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文档介绍
【物理】安徽省滁州市定远县育才学校2019-2020学年高二上学期第三次月考试题(普通班)(解析版)
育才学校2019-2020学年度第一学期第三次月考 高二普通班物理 一、选择题(1-7小题为单选题,8-12小题为多选题,每小题4分,共48分) 1.两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U恒为10 V的直流电源上,有人把一个电压表并联在R1两端(如图),电压表的示数为6V,如果将电表改接在R2两端,则电压表的示数将( ) A. 小于4V B. 等于4V C. 大于4V小于6V D. 等于或大于6V 【答案】A 【解析】 试题分析:将电压表与电阻R1并联时,电压表的读数为6V,则电阻R2两端的电压为4V.将电压表与电阻R1并联,则其并联的总电阻小于R1,,;若将电压表与电阻R2并联,则其并联的总电阻小于R2,根据串联电阻的电压分配可知,,所以电压表的读数将小于4V,故A正确,BCD错误;故选A. 考点:部分电路的欧姆定律的应用 【名师点睛】本题考查了部分电路的欧姆定律的应用问题,是基本的电路电压关系的应用,注意串联电路总电压等于个元件电压之和,并且要注意并联电路的电阻计算;此题是基础题,考查电压表对接入电路的影响. 2.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示,下列说法正确的是 A. O点的电势最低 B. x1和x3两点电势相等 C. x2和-x2两点的电势相等 D. x2点的电势低于x3点的电势 【答案】C 【解析】 AB. 沿着电场线方向电势逐渐降低,可知O点的电势最高.x1的电势高于x3的电势.故A错误,B错误; C. x2和−x2两点关于原点对称,由O点向两边电势都降低且电场强度的变化相同可知,x2和−x2两点电势相等,故C正确; D. 沿着电场线方向电势逐渐降低,故x2的电势高于x3点的电势,故D错误. 故选C. 点睛:根据题意,电场关于x轴对称分布可知,作出电场线如图,根据顺着电场线,电势降低和对称性可判断电势高低. 3.如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,让两极板带电后,若一带正电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则下列说法正确的是: A. 上极板一定带正电 B. 粒子的动能逐渐增加 C. 粒子的电势能逐渐增加 D. 粒子可能做匀速直线运动 【答案】C 【解析】 粒子做直线运动,其重力和电场力的合力应与速度共线,如图所示, 带正电粒子受电场力斜向上,上极板一定带负电,下极板一定带正电,选项A错误; 合力做负功,动能减小,选项B错误; 粒子运动过程中电场力做负功,因而电势能增加,选项C正确; 电容器极板与直流电源相连,即其电压、板间的场强不变,则电场力不变,合力恒定,因而粒子做匀变速直线运动,选项D错误;故选C. 4.某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是 A. a点的电势低于b点的电势 B. c点的电场强度大于d点的电场强度 C. 若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做正功 D. 若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能增加 【答案】A 【解析】 【详解】A.根据沿电场线电势降低可知:a点的电势低于b点的电势,故A正确; B.从电场线的分布情况可知,c处的电场线比d处的疏,所以c点的电场强度小于d点的电场强度,故B错误; C.正电荷所受电场力和场强方向相同,因此正电荷由a点移到b点时电场力做负功,故C错误; D.将一负试探电荷由c点移到d点,电场力做正功,电势能减少,故D错误. 5.某静电场在x轴上各点的电势φ随坐标x的分布图象如图.x轴上A、O、B三点的电势值分别为φA、φO、φB,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、 O、B三点的电势能分别为EPA、EPO、EPB.下列判断正确的是( ) A. φO>φB >φA B. EOx>EBx>EAx C. EPO<EPB<EPA D. EPO-EPA>EPO-EPB 【答案】D 【解析】由图知,φO<φB<φA.故A错误.根据图象切线斜率的大小等于电场强度沿x轴方向的分量大小,则知,EOx<EBx<EAx.故B错误.电子带负电,根据电势能公式Ep=qφ=-eφ分析得知,EPO>EPB>EPA 故C错误.由图知,OA间电势差大于OB间电势差,即有UAO>UBO,即φA−φO>φB−φO,电子带负电,则根据电势能公式Ep=qφ=-eφ得:EPA− EPO<EPB− EPO.即EPO− EPA>EPO− EPB,故D正确.故选D. 【点睛】解决本题的关键要掌握电势能公式Ep=qφ,知道负电荷在电势高处电势能小.明确φ-x图象的斜率表示电场强度. 6.如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线.若A、B对应的横坐标为2 A,那么线段AB表示的功率及I=2 A对应的外电阻是( ) A. 6 W、2 Ω B. 4 W、2 Ω C. 2 W、1 Ω D. 2 W、0.5 Ω 【答案】D 【解析】 由电源总功率为,得.由,可知.当电流为2A时,,得.此时线段AB表示的功率.综上分析,D正确. 7.如图所示,直线A是电源的路端电压和干路电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2 的两端电压与电流的关系图线,若将这两个电阻分别接到该电源上,则( ) A. R2接在电源上时,电源的效率高 B. R1接在电源上时,电源的效率高 C. R1接在电源上时,电源的输出功率大 D. 电源的输出功率一样大 【答案】B 【解析】 根据电源效率表达式:可知,效率与路端电压成正比,R1接在电源上时路端电压大,效率高,故A错误,B正确;由图线的交点读出,R1接在电源上时电压为:,电流为:,则输出功率为:,R2接在电源上时电压为:,电流为:,则输出功率为:,故CD错误.所以B正确,ACD错误. 8.如图在x轴的-3a和3a两处分别固定两个电荷QA、QB,图中曲线是两电荷之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x = a处为图线的最低点.线于在x = 2a处由静止释放一个质量为m、带电荷量为q的正电点电荷,该电荷只在电场力作用下运动.下列有关说法正确的是 A. 电荷运动至x = a处时速度最大 B. 两点电荷QA:QB = 4:1 C 该电荷一定通过x = a处,但不能到达x = -a处 D. 该电荷以O为中点做往复运动 【答案】AB 【解析】 在φ-x图象中图线的斜率表示电场强度的大小,由此可知x=a 处电场强度为零,根据动能定理qU=△Ek,可知点电荷从x=2a到x=a处,电势差最大,则电场力做正功最多,在x=a处速度最大,故A正确;由图线可知因在x=a处电场强度为零,则有:,可得:QA:QB=4:1,故B正确;由图可知x=-a处与x=2a处电势相等且点电荷由静止释放,由动能定理可知点电荷刚好能到达x=-a处,故C错误;点电荷在x=-a与x=2a之间做往复运动,则O处不是运动中心,故D错误.所以AB正确,CD错误. 9.三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞入偏转电场,如图.则由此可判断( ) A. b和c同时飞离电场 B. 在b飞离电场的瞬间,a刚好打在下极板上 C. 进入电场时,a速度最大,c速度最小 D. c的动能增量最小,a和b的动能增量一样大 【答案】BD 【解析】 A项,由图可看出,c的水平方向速度较大,在未到达负极板之前就飞出了电场,而b到达负极板后才飞出,竖直位移大于c,b比c晚飞出电场,故A项错误 B项,图中a、b都在负极板上,即二者的竖直方向位移相同,因此二者的运动时间相同,在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上,故B项正确. C项,进电场时,速度越大,运动曲线下落越平缓,故c的速度最大,a的速度最小,故C错误. D项,动能增加量即为电场力做的功,电场力做的功与竖直方向的位移成正比,c的竖直位移最小,动能增加值最小,a和b竖直位移相同,动能增加相同,故D项正确. 综上所述本题答案是:BD 10.如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是 ( ) A. 带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小 B. 负点电荷一定位于M点左侧 C. 带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能 D. 带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度 【答案】CD 【解析】 试题分析:由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向右,对带电粒子做正功,其动能增加,故A错误.带正电的粒子所受电场力向右,电场线由M指向N,说明负电荷在直线N点右侧,故B错误.电场力对带电粒子做正功,电势能减小,则带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能,故C正确.a点离点电荷较远,a点的电场强度小于b点的电场强度,带电粒子在a点的电场力小于在b点的电场力,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度,故D正确. 考点:电场线,电场力做功与电势能变化的关系,牛顿第二定律 11.如图所示电路中,电源的电动势、内阻及各电阻的阻值都标记在图中,当滑动变阻器R3的滑片P向a端移动时,以下说法中正确的是( ) A. 电压表示数变小,电流表示数变小 B. 电阻R1两端的电压减小 C. 电源的总功率减少但电源的输出功率增大 D. 如果设定流过电阻R2电流变化量的绝对值为,流过滑动变阻器R3的电流变化量的绝对值为,则 【答案】BD 【解析】 A、将滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向a滑动的过程中,外电路总电阻变大,电路中总电流变小,内电压减小,路端电压变大;电压表示数变大,故A错误; BD、电路中总电流变小,通过电阻R1的电流变小,R1两端电压变小,R2两端电压增大,通过电阻R2的电流变大,通过电阻R1的电流等于通过电阻R2的电流和通过电阻R3的电流之和,故通过电阻R3的电流变小,故有,,故BD正确; C、电路中总电流变小,则电源的总功率减少,因不知道外电阻与内电阻之间的关系,所以无法判断电源的输出功率的变化;故C错误; 故选BD. 12.在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8J,在M点的动能为6J,不计空气的阻力.则( ) A. 小球水平位移x1与x2比值1:3 B. 小球水平位移x1与x2的比值1:4 C. 小球落到B点时的动能为32J D. 小球从A点运动到B点的过程中最小动能为 【答案】ACD 【解析】小球在竖直方向上做竖直上抛运动,根据对称性得知,从A点至M点和从M点至B点的时间t相等,小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动,设加速度为a,根据位移时间公式:,,联立可得:,故A正确,B错误;据小球的运动轨迹如图所示: 小球从A到M,由功能关系知在水平方向上电场力做功为:,则从A到B水平方向上电场力做功为:,根据能量守恒可知,小球运动到B点时动能为:,故C正确;由题知开始:,又竖直方向上:,在水平方向上:,又有:,联立以上解得:,几何关系可知,则,据运动轨迹,但小球的运动方向与合加速度的方向垂直时,小球的速度最小,则小球从A到B过程最小速度一定与等效G′垂直,如图P点,所以,故D正确.所以ACD正确,B错误. 二、实验题(共2小题,共16分) 13.在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材: A.干电池E(电动势约为1.5 V、内电阻大约为1.0Ω) B.电流表Al(满偏电流2mA、内阻RA1=20Ω) C.电流表A2(0~0.6A、内阻约0.1Ω) D.滑动变阻器R1 (0~10Ω、2A) E.滑动变阻器R2 (0~100Ω、lA) F.定值电阻R3=980Ω G.开关S、导线若干 (1)为了方便且能较精确地进行测量,其中应选用的滑动变阻器是_____(填“R1”或“R2”) (2)四位同学分别设计了甲、乙、丙、丁四个实验电路图,其中最合理的是________. (3)四位同学讨论后,根据最合理的实验方案正确操作,利用测出的数据绘出了右图所示的图线(I1为电流表A1的示数, I2为电流表A2的示数).由图线可求得被测电池的电动势E=______V(结果保留三位有效数字);内电阻r=_____Ω(结果保留两位有效数字). 【答案】 (1). (1)R1 (2). (2)乙 (3). (3)1.45—1.47 0.81—0.84 【解析】(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1. (2)没有电压表,应该用电流表A1与电阻R3串联组成电压表,电压表测路端电压,用电流表A2测电路电流,由电路图可知,合理的实验电路图是乙. (3)由图乙所示实验电路可知,在闭合电路中:E=I1(RA1+R3)+I2r, 由图象可知,图象的截距: ,则电源电动势E=1.46V;图象斜率: ,电源内阻r=0.84Ω; 【点睛】在应用图象法处理实验数据求电源电动势与内阻时,要根据实验电路与实验原理求出图象的函数表达式,然后求出电源电动势与内阻. 14.在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下: 待测金属丝:Rx(阻值约为4 Ω,额定电流约0.5 A); 电压表:V(量程3 V,内阻约3 kΩ); 电流表:A1(量程0.6 A,内阻约0.2 Ω); A2(量程3 A,内阻约0.05 Ω); 电源:E1(电动势3 V,内阻不计); E2(电动势12 V,内阻不计); 滑动变阻器:R(最大阻值约20 Ω); 螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线. (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为________mm. (2)若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选________,电源应选_____(均填器材代号) (3)选择电路图____________。(选择甲或者乙图) 【答案】 (1). 1.773—1.776mm (2). A1 E1 (3). 甲 【解析】 (1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为: 由于误差,示数在(1.773mm至1.776mm均可); (2)[2]待测电阻的额定电流为0.5A,则电流表选择A1; [3]待测电阻两端的最大电压约为 则电源应选择E1; (3)[4]电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,所以电路图应选甲图。 三、计算题(共2小题,每小题18分,共36分) 15.示波器是一种多功能电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形,它的工作原理等效成下列情况:如图甲所示,真空室中电极K发出电子(初速不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中,板长L,相距为d,在两板间加上如图乙所示的正弦交变电压,周期为T,前半个周期内B板的电势高于A 板的电势,电场全部集中在两板之间,且分布均匀,在每个电子通过极板间的极短时间内,电场视作恒定.在两板间右侧且与极板右侧相距D处有一个荧光屏,(已知电子的质量为m,带电量为e,不计电子的重力),求: (1)电子进入AB板时的初速度v; (2)要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙中电压的最大值U0需满足什么条件? 【答案】(1) (2) 【解析】(1)电子在加速电场中,由动能定理 解得 (2)因为每个电子通过极板间的极短时间内,电场视作恒定,电子做类平抛运动 沿板方向 当板间达到最大电压U0时,电子恰好沿板边缘离开 垂直电场方向 由上述式子解得 可知,要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙电压最大值 16.如图所示,在xOy平面内,有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图中未画电场线),由A点斜射出一质量为m、带电量为+q的粒子,B和C是粒子运动轨迹上的两点,其中l0为常数,粒子所受重力忽略不计,求: (1)A、C两点间的电势差 (2)粒子从A到C过程中动能的变化量 (3)粒子从A到C过程所经历的时间 (4)粒子经过C点时的速率 【答案】(1)(2)(3)(4) 【解析】(1)据,可得: (2)由A至C,据动能定理得粒子动能的变化量为: (3)因粒子在水平方向做匀速直线运动,又因由A至最高点、最高点至B点、B点至C点,水平位移相等,所以,时间相等.设每段时间为t,粒子由最高点至C点做类平抛运动,则: 由最高点至B,有: 设整过程中的加速度为a,由牛顿第二定律得: 由最高点至C,有: 联解可得: 所以由A至C的时间为: (4)设粒子在C点的水平分速度和竖直分速度分别为和,则由最高点至C,有, , 联解可得:查看更多