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文档介绍
福建省莆田第八中学2020学年高二物理上学期期中试题
福建省莆田第八中学2020学年高二物理上学期期中试题 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第I卷(选择题) 一、单选题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。) 1.在静电场中,下列关于电场强度和电势的说法,正确的是( ) A. 电场强度大的地方电势一定高 B. 电势降低的方向就是场强方向 C. 电势为零的地方电场强度也一定为零 D. 电场强度大小相同的点电势可能不同 2.如图所示,将一带电小球A通过绝缘细线悬挂于O点,细线不能伸长。现要使细线偏离竖直线30°角,可在O点正下方的B点放置带电量为q1的点电荷,且BA连线垂直于OA;也可在O点正下方C点放置带电量为q2的点电荷,且CA处于同一水平线上。则为( ) A. B. C. D. 3.安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流.设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( ) A. 电流大小为,电流方向为顺时针 B. 电流大小为,电流方向为顺时针 C. 电流大小为,电流方向为逆时针 D. 电流大小为,电流方向为逆时针 4.带电粒子在如图所示的电场中,仅在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,可判知( ) A.粒子带负电 B.粒子的电势能不断减少 C.粒子的动能不断减少 D.粒子在B点的加速度小于在A点的加速度 5.电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是 ( ) A.电压表和电流表读数都增大 B.电压表和电流表读数都减小 C.电压表读数增大,电流表读数减小 D.电压表读数减小,电流表读数增大 6. 法国科学家阿尔贝·费尔由于发现了巨磁电阻()效应,荣获了诺贝尔物理学奖,如图电路中,巨磁电阻周围的磁场增强时,其阻值减小;为电容器,当有磁铁靠近时,下列说法正确的是( ) A. 电流表的示数减小 B. 电容器的电荷量增大 C. 电压表的示数变小 D. 电源内部消耗的功率变小 7.如图所示,图线甲、乙分别为电源和某金属导体的伏安特性曲线,电源的电动势和内阻分别用E、r表示,根据所学知识分析下列选项正确的是 ( ) A. 电源的电动势E=40 V B. 电源的内阻r=Ω C. 当该导体直接与该电源相连时,该导体的电阻为20 Ω D. 当该导体直接与该电源相连时,电路消耗的总功率为80 W 8.一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度v0进入某电场中。由于静电力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离h后,速度为0。以下判断正确的是: A.静电力力对液滴做的功为 B.液滴克服静电力做的功为+mgh C.液滴的机械能减少mgh D.液滴的机械能减少量为-mgh 9.电流表的量程为I,其内阻为,现欲把这电流表的量程扩大至原来的N倍,则 A. 应加串一个阻值为的N倍的电阻 B. 应加并一个阻值为的电阻 C. 刻度盘的最小刻度是原来的N倍 D. 刻度盘的最小刻度是原来的 10.如图所示为等量点电荷周围的电场线分布图,A,B,O 位于两点电荷连线上,其中O为两点电荷连线的中点,C,D是连线的中垂线上的两点关于各点的电场性质的描述,下列说法正确的是( ) A. A,B,O三点的电势大小相等 B. O,C,D三点的电场强度相等 C. 若将带正电的试探电荷q从C点移到B点,电势能减小 D. 若将带负电的试探电荷q从A点移到D点,电场力做负功 二、多选题(本题共3题,每小题4分,共12分。每题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。) 11.如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在电场力作用下的运动轨迹;设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法正确的是( ) A. 若电子从A运动到B,速率变小 B. 若aA>aB,则Q靠近M端且为正电荷 C. 无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA>EpB D. B点电势可能高于A点电势 12.如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出( ) A. 通过电阻的电流与其两端的电压成正比 B. 电阻R=0.5 Ω C. 因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R==1.0 Ω D. 在R两端加上6.0 V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0 C 13.如图所示,一带正电的点电荷Q固定在绝缘水平面上,在a点放置一可视为点电荷的滑块,已知滑块的电荷量为-q(q>0)、质量为m,当滑块从a点以初速度沿水平面向Q运动,到达b点时速度减为零,已知a、b间距离为s,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,以下判断正确的是( ) A. 滑块由a向b运动过程中所受Q的库仑力可能大于滑动摩擦力 B. 滑块在运动过程的中间时刻,速度的大小等于 C. 此过程中产生的内能为 D. Q产生的电场中,a、b两点间的电势差为 第II卷(非选择题) 四、实验题(共2小题,每空2分,共16分。) 14.在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供了以下器材: A.小灯泡(3.8V,0.3A) B.滑动变阻器(5Ω,2A) C.电流表(0~0.5A,内阻约0.4Ω) D.电压表(0~5V,内阻约10kΩ) E.开关及导线若干 (1)为实验测量误差尽可能小,电流表应选用________(填“内”或“外”)接法; (2)为使小灯泡两端电压从零开始连续变化,滑动变阻器应选用__________(填“限流式”或“分压式”)接法; (3)综上所述,应选择下图中的_______电路进行实验 (4)利用实验数据画出了如图所示的小灯泡伏安特性曲线。则根据此图给出的信息可知,随着小灯泡两端电压的升高,小灯泡的电阻______(填“变大”、“变小”或“不变”) 15.“测定金属丝电阻率”的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R.。 (1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如下图甲,则金属丝的直径为________ mm。 (2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值__________.(填“偏大”或“偏小”) (3)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图所示,则电压表的读数为________ V,电流表的读数为__________ A. 五、计算题(本题共32分) 16.(8分)如图所示,M为一线圈电阻RM=0.5Ω的电动机,R=8Ω,电源电动势E=10V.当S断开时,电流表的示数I1=1A,当开关S闭合时,电流表的示数为I2=3A. 求: (1)电源内阻r; (2)开关S断开时,电阻R消耗的功率P. (3)开关S闭合时,通过电动机M的电流大小IM. 17.(12分)如图,在xOy平面的第一象限内有平行于y轴的有界匀强电场, 方向沿y轴正方向;第四象限有一匀强电场,一质量、电荷量的带电粒子,从P点以初速度大小,垂直y轴方向射入电场中,粒子偏转后经过x轴上A点进入第四象限,并沿直线运动的最大距离,已知,,,不计粒子重力,求: (1)粒子的带电性质和粒子在第一象限的加速度大小; (2)粒子从A点运动到B点的时间; (3)第四象限的匀强电场大小和方向。 18.(12分)如图,轨道CDGH位于竖直平面内,其中圆弧段DG与水平段CD及倾斜段GH分别相切于D点和G点,圆弧段和倾斜段均光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道绝缘且处于水平向右的匀强电场中。一带电物块由C处静止释放,经挡板碰撞后(碰撞后速度大小不变)滑回CD段中点P处时速度恰好为零。已知物块的质量m=4×10-3 kg,所带的电荷量q=+3×10-6 C;电场强度E=1×104 N/C;CD段的长度L=0.8 m,圆弧DG的半径r=0.2 m,GH段与水平面的夹角为θ,且sin θ=0.6,cos θ=0.8;不计物块与挡板碰撞时的动能损失,物块可视为质点,重力加速度g取10 m/s2。 (1)求物块与轨道CD段的动摩擦因数μ; (2)求物块第一次碰撞挡板时的动能Ek; (3)物块在水平轨道上运动的总路程; (4)物块碰撞挡板时的最小动能。 参考答案 1.D 【详解】 电场线密处,电场强度大,而电场线方向不确定,故无法判断电势高低,电势就不一定高。故A错误。电势降落最快的方向就是场强方向,选项B错误;电势为零,是人为选择的,而电场强度是由电场决定的,此处电场强度不一定为零。故C错误。电场强度大小相同的点电势可能不同,例如匀强电场中各点电场强度大小相同,但是电势可能不同,故D正确。故选D。 【点睛】 电场强度和电势这两个概念非常抽象,可借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低. 2.B 【详解】 对两种情况进行受力分析,如图所示: 依据矢量的合成法则,结合三角知识,及平衡条件,则有:F′=mgsin30°,F=mgtan30°,根据库仑定律,则有:,而;根据三角知识,则有:lBA=Ltna30°,lCA=Lsin30°,综上所得:,故ACD错误,B正确;故选B。 【点睛】 考查库仑定律、矢量的合成法则与平衡条件的应用,掌握三角知识,及几何关系的内容,注意绳子的长度相等,是解题的关键. 3.C 【详解】 电子绕核运动可等效为一环形电流,电子运动周期为;根据电流的定义式得:电流强度为;因为电子带负电,所以电流方向与电子定向移动方向相反,即沿逆时针方向,故C正确。故选C。 【点睛】 本题是利用电流强度的定义式求解电流,这是经常用到的思路。要知道电流方向与正电荷定向移动方向相同,而与负电荷定向移动方向相反. 4.B 【解析】 试题分析:做曲线运动时,物体受到的合力指向轨迹的内侧,所以粒子受到的电场力方向和电场方向相同,带正电,过程中电场力方向和速度方向夹角为锐角,做正功,电势能减小,动能增大,故AC错误B正确;电场线的疏密程度表示电场强度大小,在A点的电场线比在B点的电场线疏,所以在A点的电场力小于在B点的电场力,故在A点的加速度小于在B点的加速度,D错误; 考点:考查了带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】解决本题的关键利用带电粒子的运动轨迹判断电场力的方向,利用场强方向的规定判断粒子的电性;据电场力做功和功能关系判断动能和电势能的变化. 5.A 【解析】 试题分析:当滑片向b滑动时,R接入电阻增大,总电阻增大;由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小,则内电压减小,由U=E-Ir可知路端电压增大,即电压表示数增大;因路端电压增大,R1两端的电压减小,故并联部分电压增大,由欧姆定律可知电流表示数增大;故A正确;故选A。 考点:电路的动态分析 6.C 【解析】 当有磁铁靠近时,其电阻减小,故回路中的总电阻减小,则总电流增大,路端电压减小,故电压表的示数减小,电流表的示数增大,故A错误,C正确;电容器C两端的电压等于路端电压,根据Q=CU,可知U减小,则电荷量减小,故B错误;根据,可知总电流增大,故电源内部消耗的功率变大,故D错误;故选C。 【点睛】当有磁铁靠近时,分析电阻的变化情况,再根据闭合电路的欧姆定律分析总电流和路端电压的变化情况,根据电容器两端的电压等于与之并联部分的电压和Q=CU分析电荷量的变化,根据分析电源内部消耗的功率的变化情况。 7.C 【详解】 甲为电源的U-I图像,故纵截距表示电源电动势,即E=50V,在路端电压为20V时电路电流为6A,根据闭合回路欧姆定律可得,解得,AB错误;当该导体直接与该电源相连时,两图线的交点表示工作时的电压和电流,故可知电阻两端的电压为40V,通过电阻的电流为2A,所以该导体的电阻大小为20Ω,电路消耗的总功率为,C正确D错误. 8.B 9.C 【详解】 根据改装原理可知,要使电流表量程扩大N倍,故应并联电阻分流,根据并联电路规律可知:,故AB错误;改装后满偏刻度为NI,故最小分度将变为原来的N倍,故C正确,D错误。所以C正确,ABD错误。 10.C 【详解】 由图可知电场线由O指向A,而沿着电场线方向电势逐渐降低,故A、B、O三点的电势大小不相等,故A错误;电场线的越密,电场强度越大,由图可知从O到D,电场线越来越疏,电场强度越来越小,故O、C、D三点的电场强度不相等,故B错误;由图可知C点的电势高于B点的电势,而正电荷在电势越高的地方,电势能越大,故正电荷从C到B电势能减小,故C正确;由图可知A点的电势低于D点的电势,而带负电在电势越低的地方,电势能越大,故负电荷从A到D电势能减小,电场力做正功,故D错误。故选C。 【点睛】 解决本题的关键知道等量异种电荷周围电场线的特点,知道电场力做功与电势能的关系,以及电场线与电势的关系等。 11.AB 【详解】 A、电子所受电场力方向指向左侧,那么,若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加,动能减小;若电子从B向A运动,则电场力做正功,电势能减小,动能增大,所以电子从A运动到B,速率变小,故A正确; B、若aA>aB,则A点离点电荷Q更近即Q靠近M端,又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,所以,在MN上电场方向向右,那么Q靠近M端且为正电荷,故B正确; C、若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B向A运动, 则电场力做正功,电势能减小,所以一定有,求解过程与Q所带电荷无关,只与电场线方向相关,故C错误; D、电子所受电场力方向指向左侧,则电场线方向由M指向N,那么A点电势高于B点,故D错误; 故选AB。 【点睛】 关键知道电子所受电场力方向指向左侧,电场力做正功,电势能减小,动能增大,电场力做负功,电势能增加,动能减小。 12.AD 【详解】 A、根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,故A正确; BC、根据电阻的定义式可知,I−U图象斜率的倒数等于电阻R,则得,故B、C错误; D、由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是,故D正确; 故选AD。 【点睛】 关键知道电阻R的I-U图象斜率的倒数等于电阻R,由q=It求解每秒内通过电阻的电荷量。 13.CD 【解析】(1)由题意可知,滑块水平方向受库仑力、滑动摩擦力,摩擦力与运动方向相反,而库仑力与运动方相同,因滑块在b点静止,故一定有段时间,库仑力小于滑动摩擦力,当在滑动过程中,随着间距减小,库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,到达b点时速度减为零,故A错误; (2)水平方向受大小不变的摩擦力及变大的库仑力,当在滑动过程中,随着间距减小,库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,所以导致加速度慢慢减小,加速度是变化的,故中间时刻的速度不等于,B错误。 (3)根据能量守恒定律,滑块从a运动到b的过程中,减小的动能和电势能,全部转化为内能,故产生的内能为:故C正确。 (4)由动能定理可得:,解得两点间的电势差,故D正确。 故本题选CD 【点睛】根据滑块的运动情况可知滑块受力情况,则可知库仑力与滑动摩擦力的大小关系;由滑块的受力情况可确定加速度的变化情况,即可判断中间时刻的速度;根据电场力做功判断电势能的变化;由动能定理可求得两点间的电势差。 14.外接法 分压式 B 灯丝电阻变大 【解析】 【详解】 (1)灯泡正常发光时的电阻:,电流表内阻约为0.4Ω,电压表内阻约为10kΩ,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法. (2)灯泡两端电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法. (3)电流表采用外接法、滑动变阻器采用分压接法,则应采用图B所示实验电路. (4) 根据此图给出的信息可知,随着小灯泡两端电压的升高,小灯泡的电阻变大. 【点睛】 本题考查了电流表与滑动变阻器的接法、实验电路选择、实验数据处理,当电压表内阻远大于待测电阻阻值时,电流表采用外接法,当电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器采用分压接法. 15. 0.698 偏小 2.60 0.52 【解析】(1)由图甲所示螺旋测微器可知,金属丝的直径:;由图乙所示电路图可知,电流表采用外接法,由于电压表分流,所测电流偏大,由欧姆定律可知,电阻测量值小于真实值;(2)由图丙所示电压表可知,其量程为3V,分度值为0.1V,示数为2.60V;由图示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.52A. 【 点睛】螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器所示.根据内接的特点,结合欧姆定律以及串并联电路的特点,即可分析出测量值与真实值之间的关系.由图象电表确定电表量程与分度值,读出电表示数. 16.(1)2Ω (2) (3) 【解析】(1)当S断开时,根据闭合电路欧姆定律: , , r=2Ω; 电阻R消耗的功率: 路端电压: R之路电流: 电动机的电流: 点睛:当S断开时,根据闭合电路欧姆定律求解电源的内阻.当开关S闭合时,已知电流表的示数,根据闭合电路欧姆定律求出路端电压,由欧姆定律求出通过R的电流,得到通过电动机的电流. 17.⑴⑵⑶与x轴成37°角斜向上 【解析】(1)由于粒子做类平抛运动,电场方向向上,所以粒子带负电 由; (2) 带电粒子从P点到A点做类平抛运动 ,设运动时间为t1 带电粒子从A到B做匀减速直线运动,设运动时间为t2 (3) 带电粒子从A运动到B过程中,设加速度为a2 根据牛顿第二定律 解得: 设带电粒子运动到P点速度偏向角为θ 所以θ =37° E2方向为与x轴成37°角斜向上。 18.(1)0.25 (2)0.018 J (3)2.4 m (4)0.002 J 【解析】(1)物块由C处释放后经挡板碰撞滑回P点过程中,由动能定理得 qE·-μmg(L+)=0①(2分) 由①式代入数据得μ==0.25② (2)物块在GH段运动时,由于qEcos θ=mgsin θ,所以做匀速直线运动③ 由C运动至H过程中,由动能定理得 qEL-μmgL+qErsin θ-mgr(1-cos θ)=Ek-0④ 由③式代入数据得Ek=0.018 J⑤ (3)物块最终会在DGH间来回往复运动,物块在D点的速度为0 设物块能在水平轨道上运动的总路程为s,由能量转化与守恒定律可得qEL=μmgs⑥ 由②③⑥式代入数据得s=2.4 m⑦ (4)物块碰撞挡板的最小动能E0等于往复运动时经过G点的动能,由动能定理得 qErsin θ-mgr(1-cos θ)=E0-0⑧ 由③⑧式代入数据得E0=0.002 J⑨查看更多