )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据库仑定律求解库仑力,完全相同的带电小球接触后,电荷电量平分,从而即可求解。‎ ‎【详解】两个相同带等量的同种电荷的导体小球A和B,设它们的电荷量都为Q,‎ 原来它们之间的库仑力为:一个不带电的同样的金属小球C先和A接触,A和C的电量都为,C再与B接触后,B、C分电量均为:,‎ 这时,A、B两球之间的相互作用力的大小为:F.故ABD错误,C正确 故选:C。‎ ‎【点睛】要清楚带电体相互接触后移开,同种电荷电量平分,异种电荷电量先中和再平分。根据库仑定律的内容,找出变化量和不变量求出问题。‎ ‎2.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点的电势相等,电场强度相同的是(        )‎ A. 甲图中与点电荷等距的a、b两点 B. 乙图中两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 C. 丙图中两等量同种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 D. 丁图中匀强电场中的a、b两点 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.甲图中两点电场线方向不同,故电场强度的方向不同,两点离点电荷距离相等,所以两点的电势相等,故A错误;‎ B.ab两点方向均向水平向左,且两电荷中垂线为等势面,故电势相等,因两点关于连线对称,故电场强度相等,故B正确;‎ C.a、b两点电场方向不相同,两点的场强不等,故C错误;‎ D.根据沿电场线方向电势降低可知,a、b两点电势不相等,a、b两点处于匀强电场中,所以两点的电场强度相同,故D错误。‎ ‎3.如图所示的电路称为分压电路,当a、b间电压恒为U时,当滑动变阻器的滑片逐渐向上滑动的过程中c、d间的电压  ‎ A. 一直为U B. 一直为0‎ C. 逐渐减小到0‎ D. 逐渐增大到U ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 明确电路接法,假设cd间接入一电阻,则cd间的电压等于接入电阻与变阻器下部并联的电压,根据并联部分电阻的变化,由串联电路的特点分析电压的变化;‎ ‎【详解】由图可知,变阻器下部与接入电阻并联后与上部串联,当滑动变阻器的滑片P逐渐向上端移动的过程中,并联部分的电阻变大,根据串联电路电压与电阻成正比的规律可知,并联部分分担的电压增加,则cd间的电压逐渐增加,当滑片移到变阻器最上端时,cd间的电压为U,故ABC错误,D正确。‎ ‎【点睛】本题中变阻器接成了分压式,利用串并联电路的分压规律,即可分析滑动变阻器输出的电压范围。‎ ‎4.如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )‎ A. V的读数变大,A的读数变小 B. V的读数变大,A的读数变大 C. V读数变小,A的读数变小 D. V的读数变小,A的读数变大 ‎【答案】B ‎【解析】‎ 试题分析:根据S的通断可得出电路电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中总电流及路端电压的变化;再由串并联电路的性质可判及各部分电流的变化.‎ 解:S断开,相当于电阻变大,则由闭合电路欧姆定律可得电路中总电流减小,故路端电压增大,V的读数变大;‎ 把R1归为内阻,内电压减小,故R3中的电压增大,由欧姆定律可知R3‎ 中的电流也增大,电流表示数增大,故B正确;‎ 故选B.‎ 点评:应用闭合电路欧姆定律解决电路的动态分析时一般可按照:外电路﹣内电路﹣外电路的分析思路进行,灵活应用闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质进行分析即可求解.‎ ‎5.将一根长为L,横截面积为S,电阻率为ρ的保险丝截成等长的两段,并把两段并起来作为一根使用,则它的电阻和电阻率分别为(   )‎ A. 、       B. 、ρ    ‎ C.  、ρ     D.  、‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】根据电阻定律的公式知,长度变为原来的一半,横截面积变为原来的2倍,则电阻变为原来的1/4.而电阻率不变.故B正确,A、C、D错误.‎ 故选:B.‎ ‎6.如图所示是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,在增大电容器两板间距离的过程中( )‎ A. 电阻R中没有电流 B. 电容器的电容变大 C. 电阻R中有从a流向b的电流 D. 电阻R中有从b流向a的电流 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】ACD.电容器与电源相连,电压不变,增大电容器两板间距离的过程中,由公式可知,电容减小,根据电容定义式可知,电量减小,电容器放电,原来电容器上极板带正电,电路中放电电流方向为顺时针方向,则电阻R中有从a流向b的电流,故AD错误,C正确;‎ B.由电容的决定式可知,增大电容器两板间距离的过程中,电容减小,故B错误。‎ ‎7.无人机已在航拍领域被广泛的应用,它利用自身携带的小型电机升空进行航拍,如图为某牌子的无人机,已知其电池容量16000mAh,电机额定工作电22V,无人机悬停时电机总额定功率352W,则下列说法不正确的是( )‎ A. 电池容量 16000mAh中“mAh”是能量的单位 B. 无人机正常工作时的电流是16A C. 无人机的电机总电阻是1.375‎ D. 无人机充满电后一次工作时间约为1h ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.题中“mAh”是电荷量的单位,故A错误,符合题意;‎ B.额定工作电压22V,额定功率352W,根据P=UI知电流 故B正确,不符合题意;‎ C.根据U=IR,有:‎ 由于不是纯电阻电路,可知无人机的总电阻一定小于1.375Ω,故C错误,符合题意;‎ D.无人机充满电后一次工作时间 故D正确,不符合题意。‎ ‎8.如图所示,两平行正对的带电金属板A、B水平放置,其中B板接地,一带电油滴恰好静止地悬浮在P点.下列说法中正确的是( )‎ A. 将A板向下移动一段距离,两板间电势差增大 B. 将A板水平向左移动一小段距离,油滴向上加速运动 C. A板以左端轴(垂直于纸面)逆时针旋转一个小角度后油滴仍保持静止状态 D. 增加A板所带电荷量,P点电势一定升高 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.由题意可知,电荷量不变,由公式可知,将A板向下移动一段距离,电容增大,根据可知,两板间电势差减小,故A错误;‎ B.由题意可知,电荷量不变,由公式可知,将A板水平向左移动一小段距离,电容减小,根据可知,两板间电势差增大,由公式可知,两板间的电场强度增大,所以油滴向上加速运动,故B正确;‎ C.A板以左端为轴(垂直于纸面)逆时针旋转一个小角度即减小了正对面积,由公式,电容减小,根据可知,两板间电势差增大,由公式可知,两板间的电场强度增大,所以油滴向上加速运动,故C错误;‎ D.增加A板所带电荷量,两板间的电势差增大,两板间的电场强度增大,由公式 解得:‎ 所以P点电势降低,故D错误。‎ ‎9.在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源与电阻R组成闭合电路。由图象判断正确的是( )‎ A. 电源的电动势为3V,内阻为1Ω B. 电阻R的阻值为1Ω C. 电源的效率为80%‎ D. 电源的输出功率为6W ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则 故A错误;‎ B.电阻,故B正确;‎ C.电源的效率 故C错误;‎ D.图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为 P出=UI=4W 故D错误。‎ 二、 多选题(本题共计3小题 ,每题 4 分 ,共计12分 )‎ ‎10.在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。当开关闭合后,下列判断正确的是( )‎ A. 灯泡L1的电阻为12Ω B. 灯泡L1消耗的电功率为0.5W C. 灯泡L2消耗的电功率为0.3W D. 通过灯泡L1的电流为灯泡L2的电流的2倍 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.当开关闭合后,灯泡L1的电压U1=3V,由图2读出其电流I1=0.25A,则灯泡L1的电阻 功率 P1=U1I1=0.75W 故A正确,B错误;‎ CD.灯泡L2、L3串联,电压U2=U3=1.5V,由图读出其电流I2=I3=0.20A,则I1=1.25I2,灯泡L2、L3的功率均为 P=UI=1.5V×0.20A=0.30W 故C正确,D错误。‎ ‎11.一个电动势为E、内阻为r的电池,接上负载电阻R,构成闭合电路,下列说法正确的是:‎ A. 当R=r时,路端电压 B. 当R=0时,路端电压U=E C. 当R=r时,电源输出功率最大 D. 当R=r时,电源的效率为50%‎ ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ 试题分析:当时,路端电压与内电压相等,而两者之和等于电动势E,则路端电压为,A正确;当时,外电路短路,路端电压为,B错误;R获得的功率 ‎,根据数学知识可知,当时,P有最大值,C正确;当时,电源效率,D正确;故选ACD 考点:闭合电路的欧姆定律、电功率。‎ ‎【名师点睛】路端电压是外电路两端的电压,即可从外电路求,也可由内电路计算;电功率问题要明确电源的总功率,电源的输出功率,电源的热功率,电源的输出功率随外电组的变化关系如图,‎ 电源的效率。‎ ‎12.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )‎ A. 此粒子带正电荷 B. 此粒子带负电荷 C. 粒子在M的速度大于N点的速度 D. 粒子在M点的电势能大于在N点电势能 ‎【答案】AD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.由电场力方向应指向轨迹内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,电场线的方向也是向左下方,所以粒子带正电,故A正确,B错误;‎ CD.由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,在M点的动能小于在N点的动能,在M点的速度小于在N点的速度,故C错误,D正确。‎ 卷II(非选择题)‎ 三、 实验探究题 (本题共计 1 小题 ,共计10分 )‎ ‎13.在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准。待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm,金属丝的直径约为0.400mm。 ‎ ‎(1)先用欧姆表粗测金属丝电阻,实验中选用倍率为“”的电阻档测电阻时,表针偏角很大,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是___(选填“”、“”或“”)。‎ ‎(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:‎ 电池组(电动势为3V,内阻约1 ) ‎ 电流表(0.6A,内阻约0.1 )‎ 电压表(3V,内阻约3k)‎ 滑动变阻器R()额定电流(2A)、开关、导线若干。‎ 某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:‎ 由以上数据可知,他们测量Rx是采用________‎ ‎(3)请根据所选的电路图,补充完成下图实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏________。‎ ‎(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图所示,图中已标出了测量数据对应的7个坐标点,并描绘出U-I图线。由图线得到金属丝的阻值Rx=______,根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为_____ .(保留两位有效数字)‎ ‎【答案】 (1). (2). C (3). (4). 4.5 (5). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]实验中选用倍率为“×10”的电阻档测电阻时,表针偏角很大,要使指针在中间附近,则要减小电流,即增大欧姆的刻度,因此欧姆档是×1;‎ ‎(2)[2]从给出的数据表可知,电流表和电压表的读数变化范围较大,所以变阻器采用的应是分压式接法,由电压表与电流表读数可知,所测电阻阻值约为5较小,即测量采用电流表外接法,因此应该选择C图;‎ ‎(3)[3]注意连图时连线起点和终点在接线柱上并且不能交叉,结合(2)可知应该连接成外接分压接法,那么在连线时断开开关且使Rx两端的电压为0.先连外接电路部分,再连分压电路部分,此时滑片P必须置于变阻器的左端.实物图如图所示,‎ ‎;‎ ‎(4)[4]由图线得到金属丝的阻值为 ‎[5]根据得 代入数据解得:‎ 四、 解答题 (本题共计4小题,其中14和15题每题9分,16和17题每题12分,共计42分 )‎ ‎14.如图所示,在匀强电场中,将一电荷量为8×10-3 C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.4J,已知A、B两点间距离为10cm,两点连线与电场方向成角。求:‎ ‎(1)该负电荷由A移到B的过程中,电场力所做的功WAB;‎ ‎(2)A、B两点间的电势差UAB;‎ ‎(3)该匀强电场的电场强度E。‎ ‎【答案】(1)WAB=-0.4J (2)电势差为50V (3)电场强度为1000V/m ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)因为负电荷由A移到B的过程中,电势能增加了0.4J,所以电场力负功,大小为0.4J,‎ ‎(2)由电场力做功与电势差的关系可知,‎ A、B两点间的电势差为:‎ ‎(3)在匀强电场中有:,则有:‎ ‎15.如图所示,是一提升重物用的直流电动机的工作原理图。电动机内电阻 ‎,电路中另一电阻,直流电压,电压表示数。试求: ‎ ‎(1)通过电动机的电流;‎ ‎(2)输入电动机的电功率;‎ ‎(3)若电动机以匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量?()‎ ‎【答案】(1)电流为4A;(2)功率为720W;(3)质量为68.8kg ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)通过R的电流为:‎ ‎ ‎ ‎(2)电动机的输入功率为:‎ ‎ ‎ ‎(3)电动机内电阻的发热功率为:‎ 输出的机械功率为:‎ ‎ ‎ 而 ‎ ‎ 解得 ‎16.如图,电路中,R1=3Ω,R2=6Ω,R3=1.5Ω,C=20μF,当开关S1闭合、S2断开电路稳定时,电源消耗的总功率为2W,当开关S1、S2都闭合电路稳定时,电源消耗的总功率为4W,求:‎ ‎(1)电源电动势E和内阻r;‎ ‎(2) 当S1闭合,S2断开时,电路稳定后,电容器所带的电量为多少。‎ ‎【答案】(1) (2) ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)S1闭合、S2断开电路稳定时,电源消耗的总功率为P总1=IE=‎ 代入数据: ① S1、S2都闭合电路稳定时, ‎ 电源消耗的总功率 代入数据:② 联立①②解得电源的电动势E=4V;内电阻r=0.5Ω (2)当S1闭合,S2断开,电路稳定后,外部总电阻R总=R2+R3=6+1.5=7.5Ω 干路上总电流 ‎ 电容器两端电压和电阻R2两端电压相同,UC=U2=IR2=0.5×6V=3V 电容器所带的电荷量为Q=CUC=20×10-6×3=6×10-5C ‎【点睛】解决本题的关键理清电路的串并联,结合闭合电路欧姆定律进行求解,关键确定电容器两极板间的电压,要明确电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压.‎ ‎17.如图所示为一真空示波管,电子从灯丝发出初速度不计,经灯丝与A板间的电压加速,从A板中心孔沿中心线射出,然后进入平行金属板M、N形成的匀强偏转电场中,电子进入MN间电场时的速度方向与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P 点。已知MN两板间的电压,两板间距离,板长,板右端到荧光屏的距离为,电子的质量,电荷量C.不计重力,求:‎ ‎(1)电子穿过A板时的速度大小;‎ ‎(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;‎ ‎(3)电子束打到荧光屏上的位置P点到O点的距离为多少?‎ ‎【答案】(1)(2)(3)。‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 电子在加速电场中,由动能定理求解获得的速度;电子在偏转电场内做类平抛运动,由牛顿第二定律求得加速度,电子水平方向做匀速直线运动,由水平位移和求出运动时间,电子在竖直方向做初速度为零的匀加速运动,由位移时间公式求解侧移量y;根据几何关系求解P到O点的距离;‎ ‎【详解】(1)电子在电场中加速过程,由动能定理得:‎ 解得:;‎ ‎(2)电子在偏转电场中做类平抛运动,水平方向有 电子在偏转中的加速度为: 竖直方向有:‎ 联立解得:;‎ ‎(3)设P到O点的距离为Y,如图所示: ‎ ‎ 根据三角形相似得: 代入数据解得:。‎ ‎【点睛】本题是带电粒子先加速后偏转问题,在电场中加速,往往根据动能定理求解加速获得的速度,在偏转电场中类平抛运动的研究方法是运动的分解和合成,结合牛顿第二定律和运动学公式进行研究。‎ ‎ ‎ ‎ ‎
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