【物理】湖南省娄底市娄星区2019-2020学年高二上学期期中考试试题(解析版)

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【物理】湖南省娄底市娄星区2019-2020学年高二上学期期中考试试题(解析版)

‎2019年下学期期中大联考试卷 高二物理 一、选择题 ‎1. 最早提出用电场线描述电场的物理学家是( )‎ A. 牛顿 B. 伽利略 ‎ C. 法拉第 D. 阿基米德 ‎【答案】C ‎【解析】‎ 属于识记的内容。若没有记清楚,也可以采用排除法,除了法拉第以外,其他三个选项提到的物理学家都没有研究电场。‎ ‎2.如图所示,有三个点电荷A、B、C位于一个等边三角形的三个顶点上,已知A、B都带负电荷,A所受B、C两个电荷的静电力的合力如图中FA所示,那么可以判定点电荷C所带电荷的电性 A. 一定是正电 B. 一定是负电 C. 可能是正电,也可能是负电 D. 无法判断 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】对电荷受力分析,对的是库仑斥力,沿的连线向上;如果是负电荷,则对的库仑斥力沿连线向上,这两个斥力的合力是向上的,不可能偏向右;只有带正电,对的库仑引力沿连线向下,与对的作用力的合力才偏向右侧,故一定带正电;‎ A. 一定是正电与分析相符,故A正确;‎ B. 一定是负电与分析不符,故B错误;‎ C. 可能正电,也可能是负电与分析不符,故C错误;‎ D. 无法判断与分析不符,故D错误。‎ ‎3.如图所示是点电荷Q周围的电场线,图中A到Q的距离小于B到Q 的距离.以下判断正确的是 A. Q是正电荷,A点的电场强度小于B点的电场强度 B. Q是正电荷,A点的电场强度大于B点的电场强度 C. Q是负电荷,A点的电场强度大于B点的电场强度 D. Q是负电荷,A点的电场强度小于B点的电场强度 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】电场线是从正电荷出发止于负电荷,所以是正电荷;根据点电荷的场强公式得点的电场强度大于点的电场强度;‎ 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。‎ ‎4.在电场中,把电荷量为4×10-9 C正点电荷从A点移到B点,克服静电力做功6×10-8 J,以下说法中正确的是(   )‎ A. 电荷在B点具有的电势能是6×10-8 J B. B点的电势是15 V C. 电荷的电势能增加了6×10-8 J D. 电荷的电势能减少了6×10-8 J ‎【答案】C ‎【解析】‎ 电荷在电场中某点的电势能具有相对性,只有确定了零势点,B点的电势、电荷在B点的电势能才是确定的数值,故AB错误;由于电荷从A移到B的过程中是克服静电力做功6×10-8 J,故电荷电势能应该是增加了6×10-8 J,故C正确,D错误.故选C.‎ ‎5.将平行板电容器与静电计连接,充电后撤去电源,静电计指针张开某一角度θ,如图所示,若将电容器两极间距离增大,则 A. 两极板间电势差不变,θ不变 B. 两极板间电势差减小,θ减小 C. 电容器电容减小,θ变小 D. 电容器电容减小,θ变大 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】静电计是测量电势差的仪器,电势差的大小是通过指针张开的角度来体现的;又电容器充完电后与电源分开,说明电容器的电量不变,根据电容公式可知当增大时,减小,由可知,电势差增大,那么变大;‎ A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;‎ C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确。‎ ‎6.用电压表检查如图所示电路中的故障,测得,,,,则此故障可能是 A. L断路 B. R1断路 C. R2断路 D. S断路 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】用电压表测量得到,说明从到到这一部分电路是通的,故障可能出现在电键和之间;由于,,说明此时的电路不通,故障在在电键和之间;又由于,说明电键是好的,所以故障一定是断路;‎ 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 ‎7.如图所示的电路图是一个应用“非”门构成的一个简易火警报警电路,则图中X框、Y框中应是 A. X为可变电阻,Y为热敏电阻 B. X为热敏电阻,Y为开关 C. X为热敏电阻,Y为可变电阻 D. X、Y均为热敏电阻 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】由图可知,点接地,电势为0;若的电阻非常大,点的电势接近5V,非门的输入端为高电势,因此非门的输出端为低电势,蜂呜器两端没有电压,蜂鸣器不报警;若的阻值非常小,从而使输入端点的电势接近0,非门输出端为高电势,这样蜂鸣器两端获得一个能发声的工作电压,蜂鸣器就会发出声音报警,所以为热敏电阻,为可变电阻,用来调节报警器的灵敏度;‎ A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;‎ C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。‎ ‎8.电流表的内阻是Rg=200Ω,满偏电流值是Ig=0.5mA,现在欲把这电流表改装成量程为1.0V的电压表,正确的方法是 A. 应串联一个0.1Ω的电阻 B. 应并联一个0.1Ω的电阻 C. 应并联一个1800Ω的电阻 D. 应串联一个1800Ω的电阻 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,电阻阻值为:‎ A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;‎ C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确。‎ ‎9.M和N是两个不带电的物体,它们互相摩擦后M带正电1.6×10-10C,下列判断正确的有 A. 摩擦的过程中电子从M转移到N B. 在摩擦前M和N的内部没有任何电荷 C. M在摩擦过程中失去1.6×10-10个电子 D. N在摩擦后一定带负电1.6×10-10C ‎【答案】AD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.和是两个不带电的物体,它们互相摩擦后带正电,实质是上的电子转移到上,故在此之前和都带电荷,故A正确,B错误;‎ CD. 摩擦后带正电,说明失去电子,而相应得到等量的电子,故在摩擦后一定带负电,在摩擦过程中失去的电子数为:‎ 个 故C错误,D正确。‎ ‎10.匀强电场方向水平向右,一带电颗粒沿图中虚线所示,在电场中沿斜向上方向做直线运动.带电颗粒从A到B的过程中,关于其能量变化及带电情况的说法正确的是 A. 颗粒一定带负电 B. 颗粒可能带正电 C. 颗粒的机械能减小,电势能增大 D. 颗粒的机械能减小,动能增大 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.带电颗粒在电场中沿斜向上方向做直线运动,则带电颗粒所受合力方向与运动方向共线,所以带电颗粒受力情况如图:‎ 带电颗粒所受电场力方向与场强方向相反,颗粒带负电;故A项正确,B项错误;‎ CD.带电颗粒从A到B的过程中,受重力和电场力,电场力做负功,电势能增大,机械能减小;电场力和重力均做负功,动能减小;故C项正确,D项错误。‎ ‎11.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、17V、26V。下列说法 A. 电场强度的大小为2.5V/cm B. 坐标原点处的电势为1V C. 电子在a点的电势能比在b点的高7eV D. 电子从c点运动到b点,电场力做功为9eV ‎【答案】ABC ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 如图所示,在连线上,确定一点,电势为17V,将连线,即为等势线,那么垂直连线,则为电场线,再依据沿着电场线方向,电势降低,则电场线方向如图 因为匀强电场,则有:‎ 依据几何关系,则有:‎ 因此电场强度大小为:‎ 故A正确;‎ B. 根据解得原点处的电势为:‎ 故B正确;‎ C. 因,电子从点到点电场力做功为:‎ 因电场力做正功,则电势能减小,那么电子在点的电势能比在点的高,故C正确;‎ D. 同理可得:‎ 电子从点运动到点,电场力做功为:‎ 故D错误。‎ ‎12.如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻r=1Ω,灯泡L上标有“6V、12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50Ω。闭合电键后,灯泡恰好正常发光,电动机也恰好正常工作,以下判断正确的是 A. 电动机的输入功率为12W B. 电动机的输出功率为6W C. 电动机的机械效率为75% D. 电源的输出功率为20W ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 整个电路中的电流为:‎ 电动机两端的电压为:‎ 所以电动机的输入功率为:‎ 故A错误;‎ BC. 电动机的热功率为:‎ 热 则电动机的输出功率为:‎ 电动机的机械效率为:‎ 故B、C正确;‎ D. 电源的输出功率为:‎ 出 故D正确。‎ 二、实验题 ‎13.在测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属导线直径d,如右图所示,则d=____________mm。‎ ‎【答案】0.959—0.961 mm ‎【解析】‎ ‎【详解】螺旋测微器的读数方法:①先读固定刻度②再读半刻度,若半刻度线已露出,记作 0.5mm;若半刻度线未露出,记作 0.0mm;③再读可动刻度(注意估读).记作 n×0.01mm;④最终读数结果为固定刻度+半刻度+可动刻度.‎ 固定可得读数为:0;半刻度读数为:0.5mm;可动刻度读数为:0.01mm×46.0=0.960mm,故读数为:0.960mm ‎14.某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:‎ A.被测干电池一节 B.电流表:量程0~3 A,内阻约为0.1 Ω C.电流表:量程0~0.6 A,内阻约为0.1 Ω D.电压表:量程0~3 V,内阻未知 E.电压表:量程0~15 V,内阻未知 F.滑动变阻器:0~10 Ω,2 A G.滑动变阻器:0~100 Ω,1 A H.开关、导线若干 伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.‎ ‎(1)在上述器材中请选择适当的器材:________(填写选项前的字母).‎ ‎(2)实验电路图应选择________(选填“图甲”或“图乙”).‎ ‎  ‎ ‎(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.‎ ‎【答案】 (1). ACDFH (2). 图乙 (3). 1.5 1.0‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]本实验中必选的仪器有:A.被测干电池一节;H开关、导线若干;因电源电动势为1.5V,电流较小,为了读数准确,所以电流表应选择C量程0~0.6A;电压表选择D量程0~3V;滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化,减小误差,故选F,选择适当的器材为ACDFH;‎ ‎(2)[2]为了减小误差,电流表采用相对电源的外接法,故选择图乙;‎ ‎(3)[3]由图可知,电源的电动势为:‎ ‎[4]内电阻为:‎ 三、计算题 ‎15.如图所示,电阻,当电键K闭合时理想电压表读数是1.0V,当K断开时理想电压表读数是0.8V,求:电源的电动势E和内电阻r。‎ ‎【答案】2V;0.5Ω ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 当电键K闭合时,电阻R2与R3并联后与R1串联,当K断开时,R1与R2串联,电压表测量R1电压;根据闭合电路欧姆定律对两种情况分别列式,联立即可求得电源的电动势E和内电阻r。‎ ‎【详解】当电键K闭合时,电阻R2与R3并联后与R1串联,外电路总电阻为,电路中干路电流为:‎ 根据闭合电路欧姆定律得:E=I(R+r)‎ 当K断开时,R1与R2串联,电路中干路电流为 :‎ 根据闭合电路欧姆定律得: 联立解得:E=2V r=0.5Ω.‎ ‎【点睛】本题主要考查了闭合电路欧姆定律,根据两种情况由闭合电路欧姆定律列出方程组,是求解电源电动势和内电阻常用的方法和思路。‎ ‎16.水平放置的平行板电容器如图,原来两板不带电,上极板接地,板长L=1 m,两板间距离d=0.4 m.有一束相同的带正电微粒,以相同的初速度v0先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒落到下极板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上,设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两板间,且第一个微粒恰好落在下极板中点处.已知微粒质量m=1×10-4 kg,电量q=1×10-6 C,电容器电容,g=10 m/s2.求:‎ ‎(1)微粒入射的初速度v0的大小;‎ ‎(2)当微粒从极板间穿出时,极板间电压U;‎ ‎(3)当微粒从极板间穿出时,落在下极板上的微粒个数.‎ ‎【答案】(1)2.5 m/s(2)300 V(3)900个 ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)第一个微粒在极板间做平抛运动,水平位移:‎ 竖直位移:‎ 联立并代入数据解得:‎ ‎(2)微粒恰好从极板下边缘射出,水平方向:‎ 竖直方向:‎ 代入数据解得:‎ 由牛顿第二定律得:‎ 代入数据解得:‎ ‎(3) 极板间的电荷量:‎ 落在下极板上微粒个数:‎ 个 ‎17.如图所示,在的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g取,求:‎ ‎(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?‎ ‎(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)‎ ‎【答案】(1)20m(2)1.5N ‎【解析】‎ ‎【详解】(2)设滑块应在水平轨道上离N点x处释放,分析滑块的运动过程,由动能定理可得:‎ 小滑块恰好到达最高点时,重力提供向心力有:‎ 代入数据计算得出.‎ ‎(2)滑块到达P点时,对释放滑块到达P点过程应用动能定理可得:‎ 在P点时由牛顿第二定律可得:‎ 计算得出 ,由牛顿第三定律可得滑块通过P点时对轨道压力是1.5N.‎ 答:(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点20m处释放.‎ ‎(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力1.5N.‎
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