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文档介绍
新疆和田地区2019-2020学年高二上学期期中考试物理试题
2019-2020学年第一学期和田地区高二年级统一考试期中物理试卷 一.选择题 1.下列说法正确的是( ) A. 只有很小的球形带电体才能看作点电荷 B. 物体所带的电荷量可以为任意实数 C. 元电荷就是质子 D. 电场是真实存在的,电场线是假想的 【答案】D 【解析】 【详解】A. 电荷的形状、体积和电荷量对分析的问题的影响可以忽略时,就可以看成是点电荷,并不是只有球形的电荷就是点电荷,故A错误; B. 物体带电量只能是电子带电量的整数倍,故B错误; C. 元电荷是指最小电荷量,不是电荷,不是指质子或者是电子,故C错误. D. 电场是真实存在的,电场线是假想的,故D正确. 2.电路中有一段粗细均匀的金属丝长为L,电阻为R,将金属丝均匀拉长至2L,其电阻为( ) A. 2R B. 4R C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】将金属丝拉长至2L时,长度为原来的两倍,横截面积变为原来的一半,根据电阻定律得:电阻变为原来的4倍,即为4R. A. 2R与分析不符,故A错误. B. 4R与分析相符,故B正确. C. 与分析不符,故C错误. D. 与分析不符,故D错误. 3.两块大小、形状完全相同的金属平板平行正对放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关S,电源即给电容器充电.则( ) A. 保持S接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小 B. 保持S接通,在两极板间插入一块电介质,则极板上的电荷量减少 C. 断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电场强度不变 D. 断开S,减小两极板正对面积,则两极板间的电势差减小 【答案】C 【解析】 【详解】A. 保持S接通,则电容器两板间的电势差不变,因d 减小,由可知,两极板间的电场场强增大,故A错误; B. 保持S接通,两板间的电势差不变,在两极板间插入一块介质后,电容增大,由Q=CU可知,极板上的电荷量增大,故B错误; C. 断开S,电量保持不变,根据 、、联立解得: 减小两极板间距离时,两极板间电场强度不变,故C正确; D. 断开S,电量保持不变,减小两极板正对面积,据可知,电容减小,根据可知,电势差变大,故D错误。 4.如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上距A点距离也为d的一点,则下面关于三点电场强度E的大小、电势高低的比较,正确的是( ) A. EB>EA>EC, B. EA=EC>EB, C. EA<EB,EA<EC,, D. EA>EB,EA>EC,, 【答案】A 【解析】 【详解】根据电场线的疏密分布知,A点的电场线比C点密,B点的电场线比A点密,则EB>EA>EC;等量的异种电荷的中垂线为等势线,则A点的电势与C点的电势相等,沿着电场线方向电势逐渐降低,则A点的电势大于B点电势.所以φA=φC>φB.故A正确,BCD错误.故选A. 【点睛】虽然电场线不是实际存在的,但电场线的疏密可以体现电场强度的强弱;可以根据电场线方向来确定电势的高低;同时还考查了等量异种点电荷的电场线的分布,电场线与等势线相互垂直. 5.处于静电平衡的导体,内部场强处处为零的原因是( ) A. 导体内部无任何电场 B. 外电场不能进入导体内部 C. 所有感应电荷在导体内部产生的合场强为零 D. 外电场和所有感应电荷的电场在导体内部叠加的结果为零 【答案】C 【解析】 【详解】处于静电平衡的导体内部存在两个电场,一个是外加电场、一个是导体内部自己产生的感应电场,两电场叠加的合场强为零,故只有C正确. 6.电流表的内阻是,满刻度电流值是,现欲把这电流表改装成量程为5V的电压表,正确的方法是( ) A. 应串联一个的电阻 B. 应并联一个的电阻 C. 应串联一个的电阻 D. 应并联一个 的电阻 【答案】C 【解析】 【详解】把电流表改装成5V的电压表需要串联分压电阻,根据可知,分压电阻阻值为:,故ABD错误,C正确;故选C. 7.如图所示电路,开关K断开和闭合时电流表示数的之比是1:3,则可知电阻R1和R2之比: ( ) A. 1:3 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:1 【答案】B 【解析】 【详解】当开关断开时,两个电阻时串联关系,故流过两个电阻的电流相等,等于 当开关闭合时,回路中只有电阻R2,则电流为 由电流表示数之比是1:3 可知两个电阻 ,故B正确;ACD错 故选B 【点睛】开关断开时,两个电阻是串联的,通过两电阻的电流相等,当开关闭合时,电路中只有电阻R2,根据欧姆定律可求电流大小,根据两次电流关系可求电阻之比. 8.在如图所示的图像中,直线为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源与电阻R组成闭合电路。由图像判断错误的是 A. 电源的电动势为3 V,内阻为0.5Ω 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4 W 【答案】C 【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: A正确; B.根据图像可知电阻: B正确; C.电源的效率: C错误; D.两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 D正确。 故选C。 9.铅蓄电池的电动势为2 V,这表示( ) A. 电路中每通过1 C的电荷量,电源把2 J的化学能转变为电能 B. 没有接入电路时蓄电池两极间的电压为0 V C. 蓄电池在1 s内将2 J的化学能转变为电能 D. 蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5 V)的大 【答案】AD 【解析】 【详解】A. 铅蓄电池的电动势为2V,由,知非静电力将1C 的正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,则电源把2J的化学能转变为电能,故A正确; B. 蓄电池两极间没有接入外电路时,即电源断路时,电源两极间的电压等于电动势2V;故B错误. C. 电源的电动势表示将1C的电量转移时做功为2J,但并不明确做功的时间;故C错误; D. 电源的电动势是表示电源将其它形式的能转化为电能的本领,铅蓄电池的电动势比一节干电池的电动势大,故D正确; 10.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点不计重力下列说法正确的是 A. M带负电荷,N带正电荷 B. M在b点的动能小于它在a点的动能 C. N在d点的电势能等于它在e点的电势能 D. N在从c点运动到d点过程中克服电场力做功 【答案】ABC 【解析】 试题分析:由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A正确.M从a到b点,库仑力做负功,根据动能定理知,动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确.d点和e点在同一等势面上,电势相等,则N在d点的电势能等于在e点的电势能,故C正确. D、N从c到d,库仑斥力做正功,故D错误.故选ABC 考点:带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】本题关键是根据曲线运动的条件判断出静电力的方向,掌握判断动能和电势能变化的方向,一般的解题思路是根据动能定理判断动能的变化,根据电场力做功判断电势能的变化. 【此处有视频,请去附件查看】 11.如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( ) A. 电路中总电阻减小 B. L1变亮 C. L2变亮 D. L3变暗 【答案】CD 【解析】 详解】A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差. B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误. CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确. 12.下列说法正确的是( ) A. 多用电表测电压、电流时,红表笔的电势都高于黑表笔的电势 B. 用多用电表测电压、电流和电阻时,都用到了表内的电源 C. 测电阻时,必须把与被测电阻相接的电源分离 D. 测电阻时,两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,因此,应当用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起 【答案】AC 【解析】 【详解】A. 多用电表测电压、电流时,电流由外部电源提供,红表笔的电势都高于黑表笔的电势,故A正确. B. 用多用电表电阻时,用到了表内的电源,测电压、电流时,没有用到表内的电源,故B错误. C. 测电阻时,必须把与被测电阻相接的电源分离,故C正确. D. 测电阻时,两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,但不能用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起,因人体也是一电阻,故D错误. 二.实验题 13.要测绘额定电压为2 V的小灯泡的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择: A.电源E(电动势3.0 V,内阻不计) B.电压表V1(量程0~3.0 V,内阻约2 kΩ) C.电压表V2(量程0~15.0 V,内阻约6 kΩ) D.电流表A1(量程0~0.6 A,内阻约1 Ω) E.电流表A2(量程0~100 mA,内阻约2 Ω) F.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω) G.滑动变阻器R2(最大阻值2 kΩ) (1)为了减小实验误差,实验中电压表应选择________,电流表应选择_______,滑动变阻器应选择_________________.(填写各器材的序号) (2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中. ( ) (3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在图中坐标系中作出小灯泡的伏安特性曲线. I/A 0 0.12 0.21 0.29 034 0.38 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 U/V 0 0.20 0.40 0.6 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 ( ) (4)该小灯泡的额定功率是_________ W.(保留两位小数) (5)由图象可知,小灯泡电阻的变化特点是_________________. 【答案】 (1). B (2). D (3). F (4). (5). (6). 1.00 (7). 灯泡电阻随电压(温度)的增大而增大 【解析】 【详解】(1)[1][2][3] 由题意小灯泡额定电压为2V,实验测量的数据,电压为2V时,电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,又描绘伏安特性曲线要求电流从零调节,故变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器F. (2) [4]由于小电珠电阻较小,为了减小实验测量误差,电流表应用外接法,同时本实验中电压由零开始变化,故变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示: (3)[5] 据所给数据得伏安特性曲线如图: (4)[6] 电压为2V时的电流为0.5A,则额定功率为: P=UI=2×0.50=1.00W (5)[7] I-U图象中的斜率表示电阻的倒数,故由图可知,灯泡电阻随电压(温度)的增大而增大; 三、计算题 14.如图所示,匀强电场中相距L=0.1m的A、B两点间的电势差V.带电量为 C的点电荷位于A点时的电势能为J,求: (1)将该电荷从A点移到B点静电力做的功; (2)该电荷在A点时受到的静电力; (3)B点的电势. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【详解】(1)该电荷从A点移到B点静电力做的功 (2)电场强度 电场力 (3)A点电势 B点电势 15.下图是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,电动机内阻r=0.8Ω,电路中另一电阻R=10Ω,直流电压U=160V,电压表示数UV=110V,试求: (1)通过电动机的电流; (2)电动机输出功率 (3)若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量?(g取10m/s2) 【答案】(1)5A(2)530W(3)53kg 【解析】 【详解】(1)电动机和电阻串联,所以电流相等.电阻R两端电压为: U1=U-UV=160-110=50V 通过电动机的电流大小为: (2)电动机输入的电功率为: P=UI=110×5=550W 电动机输出功率 (3)电动机的机械功率为530W,由 P=mgv 可得 16.如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m、电荷量为q的粒子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若粒子从两块水平平行板的正中间射入,且最后粒子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,不计粒子所受重力.求: (1)粒子通过B点时的速度大小; (2)右侧平行金属板的长度; (3)粒子穿出右侧平行金属板时的动能. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【详解】(1)在加速过程根据动能定理得: 解得到质子射出加速电场的速度 (2)粒子在竖直方向: 在水平方向: x=L=v0t 联立上式得到 代入数据得 (3)从刚开始到射出电场的过程中运用动能定理得: 17.如图所示,匀强电场的方向跟竖直方向成a角.在电场中有一质量为m、带电量为q的摆球,当摆线水平时,摆球处于静止.求: (1)摆线拉力的大小; (2)当剪断摆线后,球的运动情况是怎样的? (3)剪断摆线后经过时间t,电场力对球做的功是多少? 【答案】(1) mgtanα(2) 当剪断摆线后,球水平向右匀加速直线运动,加速度为(3) 【解析】 【详解】(1)小球受力如图,根据平衡条件得: 摆线的拉力为 T=mgtanα (2)当剪断摆线后,球水平向右匀加速直线运动,加速度为 (3)剪断摆线后经过时间t,球的位移为 电场力大小为 电场力做功查看更多