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文档介绍
物理卷·2019届广西玉林市陆川县中学高二上学期期中考试物理试题(解析版)x
广西陆川县中学2017年秋季期高二期中考试卷物理试题 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。 满分100分。 第I部分 选择题(共56分) 一、选择题(每小题4分,共56分。1-9题只有一个选项正确,10-14有二个或二个以上选项正确。) 1. 大小相同的两个金属小球A、B带有等量同种电荷,相隔一定距离时,两球间的库仑引力大小为F,现在用另一个跟它们大小相同的不带电金属小球,先后与A、B两个小球接触后再移开,这时A、B两球间的库仑力大小 A. 一定是F/8 B. 一定是F/4 C. 一定是3F/8 D. 可能是3F/4 【答案】C 【解析】假设A带电量为+Q,则B带电量为+Q, 两球之间的相互斥力的大小是: 第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为, C与B接触时总电荷量平分,则C、B分开后电量均为, 这时,A、B两球之间的相互作用力的大小:,C正确;A、B、D错误; 故选C。 2. 如图所示,有三个电阻,已知Rl:R2:R3=1:3:6,则电路工作时,电压Ul:U2为( ) A. 1:2 B. 1:3 C. 1:6 D. 1:9 【答案】A 【解析】已知,设流过R1的电流为I,则流为R2的电流为; 则由欧姆定律可知,电压之比为,,A正确;B、C、D错误; 故选A。 3. 如图所示,电源电动势E=3V,小灯泡L标有“2V、0.4W”,开关S接l,当变阻器调到R=4Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则( ) A. 电源内阻为2Ω B. 电动机的内阻为4Ω C. 电动机正常工作电压为1V D. 电源效率约为93.3% 【答案】D 【解析】小灯泡的额定电流为: 电阻为: A、当S接1时,,代入数据解得:,A错误; B、C、当S接2时灯泡正常发光,流过的电流为: 电源内阻分的电压为: 故电动机分的电压为: 故电阻:,B、C错误; D、电源的效率:,D正确; 故选D。 4. 如图所示,直线A为某电源的U﹣I图线,曲线B为某小灯泡的 U﹣I图线的一部分, 用该电源和小灯泡组成闭合电路,下例说法中正确的是( ) A. 此电源的内阻为0.5Ω B. 电源的总功率为10W C. 电源的输出功率为8W D. 电源的短路电流为6A 【答案】A 【解析】A、由图读出,斜率表示内阻,则,A正确; B、C、灯泡与电源连接时,工作电压,,则电源的总功率:,电源的输出功率:,B、C错误; D、图线的横截距6A,对应的不是短路电流,因此纵坐标不是0开始的,D错误; 故选A。 5. 如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,以下判断正确的是( ) A. 电压表读数变大,通过灯L1的电流变大,灯L2变亮 B. 电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变暗 C. 电压表读数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗 D. 电压表读数变小,通过灯L2的电流变大,灯L1变暗 【答案】D 【解析】试题分析:当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,分析外电路总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压的变化, 再由欧姆定律分析并联部分电压的变化,即可得到结论. 解:当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流增大,通过灯L2的电流变大,则灯L2变亮. 电源的内电压和L2的电压增大,路端电压减小,则并联部分电压减小,通过灯L1的电流变小,灯L1变暗.故B正确. 故选B 【点评】本题考查欧姆定律和滑动变阻器的使用,关键明白滑片移动的过程中电路的变化情况,这是本题的难点也是重点. 6. 如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,则( ) A. A的示数减小 B. V2的示数增大 C. △V3与△I的比值等于r D. △V1大于△V2 【答案】D 【解析】A、据题理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压. 当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A的示数增大,A错误; B、电路中电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,所以V2的示数减小,B错误; C、根据闭合电路欧姆定律得:,则得:,则△V3与 △I的比值大于r,C错误; D、根据闭合电路欧姆定律得:,则得: ;,据题:,则,故△V1大于△V2.D正确; 故选D。 7. 如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置,闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( ) A. 增大R1的阻值 B. 增大R2的阻值 C. 增大两板间的距离 D. 断开电键S 【答案】B 【解析】试题分析:电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R1的电压,改变R2,对电容器的电压没有影响.增大R1分担的电压增大,电容器的电压增大,油滴将向上运动.断开开关S,电容器放电,油滴将向下运动.减小平行板的正对面积,电容器的电压不变,油滴不动. 解:A、电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R1的电压,当增大R1的阻值,导致总电流减小,则外电压增大,因此电容器的电压增大,板间场强增强,油滴将向上运动.故A错误. B、电路稳定时,当增大R2的阻值,不改变电路中的电流,因此电容器的电压不变,板间场强不变,油滴将不运动.故B错误. C、增大两板间的距离,因电容器的电压不变,则电场强度减小,导致油滴向下运动.故C正确. D、断开开关S,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴将向下运动.故D正确. 故选:CD. 【点评】本题关键分析电容器的电压是否变化.当断开开关S,改变板间距离时,板间场强不变,油滴也保持不动. 8. 在下列各图中,分别标出了磁场B的方向,电流I方向和导线所受安培力F的方向,其中正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】试题分析:左手定则的内容:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.根据左手定则的内容判断安培力的方向 解:根据左手定则可知,A图中安培力方向垂直磁场向下,B图中安培力方向垂着磁场向右,C图中安培力方向垂着电流方向向左,D图中安培力方向垂着电流方向竖直向下,故AB错误,CD正确. 故选:CD 【点评】判断通电导线的安培力方向,既要会用左手定则,又要符合安培力方向的特点:安培力方向既与电流方向垂直,又与磁场方向垂直 9. 用绝缘细线悬挂一个质量为m,带电荷量为+q的小球,让它处于如图所示的磁感应强度为B的匀强磁场中.由于磁场的运动,小球静止在如图位置,这时悬线与竖直方向夹角为α,并被拉紧,则磁场的运动速度和方向可能是( ) A. ,水平向左 B. ,水平向右 C. ,竖直向上 D. ,竖直向下 【答案】C 【解析】A、若磁场的运动方向水平向右,则小球相对磁场水平向左,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向下,不可能处于平衡状态,A错误; C、若磁场的运动方向竖直向上,则小球相对磁场竖直向下,由左手定则可知,洛伦兹力方向水平向右,当洛伦兹力与拉力的合力与重力相等时,则处于平衡状态,则有:,解得:,C正确; D、若磁场的运动方向竖直向下,则小球相对磁场竖直向上,由左手定则可知,洛伦兹力方向水平向左,则不可能处于平衡状态,D错误; 故选C。 10. 如图所示,图甲中AB是点电荷电场中的一条电场线,图乙则是放在电场线上a、b处的试探电荷的电量与所受电场力大小间的函数图线,由此可以判定 A. 若场源是正电荷,位置在A侧 B. 若场源是正电荷,位置在B侧 C. 若场源是负电荷,位置在A侧 D. 若场源是负电荷,位置在B侧 【答案】AC 【解析】电场强度,由图线知,a点的场强大于b点的场强,所以场源电荷在A点,可能是正电荷,也可能是负电荷,A、C正确;B、D错误; 故选AC。 11. 如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知( ) A. 导体的电阻是25Ω B. 导体的电阻是0.04Ω C. 当导体两端的电压是0.04V时,通过导体的电流是1A D. 当通过导体的电流是0.1A时,导体两端的电压是2.5V 【答案】AD 【解析】:A、图像的斜率表示电阻的倒数,故导体的电阻,故A正确,B错误; C、由欧姆定律可以知道,当导体的电压为0.04V时,电流故C错误 D、由欧姆定律可以知道:当电流为时,电压 故D正确; 综上所述本题答案是:AD 12. 如图所示是两个独立电源的路端电压U与通过他们的电流I的关系图像,下列说法中正确的是() A. 路端电压都为U0时,它们的外电阻相等 B. 电流都是I0时,两电源的内电压相等 C. 电源甲的电动势大于电源乙的电动势 D. 电源甲的内阻小于电源乙的内阻 【答案】AC 【解析】试题分析:根据欧姆定律可知外电阻R路端电压U与电流I的关系为R=,图线与U轴交点的坐标值表示电动势的大小,与I轴交点的坐标值表示电路中的短路电流,图线的斜率大小表示电源内电阻的大小(电动势与短路电流的比值),电源的内电压等于通过电源的电流与电源内阻的乘积,即U内=Ir. 解:A、根据欧姆定律可知外电阻R路端电压U与电流I的关系为R=,在U﹣I图线中甲、乙两图线的交点坐标为(I0,U 0),说明两电源的外电阻相等,故A正确. B、电源的内电压等于通过电源的电流与电源内阻的乘积,即U内=Ir,因为甲的内阻较乙的内阻大,所以当电流都为I 0时,甲电源的内电压较大,故B错误. C、图线与U轴交点的坐标值表示电动势的大小,由图线可知,甲与U轴交点的坐标值比乙的大,表明甲的电动势大于乙的电动势,故C正确. D、图线的斜率大小表示电源内电阻的大小(电动势与短路电流的比值),图线甲的斜率大于图线乙的斜率,表明甲的内阻大于乙的内阻,故D错误. 故选AC. 点评:本题利用图象考查了闭合电路欧姆定律,要特别注意图象与两轴交点分别表示电动势和短路电流,图象斜率表示内阻大小. 13. 关于电场与磁场,下列说法正确的是( ) A. 电流周围存在的是电场 B. 磁极周围存在磁场 C. 磁极与磁极之间通过磁场而相互作用 D. 磁极与电流之间没有相互作用 【答案】BC 【解析】:A、电流的周围存在磁场;静电荷周围存在的是电场,故A错误; B、磁极的周围存在磁场,故B正确; C、磁极与磁极之间可能通过磁场而产生相互作用,故C正确; D、磁极对电流会产生安培力的作用,故D错误 综上所述本题答案是:BC 14. 如图所示,直导线处于足够大的磁场中,与磁感线成角,导线中通过的电流为I,为了增大导线所受的安培力,可采取的办法是( ) A. 减小电流I B. 减小直导线的长度 C. 使导线在纸面内顺时针转30°角 D. 使导线在纸面内逆时针转60°角 【答案】ABD 【解析】试题分析:根据公式(为电流方向与磁场方向的夹角),为增大安培力可增大电流,还可以增加导线的长度,增大电流方向与磁场方向的夹角,所以D可以采取 考点:考查影响安培力大小的因素及左手定则的内容 点评:注意理解公式中每个字母所代表的物理意义 第II部分 非选择题(共44分) 二、实验题(本题共2小题,共12分) 15. 如右图所示为某型号国产电池外壳上的说明文字: (1)电源是把其它形式的能转化为________的装置,电动势是描述电源这种本领的物理量.由图可知该电池的电动势为________V;(2)该电池最多可放出________mA·h的电荷量.若电池的平均工作电流为0.05 A,则它最多可使用________h. 【答案】 (1). 电能 (2). 3.7 (3). 700 (4). 14 【解析】电源是把其它形式的能转化为电能的装置,该电池的电动势为3.7V,可最多放出700mA·h的电量,电池的平均工作电流为0.05A,则它最多可使用 16. 在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的器材及代号如下: A.小灯泡L(3 V、5Ω); B.滑动变阻器R1(0 - 10 Ω,额定电流1.5A); C.滑动变阻器R2(0 - 500 Ω,额定电流0.5A); D.电压表V1(量程:0 - 3 V,R V =5 kΩ); E.电压表V2(量程:0 - 15 V,R V =10 kΩ); F.电流表A1(量程:0 - 0.6 A,R A =0.5 Ω); G.电流表A2(量程:0 - 3 A,R A =0.1 Ω); H.铅蓄电池、开关各一个,导线若干; 实验中要求加在小灯泡两端的电压可连续地从零调到额定电压。 (1)为了减少误差,实验中应选滑动变阻器_________电压表_______,电流表________; (2)请在图虚线框内按要求设计实验电路图(部分线已画好)____ (3)某同学实验后作出的I -U 图象如图所示,请分析该图象形成的原因是:__________。 (4)某同学由测出的数据画出I—U图象,如图所示,当小灯泡两端电压为1.8 V时,小灯泡的电阻值R=________ Ω,此时小灯泡的实际功率P=________W。(结果保留两位有效数字) 【答案】 (1). B (2). D (3). E (4). (5). 温度的影响 (6). 3.6 (7). 0.90 (3)从图象可知I-U图象的斜率逐渐减小,即电阻R逐渐增大,形成的原因是随着电压增高,小灯泡温度升高,电阻率增大阻值增大,即受温度的影响。 (4)由图可知当电压为1.8V时,对应的电流为0.5A,则根据欧姆定律可得:,此时小灯泡的实际功率:。 三、计算题(本大题共3小题,共32分.解答时要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位,只有结果而没有过程的不能得分) 17. 用30cm的细线将质量为的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为的匀强电场时,小球偏转37°后处在静止状态. (1)分析小球的电性; (2)求小球的带电量; (3)求细线的拉力. 【答案】(1)带正电(2)3×10-6C(3)0.05N 【解析】(1)小球受力如图,故带正电. (2)小球受力平衡,在水平方向: , 解得: (3)根据共点力平衡得,细线的拉力为:F= 18. 带电量为q,质量为m的原子核由静止开始经电压为的电场加速后进入一个平行板电容器,进入时 速度和电容器中的场强方向垂直.已知:电容器的极板长为L,极板间距为d,两极板的电压为,重力不计,求: (1)经过加速电场后的速度; (2)离开电容器电场时的偏转量y。 【答案】(1) (2) 【解析】试题分析:粒子先经过加速电场加速,由动能定理可以解得其速度,粒子进入偏转电场做类平抛运动,把其分解为水平方向的匀速直线运动,竖直方向的匀加速直线运动。 (1)粒子经加速电场U1加速过程, 由动能定理得: 解得: (2)粒子进入偏转电场后做类平抛运动, 竖直方向: 水平方向: 加速度为: 以上联立解得: 点睛:本题主要考查了粒子在加速电场和偏转电场作用下的运动,应用动能定理和平抛知识即可解题。 19. 如图所示,一个“V”型玻璃管倒置于竖直平面内,并处于E=103v/m、方向竖直向下的匀强电场中,一个带负电的小球,重为G=10﹣3N,电量q=2×10﹣6C,从A点由静止开始运动,球与管壁的摩擦因数μ=0.5.已知管长AB=BC=2m,倾角α=37°,且管顶B处有一很短的光滑圆弧.求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8) (1)小球第一次运动到B时的速度多大? (2)小球运动后,第一次速度为0的位置在何处? (3)从开始运动到最后静止,小球通过的总路程是多少? 【答案】(1) (2)0.4m(3)3m 【解析】试题分析:根据牛顿第二定律求出在AB中的加速度,结合速度位移公式求出第一次到达B点的速度.根据牛顿第二定律求出在BC中运动的加速度,结合速度位移公式求出第一次速度为零的位置.小球最终停在B处,对全过程运用动能定理求出总路程的大小. (1)在上滑的过程中受到重力、竖直向上的电场力、垂直玻璃管向下的弹力和沿玻璃管向下的摩擦力,受力如图所示. 根据牛顿第二定律得,得 所以小球第一次到达B点时的速度为: (2)在下滑的过程中受到重力、竖直向上的电场力、垂直玻璃管向下的弹力和沿玻璃管向上的摩擦力,受力如图所示.在BC面上,小球开始从B点做匀减速运动,加速度的大小为: 所以,速度为0时到B的距离为. (3)接着小球又反向向B加速运动,到B后又减 速向A运动,这样不断地往复,最后停在B点.如果将全过程等效为一个直线运动,则有: 得,即小球通过的全路程为3m. 查看更多