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文档介绍
广东省广州市广铁一广大附广外三校2019-2020学年高二上学期期中联考理科物理试题
2019学年第一学期期中三校联考 高二理科物理试卷 一 单项选择题 1.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。 2.如图,平行板电容器板间电压为U,板间距为d,两板间为匀强电场,让质子流以初速度v0垂直电场射入,沿a轨迹落到下板的中央,现只改变其中一条件,让质子沿b轨迹落到下板边缘,则可以将 A. 开关S断开 B. 初速度变为2v0 C. 板间电压变为 D. 竖直移动上板,使板间距变为2d 【答案】B 【解析】 【详解】A. 开关S断开,电容器极板电荷量不变,电容器电容不变,电容器两极板间电压不变,场强不变,质子所受电场力不变,加速度不变,所以仍落到下板的中央,故A错误; B. 将初速度变为,质子加速度不变,运动时间不变,质子的水平位移变为原来的2倍,沿轨迹落到下板边缘,故B正确; C. 当板间电压变为时,场强变为原来的,电场力变为原来的,加速度变为原来的,根据知,时间为原来的倍,由知水平位移为原来的倍,所以不可能到达下板边缘,故C错误; D. 竖直移动上板,使板间距变为,则板间场强变为原来的,电场力为原来的,加速度为原来的,根据知时间为原来的倍,水平位移为原来倍,不能到达下板边缘,故D错误。 3.如图所示,在O点置一点电荷Q,以O为圆心做一圆。现将一试探电荷分别从圆上的B、C、D三点移到圆外的A点,下列说法正确的是 A. 从B移到A的过程电场力做功最少 B. 从C移到A的过程电场力做功最少 C. 从D移到A的过程电场力做功最多 D. 从三点移到A的过程电场力做功一样多 【答案】D 【解析】 【详解】在点置一点电荷,以为圆心作一圆,根据点电荷等势线的分布情况知,该圆是一条等势线,、、三点在这个圆上,则三点的电势相等,因此与、、 三点间的电势差相等,将一电荷从从圆上的、、三点移到圆外的点的过程中,根据电场力做功公式得知,电场力做功相等; A. 从B移到A的过程电场力做功最少与分析不符,故A错误; B. 从C移到A的过程电场力做功最少与分析不符,故B错误; C. 从D移到A的过程电场力做功最多与分析不符,故C错误; D. 从三点移到A的过程电场力做功一样多与分析相符,故D正确。 4.如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. 该粒子带负电 B. M点电势小于N点电势 C. 粒子动能逐渐减小 D. 粒子电势能逐渐减小 【答案】D 【解析】 【详解】A. 粒子从运动到的过程中,根据曲线运动的特点可知,曲线弯曲的方向向左下,所以受到的电场力的方向向左下,受力的方向方向与电场线的方向相同,所以粒子带正电,故A错误; BCD. 受到的电场力的方向向左下,所以粒子从运动到的过程中电场力做正功,粒子动能逐渐增大,粒子的电势能逐渐减小,所以粒子在点的电势能大于在点的电势能,根据可知粒子在点的电势大于在点的电势,故B、C错误,D正确; 5.将一负电荷从无穷远处移入电场中M点,电势能减少了8.0×10-9J,若将另一等量正电荷从电场中的N点移到无穷远处,电势能减少了9.0×10-9J,以无穷远处为电势零点,则下列关于M和N点电势判断正确的是 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】负电荷从无穷处移入电场中点,电势能减小,电场力做正功为,则点的电势高于无穷远的电势,即;正电荷从电场中的点移到无穷远,电势能减小,电场力做正功为,则点的电势高于无穷远的电势,即;由于两电荷电量相等,根据知,从无穷远移入电场中的点,电场力做功较大,点与无穷远间的电势差较大,则点的电势高于M点的电势,即得到: A. 与分析不符,故A错误; B. 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。 6.如图所示,直角三角形ABC中∠B=30°,点电荷A、B所带电荷量分别为QA、QB,测得在C处的某正点电荷所受静电力方向平行于AB向左,则下列说法正确的是( ) A. A带正电,QA∶QB=1∶8 B. A带负电,QA∶QB=1∶8 C. A带正电,QA∶QB=1∶4 D. A带负电,QA∶QB=1∶4 【答案】B 【解析】 【详解】AC、由平行四边形定则可知,A对C的力沿CA方向,指向A,又C带正电,所以A带负电,故A、C错误; BD、由几何关系得,解得,故B正确,D错误; 故选B。 7.电动势为E,内阻为r的电源与定值电阻R1、R2,滑动变阻器R和理想电压表、电流表连接成如图所示电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,下列说法正确的是 A. 定值电阻R1电功率减小 B. 电压表和电流表读数都增大 C. 电压表读数增大,电流表读数减小 D. 电源的总功率增大 【答案】D 【解析】 【详解】A. 当滑片向滑动时,接入电阻减小,总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流增加,根据可知电阻电功率增大,故A错误; BC. 干路电流增加,内电压增加,由可知路端电压减小,即电压表示数减小;因路端电压减小,两端的电压增加,故并联部分电压减小,由欧姆定律可知电流表示数减小,故B、C错误; D. 因总电流变大,由可知,电源的总功率增大,故D正确。 8.如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,已知U甲=2U乙,则这两个电路中的R甲、R乙之间的关系为 A. R甲= R乙 B. R甲=2 R乙 C. R甲=4 R乙 D. R甲=8 R乙 【答案】C 【解析】 【详解】设灯泡的额定电流为,因两灯泡正常发光,故灯泡中电流相等;则甲电路中电流为,乙电路中电流为,因总功率相等,故两电阻消耗的功率相等;则由可知: 甲乙 解得: 甲乙 A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析相符,故C正确; D.与分析不符,故D错误。 二 多项选择题 9.如图所示,图线1、2、3分别表示导体A、B、C的伏安特性曲线,其中导体C为一非线性电阻,当三导体串联接在电压恒为6 V的直流电源两端时,它们的电阻分别为R1、R2、R3,则下列说法正确的是( ) A. 此时流过三导体的电流均为1 A B. R1∶R2∶R3=1∶3∶2 C. 若将三导体串联后改接在3 V的直流电源上,则三导体的阻值之比不变 D. 若将三导体并联后接在3 V的直流电源上,则通过它们的电流之比为I1∶I2∶I3=3∶2∶1 【答案】AB 【解析】 AB:由图可知,R1为2Ω,R2为3Ω,当三个电阻串联接在电压恒为6 V的直流电源两端时,通过各个电阻的电流相等,三个电阻两端的电压之和为6V;由图可知,此时三个电阻中的电流均为1A,对应电压分别为1V、3V、2V;由欧姆定律可知,此时电阻之比R1:R2:R3=1:3:2 。故AB两项正确。 C:若将三个电阻串联接在3V的电源上时,两定值电阻R1、R2阻值不变,而C由于电压变化,则电阻R3变化,三导体的阻值之比变化;故C项错误。 D:若将三个电阻并联在3V的电源上,由图可知,三电阻的电流分别为:3A、1A、2.36A。故D项错误。 10.如图所示时探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置。关于此实验装置中的静电计,下列说法正确的是 A. 增大两极板之间的距离,静电计指针张角变大 B. 将A板稍微上移,静电计指针张角将变小 C. 静电计的外壳与A板相连接后可不接地 D. 可以用电压表替代静电计 【答案】AC 【解析】 【详解】A. 增大板间距,据电容的决定式知电容变小,电容器电荷量不变,结合电容定义式知两极板间的电势差变大,静电计指针张角变大,故A正确; B.将极板上移时极板正对面积变小,据电容的决定式知电容变小,电容器电荷量不变,结合电容定义式知两极板间的电势差变大,静电计指针张角变大,故B错误; C. 静电计测量的是两板间的电压高低,可以直接将板与电容器外壳相接,不需要都接地,故C正确; D. 静电计与电压表、电流表的原理不同,不能替代;电流表、电压表线圈中必须有电流通过时,指针才偏转,故不能用电压表代替静电计,故D错误。 11.一个T型电路如图所示,电路中的电阻R1=10Ω,R2=120Ω,R3=40Ω。另有一测试电源,电动势为100V,内阻忽略不计 A. 当cd端短路时,ab之间的等效电阻是40Ω B. 当ab端短路时,cd之间的等效电阻是40Ω C. 当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为75V D. 当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为80V 【答案】AD 【解析】 【详解】A.当端短路时,间电路的结构是:电阻、并联后与串联,等效电阻为: 故A正确; B、当端短路时,之间电路结构是:电阻、并联后与串联,等效电阻为: 故B错误; CD、当两端接通测试电源时,两端的电压等于电阻两端的电压,则有: 故C错误,D正确。 12.如图所示,一质量为m、电量大小为q的带电小球,从水平向右的匀强电场中的O点以速度v沿与场强方向成37°角射入电场中,小球运动到最高点时的速度大小也是v,已知重力加速度为g,下列说法正确的是 A. 小球一定带负电荷 B. 最高点可能在O点的右上方 C. 匀强电场的电场强度可能为 D. 匀强电场的电场强度可能为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.小球从到最高点(设为)的过程,动能不变,而重力势能增加,根据能量守恒可知小球的电势能减小,电场力做正功,由于小球的电性未知,故无法判断小球位置,点可能在点的右上方,也可能在点的左上方;若点在点的右上方,小球带正电;若点在点的左上方,小球带负电,故A错误,B正确; CD. 令初速度与水平方向的夹角为,竖直方向上: 设水平方向的加速度大小为,取向右为正方向,若粒子带负电,则有: 又: 联立可得: 若小球带正电,则有: 联立解得为: 故C错误,D正确。 13.现有两个边长不等的正方形,如图所示,AB=2ab且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等。在AB、AC、CD、DB的中点分别放等量的正电荷和负电荷,若取无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是 A. O点的电场强度为零 B. O点的电势为零 C. b、c两点电势均为零 D. a、d两点场强相同 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.根据点电荷的电场强度公式可知各个点电荷在点的电场场强大小,再根据矢量合成知道点合场强不为零,故A错误; BC. 在两对等量异种电荷的电场中,的连线上的电势与无穷远处电势相同,为零,则点的电势为零,、两点的电势也为零,故B、C正确; D. 根据点电荷的电场强度公式可得各个点电荷在、两点的电场场强大小及方向,再根据矢量合成求出、两点合场强大小也相等,方向相同,故D正确。 三、 实验题 14.测金属丝的电阻率实验。 (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径如图(a),其示数为_______mm; (2)实验电路如图(b),请用笔画线代替导线,完成图(c)的实物连线______; (3)开启电源,合上开关,记录ap的长度L和电流表A的示数I;移动线夹改变ap的长度L,测得多组L和I值,做出—L的图线,求得图线斜率为k; (4)若稳压电源输出电压为U,金属丝的横截面积为S,则该金属丝的电阻率ρ=___________(用k、U、S表示)。 【答案】 (1). (1)0.360; (2). (2)如图; (3). (4) kUS; 【解析】 【详解】(1)金属丝的直径为:0.01mm×36.0=0.360mm; (2)实物连线如图: (4)由闭合电路的欧姆定律:U=I(Rx+R0),而;联立解得:,则,解得. 15.某一小型电风扇额定电压为4.0V,额定功率为2.4W。某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择: A.电源E(电动势为4.5V,内阻忽略不计) B.电压表V(量程为0~5V,内阻约为4kΩ) C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω) D.电流表A2(量程为0~3A,内阻约为0.05Ω); E.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω,额定电流1A) F.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ,额定电流100mA) ①为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_______,滑动变阻器应选用_______.(填所选仪器前的字母序号). ②请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在虚线内。 ( ) ③操作过程中发现,小电风扇通电后,电压表读数大于0.5V时,小电风扇才会开始转动.该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为______,正常工作时的发热功率为_______,电风扇的机械功率为______。(以上三空计算结果均保留到小数点后一位) 【答案】 (1). C (2). E (3). 见解析 (4). 25Ω (5). 0.9W (6). 1.5W 【解析】 【详解】①[1]电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C; [2]电风扇的电阻大约,电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10Ω的误差较小,即选择E; ②[3]因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻大约,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法.电路图如图所示 ③[4]电压表读数小于0.5V时电风扇没启动.根据欧姆定律得: [5]正常工作时电压为4V,根据图象知电流为0.6A,则电风扇发热功率: [6]则电风扇的机械功率: 四、计算题 16.如图所示,在长为2L、宽为L的区域内正好一半空间有方向平行于短边向上的匀强电场,电场强度为E,无电场区域位于区域右侧另一半内,现有一个质量为m,电量为q的粒子,以平行于长边的速度从区域的左上角A点射入该区域,不考虑粒子重力,要使这个粒子能从区域的右下角的B点射出,试判断粒子的电性,并求粒子的初速度大小v0。 【答案】粒子带负电; 【解析】 【详解】粒子在电场中向下偏转,所受的电场力竖直向下,与电场方向相反,则粒子带负电; 水平方向有: 竖直方向有: 由牛顿第二定律可得: 粒子在离开电场时,沿电场方向的分速度: 出电场后,粒子做匀速直线运动,设速度与水平方向夹角为,则: 联立解得: 17.在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和10.0m.已知放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷所带电荷量大小的关系如图所示中的直线a、b所示,放在A点的试探电荷带正电,放在B点的试探电荷带负电.求: (1)A点的电场强度的大小和方向; (2)试判断点电荷Q的电性,并确定点电荷Q的位置坐标. 【答案】(1)40N/C;方向沿轴的正方向;(2)负电;(3.6m,0) 【解析】 【详解】(1)由图可得点电场强度的大小: 因点的试探电荷带正电,而受力指向轴的正方向,故点场强的方向沿轴的正方向; (2)因点的正电荷受力和点的负电荷受力均指向轴的正方向,故点电荷位于、两点之间,带负电; 设点电荷的坐标为,则有: 由题图可得: 联立解得: 所以点电荷位置坐标(3.6m,0) 18.如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104N/C现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点.取g=10m/s2.试求: (1)带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小; (2)D点到B点的距离XDB; (3)带电体在从P开始运动到落至D点的过程中的最大动能 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 试题分析:(1)设带电体通过C点时的速度为,根据牛顿第二定律得: (2分) 设带电体通过B点时的速度为,设轨道对带电体的支持力大小为 ,带电体从B运动到C的过程中,根据动能定理:(2分) 带电体在B点时,根据牛顿第二定律有: (2分) 联立解得:(1分) 根据牛顿第三定律可知,带电体对轨道的压力(1分) (2)设带电体从最高点C落至水平轨道上的D点经历的时间为t,根据运动的分解有: (1分) (2分) 联立解得:(1分) (3)由P到B带电体做加速运动,故最大速度一定出现在从B经C到D的过程中,在此过程中保有重力和电场力做功,这两个力大小相等,其合力与重力方向成450夹角斜向右下方,故最大速度必出现在B点右侧对应圆心角为450处。 (1分) 设小球的最大动能为,根据动能定理有: (2分) 解得:(1分) 考点:运动合成分解、牛顿第二定律、动能定理 查看更多