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文档介绍
福建省泉州第十六中学2019-2020学年高二上学期期中考试物理试题(选考班)
泉州第十六中学2019年秋季期中考试卷高二物理(选考班) 一、单项选择题 1.关于电阻率的说法,正确的是( ) A. 超导材料电阻率总是为零 B. 电阻率ρ大的导体,电阻可以很小 C. 电阻率ρ与导体的长度L和横截面积S有关 D. 电阻率表征了导体材料的导电能力的强弱,由导体的长度决定,与温度无关 【答案】B 【解析】 A. 超导材料的电阻率并不总是为零,只有达到一定温度时其电阻才能为零,故A错误; B. 导体电阻由导体电阻率、导体长度、横截面积决定。导体的电阻率很大,但如果导线很短,截面积很大,则电阻可以很小,故B正确; C. 电阻率表征了导体材料的导电能力的强弱,与导体的长度、和截面积无关,与温度有关,故CD错误。 故选:B. 2.如图所示,示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如果在荧光屏上P点出现亮斑那么示波管中的( ) ①极板X应带正电 ②极板X′应带正电 ③极板Y应带正电 ④极板Y′应带正电 A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④ 【答案】A 【解析】 【详解】电子受力方向与电场方向相反,因电子向X方向偏转,则电场方向为X到X′,则X带正电;同理可知Y带正电,故①③正确,②④错误; A. ①③,与结论相符,选项A正确; B. ①④,与结论不相符,选项B错误; C. ②③,与结论不相符,选项C错误; D. ②④,与结论不相符,选项D错误 3.如图所示,在直线MN上有一个点电荷,A、B是直线MN上的两点,两点的间距为L,场强大小分别为E和2E.则( ) A. 该点电荷一定在A点的左侧 B. 该点电荷一定在A点的右侧 C. A点场强方向一定沿直线向左 D. A点的电势一定低于B点的电势 【答案】B 【解析】 【详解】由题,A、B两点的场强大小分别为E和2E,根据点电荷场强公式E=kQ/r2分析得知:该点电荷的位置应离A点远、离B点近,所以该点电荷一定在A点的右侧。故B正确,A错误。由于该点电荷的电性未知,无法确定A的场强方向,也无法判断A、B两点电势的高低。故CD错误。故选B。 4. 如图所示电路用来测定电池的电动势和内电阻.其中V为电压表(理想电表),定值电阻R=7.0Ω.在电键未接通时,V的读数为6.0V;接通电键后,V的读数变为5.6V.那么,电池组的电动势和内电阻分别等于( ) A. 6.0V,0.5Ω B. 6.0V,1.25Ω C. 5.6V,1.25Ω D. 5.6V,0.5Ω 【答案】A 【解析】 考点:闭合电路的欧姆定律. 分析:当开关断开时,电压表接在电源两端,电压表示数为电池组的电动势;K闭合时,电压表测量路端电压,则根据闭合电路的欧姆定律可求得内电阻. 解答:解:电键未接通时,电压表示数即为电源电动势,故电动势E=6.0V; 接通电键后,对R由欧姆定律可得: 电路中电流I==0.8A; 由闭合电路欧姆定律可知: 内电阻r==0.5Ω; 故答案为:A. 点评:本题考查闭合电路的欧姆定律的使用,注意因电压表为理想电表,故当电压表直接接在电源两端时,相当于开路,电压表示数即为电源的电动势. 5.电阻R1与R2的伏安特性曲线如图所示,并把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1与R2串联在电路中,R1和R2消耗的电功率分别为P1和P2,串联总电阻为R,下列关于P1与P2大小及R的伏安特性曲线所在区域的叙述,正确的是( ) A. P1>P2,特性曲线在Ⅰ区 B. P1<P2,特性曲线在Ⅰ区 C. P1>P2,特性曲线在Ⅲ区 D. P1<P2,特性曲线在Ⅲ区 【答案】D 【解析】 由图知R1<R2,二者串联电流相等,由P=I2R,知P1<P2,串联电阻R大于R1也大于R2,故其伏安特性曲线将在Ⅲ区,选D。 6.如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,这时电容器的带电量为Q,P是电容器内一点,电容器的上板与大地相连,下列说法正确的是 A. 若将电容器的上板左移一点,则两板间场强减小 B. 若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差减小 C. 若将电容器的下板上移一点,则P点的电势升高 D. 若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差增大 【答案】B 【解析】 【详解】A、平行板电容器充电后与电源断开后,电容器的电量不变,电容器上板左移,正对面积减小,电容C减小,由分析可知U增大,板间场强,d不变,则E增大;故A错误. B、C、D将电容器的下板上移一点,板间距离减小,电容C增大,由分析得知:Q不变,两板间电势差减小;又由,可知板间场强不变,则P与上板的电势差不变,上板电势为零,则P点电势不变.故B正确,C,D错误. 故选B 【点睛】对于电容器动态变化分析问题,要采用控制变量法研究,抓住不变量.对于板间距离变化的情形,由可知,板间场强不变,是个重要推论,经常用到. 7.如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为+Q,半径为R,放在绝缘水平桌面上.圆心为O点,过O点作一竖直线,在此线上取一点A,使A到O点的距离为R,在A点放一检验电荷+q,则+q在A点所受的电场力为 A. ,方向向上 B. ,方向向上 C. ,方向水平向左 D. 不能确定 【答案】B 【解析】 【详解】检验电荷受的库仑力沿着电荷的连线指向+q,由对称性可知在垂直于竖直线的方向上的分力相互抵消,只有沿竖直线方向的分力。所以+q在A点所受的电场力方向向上。 由库仑力公式知: A.,方向向上,与结论不相符,选项A错误; B.,方向向上,与结论相符,选项B正确; C.,方向水平向左,与结论不相符,选项C错误; D.不能确定,与结论不相符,选项D错误; 8.真空中某静电场,虚线表示等势面,各等势面电势的值如图所示,一带电粒子只在电场力的作用下,沿图中的实线从A经过B运动到C,BC两点位于同一等势面上,则以下说法正确的是 A. 带电粒子在A点的电势能大于在C点的电势能 B. A点电场强度大于B点电场强度 C. 带电粒子从A经过B运动到C的过程中动能先增大再减小 D. 带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力做的功 【答案】D 【解析】 【分析】 根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,确定出电场线方向,根据曲线运动中物体所受的合力方向指向轨迹的内侧,可判断出粒子所受的电场力方向,判断粒子的电性。根据等差等势面密处场强大,可判断场强的大小。由电场力做功正负,判断电势能的大小。 【详解】A、根据电场线与等势面垂直,且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向右,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带负电。从A到C,由,知,,则,即电场力做负功,电势能增加,A处电势能小于C处电势能,故A错误; B、等差等势面的疏密反映电场强度的大小,则知A处场强小于B处场强,故B错误; C、带电粒子从A经过B运动的过程中,电场力做负功,动能减小。从B运动到C的过程中电场力不做功,动能不变。故C错误。 D、由图知,AC间电势差等于AB间的电势差,根据知从A到C的电场力所做的功等于从A到B电场力做的功,故D正确。 故选D. 【点睛】本题要掌握等势面与电场线的关系和曲线运动合力指向,由粒子的轨迹判断出电场力方向,分析能量的变化. 9.如图所示,板长为L的平行板电容器与一直流电源相连接,其极板与水平面成300角;若粒子甲乙以相同的大小的初速度由图中的P点射入电容器,分别沿着虚线1和2运动,然后离开电容器;虚线1为连接上下极板边缘的水平线,虚线2为平行且靠近上极板的直线,则下列关于两粒子的说法正确的是( ) A. 两者均做匀速直线运动 B. 两者电势能均逐渐增加 C. 两者的比荷之比为 D. 两者离开电容器时的速率之比为 【答案】D 【解析】 【详解】根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度在同一直线上,所以电场力只能垂直极板向上,受力如图所示;根据受力图,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向反向,粒子做匀减速直线运动,故A错误; 粒子甲受到的电场力与位移方向的夹角为钝角,所以电场力做负功,电势能逐渐增加;粒子乙运动的方向与电场力的方向垂直,电场力不做功,所以粒子的电势能不变。故B错误;根据受力图,对甲:m甲g=q甲•Ecos30°=q甲E,所以: 对乙:m乙g•cos30°=q乙E,所以:;所以: ,故C错误;带电微粒甲沿水平直线运动,合力做的功:W1=m甲g•tan30°•=m甲gL,根据动能定理得:;所以:;带电微粒乙沿平行于极板的直线运动,合力做的功:W2=m乙g•sin30°•L=m乙gL,根据动能定理得:,所以:v乙=;所以:.故D正确。故选D。 10.一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示,在该匀强电场中,有一个带电粒子于t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是( ) A. 带电粒子只向一个方向运动 B. 0~2 s内,电场力所做的功等于零 C. 4 s末带电粒子回到原出发点 D. 2.5~4 s内,速度的改变等于零 【答案】D 【解析】 A、由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度a ,第2s内加速度的,a2是a1的2倍,因此带电粒子先加速1s再减小0.5s速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示,由对称关系可得,反向加速的距离使带电粒子刚回到减速开始的点,故A错误; B、0~2s内,带电粒子的初速度为零,但末速度不为零,由动能定理可知电场力所做的功不为零,故B错误; C、由v-t图象中图线与坐标轴围成的图形的面积为物体的位移,由对称可以看出,前4s内的位移不为零,所以带电粒子不会回到原出发点,故C错误; D、由v-t图象可知,2.5~4 s内,速度的改变等于零,故D正确; 故选D。 二、多项选择题 11. 下列物理量中哪些与检验电荷无关( ) A. 电场强度E B. 电势 C. 电势能EP D. 电场力F 【答案】AB 【解析】 场强表述电场力的性质,电势描述电场能的性质,由场本身决定,与检验电荷无关。AB对。电势能,电场力,与检验电荷有关,CD错。 12.锂电池因能量高、环保无污染而广泛使用在手机等电子产品中。现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U,输出电流为I,手机电池的内阻为r,下列说法正确的是 A. 电能转化为化学能的功率为UI-I2r B. 充电器输出的电功率为UI+I2r C. 电池产生的热功率为I2r D. 充电器的充电效率为100% 【答案】AC 【解析】 【详解】A.充电时,电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律,有: UI=I2r+P化 故电能转化为化学能的功率 P化=UI-I2r 故A正确; B.充电器输出的电功率为:P=UI,故B错误; C.电池产生的热功率为P热=I2r,故C正确; D.充电器的充电效率为: 故D错误。 13.如图所示的U-I图象中,Ⅰ是电源的路端电压随电流变化的图象,Ⅱ是某电阻两端的电压随电流变化的图象,该电源向该电阻供电时,电阻消耗的功率和电源的效率分别为 A. 4 W B. 2 W C. 33.3% D. 66.7% 【答案】AD 【解析】 【详解】由图线Ⅰ可知,电源的电动势为 E=3V;两图线的交点表示该电阻R接在该电源上的工作状态,由图知此时该电阻的电压为:U=2V;电流为:I=2A;所以该电阻供电时电阻上消耗的功率为: PR=UI=2×2W=4W 效率为: A.4 W,与结论相符,选项A正确; B.2 W,与结论不相符,选项B错误; C.33.3%,与结论不相符,选项C错误; D.66.7%,与结论相符,选项D正确; 14.如图在x轴的-3a和3a两处分别固定两个电荷QA、QB,图中曲线是两电荷之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x = a处为图线的最低点。线于在x = 2a处由静止释放一个质量为m、带电荷量为q的正电点电荷,该电荷只在电场力作用下运动。下列有关说法正确的是 A. 电荷运动至x = a处时速度最大 B. 两点电荷QA:QB = 4:1 C. 该电荷一定通过x = a处,但不能到达x = -a处 D. 该电荷以O为中点做往复运动 【答案】AB 【解析】 在φ-x图象中图线的斜率表示电场强度的大小,由此可知x=a处电场强度为零,根据动能定理qU=△Ek,可知点电荷从x=2a到x=a处,电势差最大,则电场力做正功最多,在x=a 处速度最大,故A正确;由图线可知因在x=a处电场强度为零,则有:,可得:QA:QB=4:1,故B正确;由图可知x=-a处与x=2a处电势相等且点电荷由静止释放,由动能定理可知点电荷刚好能到达x=-a处,故C错误;点电荷在x=-a与x=2a之间做往复运动,则O处不是运动中心,故D错误。所以AB正确,CD错误。 15.如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中 A. 电压表示数减小 B. 电压表示数增大 C. 电流表的示数减小 D. 电流表的示数增大 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,变阻器R0与R2并联电阻R并减小,则外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小。故A正确,B错误。 CD.并联部分电压U并=E-I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,故电流表示数减小。故C正确,D错误。 16.为了测定一个水平向右的匀强电场的场强大小,小明所在的物理兴趣小组做了如下实验:用长为L的绝缘轻质细线,上端固定于O点,下端拴一质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点),如图所示,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,摆到B点时速度恰好为零,然后又从B点向A点摆动,如此往复.小明用测量工具测量与水平方向所成的角度θ,刚好为60°.不计空气阻力,下列说法中正确的是 A. 在B点时小球受到的合力为0 B. 电场强度E的大小为 C. 小球从A运动到B,重力势能减小 D. 小球在下摆的过程中,小球的重力势能和电势能之和先减小后增大 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.小球在B点受重力竖直向下,电场力水平向右,故合力一定不为零,故A错误; B.小球由A到B的过程中,由动能定理可得: mgLsinθ-EqL(1-cos60°)=0 则电场强度的大小为 故B正确; C.小球从A运动到B,重力做正功,W=mgh=mgLsinθ,故重力势能减小 故C正确; D.小球在下摆过程中,除重力做功外,还有电场力做功,故机械能不守恒,但机械能和电势能总能量之和不变,因为球在下摆的过程中,动能先增加后减小,则小球的重力势能和电势能之和先减小后增大,故D正确。 三、填空、实验题 17.伏安法测电阻的系统误差分析 (1)用伏安法测电阻,如果电流表内阻为零,电压表的电阻趋近于无穷大,两种]电路(内接和外接)测量同一电阻,测量结果___________ (填“相同”或“不相同”)。 (2)电流表外接法(如图) ①用外接法测量待测电阻R 的阻值时,电压表测量的是____________两端的电压;电流表测量的是通过______________________的电流;电流表的读数比实际流过待测电阻R的电流_________(填“大”或“小”) ②外接法误差产生的原因:由于_________的分流作用 ③外接法测量值与真实值之间的关系显然R测 ________R真 (填“<”、“>”或“=” ) (3).测量方法确定: ①若Rx远小于RV,电压表分流作用小,采用电流表__________法(填“外接”或“内接” ) ②若Rx远大于RA,电流表分压作用小,采用电流表__________法(填“外接”或“内接” ) (4).如图电路,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电流表的内阻为0.2Ω,那么有关待测电阻RX的下列说法正确的是_______。 A. RX的测量值比真实值大 B. RX的测量值比真实值小 C. RX的真实值为99.8Ω D. RX的真实值为100.2Ω 【答案】 (1). 相同 (2). 电阻R (3). 电压表和电阻R (4). 大 (5). 电压表 (6). < (7). 外接 (8). 内接 (9). AC 【解析】 【详解】(1)[1].用伏安法测电阻,如果电流表内阻为零,电压表的电阻趋近于无穷大,则电表对测量结果无影响,即两种电路(内接和外接)测量同一电阻,测量结果相同。 (2)电流表外接法(如图) ①[2][3][4].用外接法测量待测电阻R的阻值时,电压表测量的是电阻R两端的电压;电流表测量的是通过电压表和电阻R的电流;电流表的读数比实际流过待测电阻R的电流大; ②[5].外接法误差产生的原因:由于电压表的分流作用; ③[6].根据可知,因为电流表的读数比实际流过待测电阻R的电流大,则外接法测量值与真实值之间的关系显然R测查看更多
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