【物理】黑龙江省双鸭山市第一中学2019-2020学年高二上学期期中考试试题(解析版)

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【物理】黑龙江省双鸭山市第一中学2019-2020学年高二上学期期中考试试题(解析版)

双鸭山市第一中学高二物理学科期中考试试题 高二物理试题 一、选择题、‎ ‎1.下列说法错误的是(  )‎ A. 奥斯特首先发现了电流的磁效应 B. 安培发现了电流产生的磁场方向的判定方法 C. 安培首先提出了磁场对运动电荷有力作用 D. 安培首先提出了分子电流假说 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A、奥斯特首先发现了电流的磁效应,故A正确;‎ B、安培发现了电流产生的磁场的方向的判定方法,即右手定则,故B正确;‎ C、洛伦兹首先提出了磁场对运动电荷有力作用,故C错误;‎ D、安培首先提出了分子电子假说,解释了软铁被磁化的现象,故D正确;‎ 错误的故选C。‎ ‎【点睛】关键是记住相关物理学家的科学成就,进行解答。‎ ‎2.如图甲所示,a、b两平行直导线中通有相同的电流,当两通电导线垂直圆平面放置于圆周上,且两导线与圆心连线的夹角为 60°时,圆心处的磁感应强度大小为B。如图乙所示,c导线中通有与a、b导线完全相同的电流,a、b、c垂直圆平面放置在圆周上,且a、b两导线与圆心连线的夹角为120°,b、c两导线与圆心连线的夹角为30°,则此时圆心处的磁感应强度大小为(  )‎ A. B B. B C. 0 D. B ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】当a、b两导线与圆心连线的夹角为60°时,它们在圆心处的磁感应强度如图甲所示,设Ba=Bb=B1,则有B=B1。当a、b两导线与圆心连线夹角为120°时,如图乙所示,它们在圆心处的磁感应强度矢量和为B′=B1,再与c导线在圆心处产生的磁场叠加后磁感应强度矢量和为B1,因此圆心处的磁感应强度大小为B。‎ A. B,与结论相符,选项A正确;B. B,与结论不相符,选项B错误;‎ C. 0,与结论不相符,选项C错误;D. B,与结论不相符,选项D错误;‎ ‎3.要想在如图所示的虚线方框范围内有方向垂直纸面向外的磁场,以下方法可行的是 ( )‎ A. 正离子沿a到b的方向运动 B. 正离子在框内顺时针旋转 C. 电子沿a到d的方向运动 D. 电子在框内顺时针旋转 ‎【答案】D ‎【解析】‎ 若正离子沿a到b的方向运动,形成的电流方向为从a到b,根据右手螺旋定则可得在方框内形成的磁场方向为垂直纸面向里,A错误;若正离子在框内顺时针旋转,则形成的电流为顺时针方向,根据右手螺旋定则可得方框内的磁场方向垂直纸面向里,B错误;电子沿a到d的方向运动,则形成的电流方向为d到a,根据右手螺旋定则可得方框内的磁场方向垂直纸面向里,C错误;电子在框内顺时针旋转,形成的电流方向为逆时针方向,所以根据右手螺旋定则可知方框范围内有方向垂直纸面向外的磁场,D正确.‎ ‎4.某同学按如图电路进行实验,电压表和电流表均为理想电表,实验中由于电路发生故障,发现两电压表示数相同(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是( )‎ A. R3短路 B. R1短路 C. R3断开 D. R2断开 ‎【答案】D ‎【解析】‎ A:R3短路,两电压表均被短路,电压表示数相同(均为零)。故A项错误。‎ B:R1短路,由图可知RP与R2串联后与R3并联,然后接在电源上。电压表V1测并联部分电压,V2测R2两端的电压。两电压表示数不同。故B项错误。‎ C:R3断开,由图可知RP与R2串联,然后再与R1串联。电压表V1测RP与R2的电压,V2测R2两端的电压。两电压表示数不相同。故C项错误。‎ D:R2断开,R3与R1串联接在电源上,两电压表均测R3的电压。两电压表示数相同(但不为零)。故D项正确。‎ ‎5.如图所示,电源电动势E=6V,内电阻r=1Ω,小灯泡L标一有“2V 4W”,当调节可变电阻R使小灯泡恰好正常发光时,下列说法正确的是.‎ A. 流过小灯泡的电流I=1A B. 电源的路端电压为4V C. 可变电阻R此时的阻值为2Ω D. 可变电阻R此时消耗的功率为2W ‎【答案】B ‎【解析】‎ 小灯泡正常发光,则流过小灯泡的电流,选项A错误;电源的路端电压U端=E-Ir=6-2×1=4V,选项B正确;可变电阻R此时的阻值为 ‎ ,选项C错误;可变电阻R此时消耗的功率为P=I2R=4W,选项D错误;故选B.‎ 点睛:解决本题的关键要明确用电器的连接关系,明确串联电路中电流处处相等,再运用欧姆定律和闭合电路欧姆定律解答.‎ ‎6.图示的电路图中,C2=2C1,R2=2R1.下列说法正确的是(  )‎ ‎①开关处于断开状态,电容C2的电量大于C1的电量 ‎②开关处于断开状态,电容C1的电量大于C2的电量 ‎③开关处于接通状态,电容C2的电量大于C1的电量 ‎④开关处于接通状态,电容C1电量大于C2的电量.‎ A. ① B. ④ C. ①③ D. ②④‎ ‎【答案】A ‎【解析】①②当开关S断开后,电路稳定后,电路中无电流,两电容器的电压都等于电源的电动势,根据,且,得:,故①正确,②错误; ③④当开关S闭合时,电容器的电压等于的电压,电容器的电压等于电阻的电压。而两电阻串联,电压之比等于电阻之比,根据,且,,得:电容器的电量等于的带电量,故③④错误,故选项A正确,BCD错误。‎ ‎7.如图所示的电路中,将滑动变阻器的滑片 P 向右滑动后,假设电流表 A1 和电 压表V2 两个电表的示数变化量的绝对值分别为 I1 和 U 2 ,则在滑片 P 向右滑动的过程中,下列说法正确的是( )‎ A. V1 变大 B. A2 变大 C. V2 变大 D. 不变 ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ ‎【分析】先由局部电阻RP的变化开始分析,分析全电路的电阻、电流以及路端电压,然后再逐步分析到局部电路.‎ ‎【详解】在滑片 P 向右滑动的过程中,RP变大,则电路的总电阻变大,总电流减小,路端电压变大,即A1减小,R1的电压减小,则R3以及与其并联的支路电压变大,A2读数变大;V2读数变大;R3电流变大,则R2电流减小,则两端电压减小,即V1 读数变小,故选项A错误,BC正确;U2=E-I1(R1+r),可知不变,可知选项D正确;故选BCD.‎ ‎【点睛】分清电路图,利用等效电阻法结合总量法,根据电阻的变化确定比值的变化是解决本题的关键。‎ ‎8.如图,电源的电动势,内阻,定值电阻,M是电动机,其线圈电阻,电动机正常工作时,理想电压表示数为6V,则(  )‎ A. 通过电源的电流为1.5A B. 定值电阻R两端的电压为8V C. 电动机的输出功率为5W D. 电源的效率约为93.3%‎ ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ ‎【详解】A、设理想电压表示数为U,电路中电流为I,由闭合电路欧姆定律得:, ‎ 可得:则通过电源和电动机的电流为1A,故A错误;‎ B、根据欧姆定律可知定值电阻R两端的电压为,故B正确;‎ C、电动机消耗的电功率为:‎ 电动机的发热功率为:‎ 故电动机的输出功率为:,故C正确;‎ D、电源的效率,故D正确。‎ 二.实验题 ‎9.(1)图甲所示的电流表使用0.6A量程时,对应刻度盘上每一小格代表_______A,图中表针示数是_______A;当使用3A量程时,对应刻度盘上每一小格代表________A,图中表针示数为________A。‎ ‎(2)图乙所示的电表使用较小量程时,每小格表示________V,图中指针的示数为________V。若使用的是较大量程,则这时表盘刻度每小格表示________ V,图中表针指示的是________V。‎ ‎(3)用游标卡尺测得某样品的长度如图(甲)所示,其示数L=______mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图(乙)所示,其示数D=_____________mm。‎ ‎【答案】 (1). 0.02A (2). 0.44A (3). 0.1A (4). 2.20A (5). 0.1V (6). 1.40V (7). 0.5V (8). 7.0V (9). 30.35mm (10). 3.205mm ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1][2][3][4]电流表使用0.6A量程时,刻度盘上的每一小格为0.02A,指针的示数为0.44A;当换用3A量程时,每一小格为0.1A,指针示数为2.20A;‎ ‎(2)[5][6[7][8]电压表使用3V量程时,每小格表示0.1V,指针示数为1.70V;使用15V量程时,每小格为0.5V,指针示数为7V;‎ ‎(3)[9]游标卡尺的主尺读数为:30mm,游标读数为 ‎0.05×7mm=0.35mm 所以最终读数为:‎ ‎30mm+0.35mm=30.35mm ‎[10]螺旋测微器的固定刻度读数为3mm,可动刻度读数为 ‎0.01×20.4mm=0.204mm 所以最终读数为:‎ ‎3mm+0.204mm=3.204mm 由于需要估读在范围3.203-3.205内均正确 ‎10.某同学采用“半偏法”测量一个量程为的电压表的内阻(约),电路图如图所示。‎ ‎(1)要使测量值尽量准确,除了选用电源、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用______(选填“A”或“B”),电阻箱中选用______(选填“C”或“D”),电源中选______(选填“E”或“F”)‎ A. 滑动变阻器()‎ B. 滑动变阻器()‎ C. 电阻箱(),阻值最小改变量为 D. 电阻箱(),阻值最小改变为 E.(电动势),内阻可忽略 F 电源(电动势),内阻可忽略 ‎(2)该同学在测量电压表的内阻时,实验步骤如下:‎ ‎①按实验原理图连按好电路,把开关,断开,把滑动变阻器的滑片置于______(选填“a”或“b”);‎ ‎②闭合开关,,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为;‎ ‎③保持位置不变,再断开开关,调节电阻箱的阻值使电压表的示数为 ‎,此时电阻箱的阻值为,则被测电压表内阻的测量值______。‎ ‎(3)为了减少实验误差,必须使滑动变阻器的最大阻值______(选填“远小于”或“远大于”)电压表的内阻。‎ ‎(4)电压表内阻的测量值和真实值相比,______(选填“略大于”“略小于”或“等于”)。‎ ‎【答案】 (1). A D F (2). a (3). 远小于 (4). 略大于 ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]本题滑动变阻器“是分压式接法,为了操作方便应选择最大阻值较小的滑动变阻器,故滑动变阻器选A;‎ ‎[2]因为本实验是采用“半偏法”测电压表的内阻,电压表半偏时,电阻箱的阻值认为等于电压表的内阻,电压表的大约值为,所以电阻箱选D;‎ ‎[3]由于电压表量程为,并且(2)中电压表示数要调到,所以电源只能选F。‎ ‎(2)[4]按实验原理图连接好电路,把开关、断开,为了保证开关闭合时电路的安全,且本实验采用分压接法,为了让测量电路中的电压由零开始调节,把滑动变阻器的滑片置于端;‎ ‎[5]电阻箱和电压表串联的总电压是,调节电阻箱使电压表示数为时,电阻箱上分压为,根据串联电路电压与电阻成正比,得被测电压表内阻的测量值等于电阻箱的阻值。‎ ‎(3)[6]为了减小电压表内阻对电路的影响,使测量电路两端的电压保持不变;应使滑动变阻器的最大阻值远小于电压表内阻;‎ ‎(4)[7]实验中认为电阻箱和电压表电阻相等,故调节电阻箱的阻值使电压表指针指到位置,此时电阻箱的电压大于,故电阻箱的电阻大于电压表的电阻,即测量值偏大。‎ ‎11.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻Rx约为5 Ω,实验室备有下列实验器材:‎ A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)‎ B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ)‎ C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)‎ D.电流表A2(量程0.6A,内阻约为1Ω)‎ E.滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)‎ F.滑动变阻器R2(0~500Ω,0.1A)‎ G.电池E(电动势为3 V,内阻约为0.3Ω)‎ H.开关S,导线若干 ‎(1)为提高实验精确度,减小实验误差,电压表应选用__________.电流表应选用__________.滑动变阻器应选用__________.(选填器材前面的字母序号)‎ ‎(2)为减小伏安法测电阻的实验误差,应选用_________[填“甲”或“乙”]为该实验的电路图.‎ ‎【答案】 (1). A (2). D (3). E (4). 2‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]电源电动势是3V,故电压表应选A;‎ ‎[2]通过待测电阻的最大电流约为 A 故电流表应选D;‎ ‎[3]为保证安全方便实验操作,故滑动变阻器应选E;‎ ‎(2)[4]因为 电流表应采用外接法,由电路图可知,应选2所示电路图。‎ ‎12.为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,提供以下实验器材:‎ 小灯泡L(额定电压3.8 V,额定电流0.32 A)‎ 电压表V(量程3 V,内阻3 kΩ)‎ 电流表A(量程0.5 A,内阻约0.5 Ω)‎ 电阻箱R0(0~9999.9 Ω)‎ 滑动变阻器R1(阻值0~5Ω,2A)‎ 滑动变阻器R2(阻值0~200Ω,1A)‎ 学生电源E(电动势4 V,内阻不计)‎ 开关S及导线若干.‎ ‎(1)关于控制电路中滑动变阻器连接方法,应选择_______‎ A. 分压式连接 B.限流式连接 ‎(2)为了减小系统误差,关于测量电路中电压表和电流表的连接方式,应选择________‎ A 安培表内接法 B.安培表外接法 ‎(3)实验提供的电压表量程小于小灯泡的额定电压,需要把电压表的量程扩大到4伏,改装电压表时,应将电阻箱阻值调至_________Ω,并与题中所给电压表___________.(选填“串联”或“并联”)‎ ‎(4)请在方框中画出该实验的电路图______。‎ ‎(5)为操作方便,实验中滑动变阻器应选择_______(选填R1或R2).你的选择理由是___________.‎ ‎(6)实验中得到小灯泡的伏安特性曲线曲线如下图(a)所示,由实验曲线可知,随着电压的增加小灯泡的电阻______ (填“增大”“不变”或“减小”)‎ ‎(7)现将与题中完全相同的两个小灯泡与另一电源E0(电动势4 V,内阻1.0Ω)和一阻值为9Ω的定值电阻连接成如图(b)所示电路。此电路中每个小灯泡的两端的实际电压为_________V(结果保留两位有效数字)。‎ ‎【答案】 (1)A (2) B (3)1000.0 串联 (4) ‎ ‎ (5)R1 选择R1时,移动滑片,小灯泡两端的电压示数变化比较均匀(线性关系较好) (6)增大; (7)1.1V ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)因要得到从零开始连续可调的多组电压,则控制电路中滑动变阻器的连接方法,应选择分压式连接,故选A.‎ ‎(2)小灯泡的电阻,则为了减小系统误差,关于测量电路中电压表和电流表的连接方式,应选择安培表外接法,故选B.‎ ‎(3)电压表的量程为3V,内阻为3kΩ,则要把电压表的量程扩大到4伏,改装电压表时,应将电阻箱阻值调至,并与题中所给电压表串联.‎ ‎(4)实验的电路图:‎ ‎(5)为操作方便,实验中滑动变阻器应选择阻值较小的R1.选择理由是:选择R1时,移动滑片,小灯泡两端的电压示数变化比较均匀(线性关系较好) .‎ ‎(6)由实验曲线可知,随着电压的增加I-U线的切线的斜率逐渐减小,则小灯泡的电阻增大.‎ ‎(7)设每个灯泡两端电压为U,电流为I,则由闭合电路的欧姆定律:E=2U+I(r+R),即4=2U+10I,即:U=2-5I,将此函数关系画在灯泡的伏安特性曲线上,如图;交点坐标为U=1.1V,即此电路中每个小灯泡的两端的实际电压为1.1V.‎ ‎13.“测定电池的电动势和内阻”的实验中:‎ ‎(1)在如图甲所示的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于___________端(填“A”或“B”)。‎ ‎(2)如图乙是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=__________V,内阻r=__________Ω。‎ ‎(3)实验中如果将电压表并连在滑动变阻器的A、B两端,则理论上电动势的测量值和真实值关系E测________ E真,内阻的测量值和真实值 r测________ r真(填“<,>,或=”)。‎ ‎【答案】 (1). A (2). 1.5 (3). 1.0 (4). = (5). >‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】(1)滑动变阻器在开始时应调节到使电路中电流最小的位置;‎ ‎(2)由图可知,图象由纵坐标的交点为电动势;根据图象的斜率绝对值表示内电阻可求得内电阻.‎ ‎(3)将电压表并连在滑动变阻器的A.B两端,误差来自由没有分析电流表与电压表的内阻,则通过电表对电路的影响作出真实值与测量值间的图象,由图象可分析其误差情况.‎ ‎【详解】(1)为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为右半部分;故滑片应接到A端; (2)在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率绝对值代表的是电源的内阻的大小.U-I图可知,电源的电动势E=1.5V;U-I图象斜率的绝对值等于内阻,所以; (3)图中由于电压表测量值小于电源真实的路端电压;但当外电路断开时,电流表的分压可以忽略,故本接法中电动势是准确的.而测量的电压小于真实值,故由图象可知测量的内阻大于真实值. ‎ ‎【点睛】本题考查实验的连接和数据的处理等内容,要求能正确理解电路的接法及实验安全性的要求,并能正确根据图象得出电动势和内电阻.‎ ‎14.某同学组装了一个简易多用电表,其电路图如图(a)所示,图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻,虚线方框内为选择开关,A端和B端分别与两表笔相连 ‎(1)图(a)中,虚线方框内选择开关的“4”、“5”两挡为电压挡,则挡位_____(选填“4”或“5”)的量程较大;‎ ‎(2)根据图(a)所示电路图判断,此表A端应与_____(选填“红”或“黑”)色表笔相连接 ‎(3)选用欧姆表×100档测量某电阻阻值,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到_____挡(选填“×10”或“×1k”)。如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行测量,那么缺少的步骤是_____。若补上该步骤后再次进行测量,表盘的示数如图(b)所示,则该电阻的阻值是_____。‎ ‎【答案】 (1). 5 (2). 黑 (3). ×1k (4). 欧姆调零 (5). 14kΩ ‎【解析】‎ ‎【详解】第一空.表头串联大电阻改装成电压表,串联电阻越大则量程越大,由此可知档位5的量程较大;‎ 第二空.由图(a)所示电路图可知,A与欧姆表内置电源正极相连,又电流红进黑出,则A端应与黑表笔相连;‎ 第三空.欧姆表的零刻度在左边,偏角小,说明带测电阻阻值大,应换大倍率×1k挡;‎ 第四空.重新欧姆调零后测量;‎ 第五空.欧姆表的读数为:示数×倍率=14×1000Ω=14kΩ;‎ 三、简答题 ‎15.如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在固定的光滑圆形导轨上,两导轨平行且间距为L,导轨处在竖直向上的匀强磁场中。当导体棒中通一自右向左、大小为I的电流时,导体棒静止在与竖直方向成角的导轨上,,重力加速度为g,求:‎ ‎(1)匀强磁场的磁感应强度大小;‎ ‎(2)每个圆形导轨对导体棒的支持力大小。‎ ‎【答案】(1),(2).‎ ‎【解析】‎ 试题分析:导体棒受重力、支持力和安培力,然后根据平衡条件,解出安培力,最后求出磁场的磁感应强度;同理:根据平衡条件,结合合成法得到支持力,最后得到每个圆导轨对导体棒的支持力大小。‎ ‎(1)从右向左看受力分析如图所示:‎ 由受力平衡得:,解得:。‎ ‎(2)两导轨对棒的支持力2FN,根据平衡条件:2FNcos 37°-mg=0‎ 解得:‎ 点睛:本题主要考查了安培力的共点力平衡问题,受力分析时力图难以构建,关键是将题图转化为平面图,再作图分析。‎ ‎16.如图所示,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=6Ω,灯L上标有“3V,1.5W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移动至最右端时,电流表示数为1A,灯L恰能正常发光电流表为理想电表.‎ ‎(1)求电源的电动势;‎ ‎(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;‎ ‎(3)当滑动变阻器的Pb段电阻为多大时,变阻器R3上消耗的功率最大?最大值多大?‎ ‎【答案】(1)6V;(2)2A;(3)2Ω,2W ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)电源的电动势E=UL十IR1十Ir=3V十1×2V十1×1V=6V ‎(2)当P移到最左端时,由闭合电路欧姆定律,‎ ‎(3)灯L电阻 RL=U2/P=6Ω 设滑动变阻器的Pb段电阻为R3,R3与RL并联 等效电阻 由闭合电路欧姆定律 将已知量代入化简得 当R3=2Ω时变阻器R3上消耗的功率最大,且最大值为2W
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