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文档介绍
2019学年高二物理上学期期中试题(理科重点班) 新版 苏科版
2019学年度第一学期期中考试试卷 高二物理(理科重点班) 一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共计18分,每小题只有一个选项符合题意。 1.下列说法不正确的是( ) A.只要有电荷存在,电荷周围就存在着电场 B.电场是一种物质,它与其它物质一样是不依赖我们的感觉而客观存在的[ C.电荷间的相互作用是通过电场而产生,电场最基本特性是对处在其中的电荷有力的作用 D.电场只对运动电荷才有力的作用 2.以下有关电动势的说法正确的是( ) A.电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电量成反比 B.E=w/q是电动势的定义式,电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的 C.非静电力做的功越多,电动势就越大 D.电动势的单位跟电压的单位一致,所以电动势就是两极间的电压 3.关于磁感应强度,下列说法中正确的是( ) A.磁场中某点B的大小,跟成正比,跟乘积成反比 B.在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大 C.在磁场中某点试探电流元不受安培力作用时,该点B值大小为零 D. 磁场中某点B的方向,跟该点处试探电流元所受安培力的方向一致 4.指南针是我国古代的四大发明之一.司南是春秋战国时期发明的一种指南针,如图所示.它由青铜盘和磁勺组成,磁勺放置在青铜盘的中心,可以自由转动.由于受地磁场作用,司南的磁勺尾静止时指向南方.下列说法中正确的是( ) A.磁勺能够指示方向,是利用了地磁场对磁勺的作用 B.磁勺的指向不会受到附近磁铁的干扰 C.磁勺的指向不会受到附近铁块的干扰 D.磁勺的N极位于司南的磁勺尾部 5.电流表的内阻是Rg=200Ω,满刻度电流值是Ig=500μA.现将其改装成量程为1.0V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.应串联一个1800Ω的电阻 D.应并联一个1800Ω的电阻 - 8 - 6.如图所示,虚线是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在静电力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点,下列说法中正确的是( ) Q P a b c A.三个等势面中,等势面a的电势最高 B.带电质点一定是从P点向Q点运动 C.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 D.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小 二、多项选择题:本题共5个小题,每小题4分,共计20分,每个选择题有多个选项符合题意。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的得0分。 7.如图所示,螺线管中通有电流,如果在图中的a、b、c三个位置上各放一个小磁针,其中a在螺线管内部,则( ) A.放在a处的小磁针的N极向左 B.放在b处的小磁针的N极向右 C.放在c处的小磁针的S极向右 D.放在a处的小磁针的N极向右 8. 如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A为两点荷连线的中心,B 为连线上距A为d的一点,C为连线中垂上距A也为d的一点,关于三点的场强E大小、电 势φ高低比较,正确的是( ) A. B. C.φA=ΦC>φB D.φB=ΦC>φA 9.某同学设计了一种静电除尘装置,如图甲所示,其中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板为绝缘材料,上、下面板为金属材料.图乙是装置的截面图,上、下两板与电压恒定为U的高压直流电源相连.带负电的尘埃被吸入矩形通道的水平速度为v0,当碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集.将被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值,称为除尘率.不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用.要增大除尘率,则下列措施可行的是( ) A.只增大电压U B.只增大长度L C.只增大高度d D.只增大尘埃被吸入的水平速度v0 甲 乙 10.如图所示电路中,定值电阻R2=r(r为电源内阻),滑动变阻器的最大阻值为R1且R1>R2+r,在滑动变阻器的滑片P由最左端a向右滑动的过程中,以下说法正确的是( ) A.电源的总功率和输出功率都在一直变大 - 8 - B.R2消耗的功率先变大后变小 C.滑动变阻器消耗的功率先变大后变小 D.电压表的示数和电源效率都在一直增大 11.在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时( ) A.L1两端的电压为L2两端电压的2倍 B.L1消耗的电功率为0.75 W C.L2的电阻为12 Ω D.L1、L2消耗的电功率的比值大于4∶1 三、简答题:本大题共3小题,每空2分,共计34分。请将解答填写在答题卡相应位置。 12.(1)用游标卡尺测量某一物体的厚度,示数如图所示,正确的读数是 cm. (2)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,若待测金属丝的电阻Rx约为5Ω,要求测量结果尽量准确,且从零开始多测几组数据。提供以下器材供选择: A.电池组(3 V,内阻约1 Ω) B.电流表(0~3 A,内阻约0.012 5 Ω) C.电流表(0~0.6 A,内阻约0.125 Ω) D.电压表(0~3 V,内阻约4 kΩ) E.电压表(0~15 V,内阻约15 kΩ) F.滑动变阻器(0~20 Ω,允许最大电流1 A) G.滑动变阻器(0~2 000 Ω,允许最大电流0.3 A) H.开关、导线若干 ①除了A和H,实验时还应从上述器材中选用_____________ ②在虚线框内画出实验电路图,待测金属丝电阻的测量值比真实值偏________(选填“大”或“小”); ③若用螺旋测微器测得金属丝的直径d的读数如右图所示,则读数为________mm; ④若用L表示金属丝的长度,d表示直径,测得电阻为R,请写出计算金属丝电阻率的表达式ρ=________. - 8 - 13.用如图甲所示的多用电表测量某一电阻的阻值,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成测量(请将你的答案相应的字母或文字填写在空格内): (1)旋动部件 ,使指针对准电流的“0”刻线; (2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置; (3)将插入“+”“﹣”插孔的表笔短接,旋动部件 ,使指针对准电阻的 (填“0刻线”或“∞刻线”); (4)将红、黑表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按 的顺序进行操作,再行读数. A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置 B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置 C.将两表笔分别与被测电阻相接 D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行调零 (5)若电表的示数如图乙所示,则该电阻的阻值为 Ω. (6)测量完毕后,要将选择开关旋转到 位置. 14.在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有: A.干电池一节 B.电流表(量程0.6A) C.电压表(量程3V) D.开关S和若干导线 E.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω,允许最大电流2A) F.滑动变阻器R2(最大阻值200Ω,允许最大电流1A) (1)按图甲所示电路测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选 (填“R1”、“R2”). - 8 - (2)图乙电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整.要求变阻器的滑片滑至最左端时,其使用电阻值最小. (3)闭合开关,调节滑动变阻器,读取电压表和电流表的的示数.用同样方法测量多组数据,将实验测得的数据标在如图丙所示的坐标图中,请作出UI图线,由此求得待测电池的电动势E= V,内电阻r = Ω.(结果均保留三位有效数字) 0 0.1 0.2 0.35 0.4 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 U/V I/A 丙 0.6 甲 四、计算题:本题共4小题,共计48分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的验算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位. 15.如图所示,电源的电动势E=7.5V,内电阻=1Ω,定值电阻R2=12Ω,电动机M的线圈电阻R=0.5Ω。开关S闭合,电动机转动稳定后,电压表的示数U=4V,电阻R2消耗的电功率P2=3W。不计电动机的摩擦损耗等,求: (1)电源的路端电压; (2)电动机消耗的电功率; (3)电动机的输出功率。 - 8 - 16.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37 °,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.5Ω的直流电源.现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计, g取10 m/s2.已知sin 37°=0.6、cos 37°=0.8 ,求: (1)导体棒受到的安培力; (2)导体棒受到的摩擦力; (3)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力作用,求此时磁场磁感应强度B2的大小. 17. 如图所示电子射线管.阴极K发射电子,阳极P和阴极K间 加上电压后电子被加速。A、 B是偏向板,使飞进的电子偏离.若已知P、K间所加电压U1,两极板长度L,板间距离为d, AB间所加电压U2, 电子质量m,电子的电荷量q,设从阴极出来的电子速度为0,不计重力。 试问: (1)电子离开偏转电极时速度的偏向角的正切值tanθ是多少? - 8 - (2)电子离开偏转电极时竖直方向的偏转位移y1=? (3)电子过偏转电极后到达距离偏转电极为R荧光屏上O′点,此点偏离入射方向的距离y是多少? 18.如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电荷、B板带负电荷.两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔.C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O′处,C带正电、D带负电.两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O′.半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电的微粒(微粒的重力不计),问: (1)微粒穿过B板小孔时的速度多大? (2)为了使微粒能在C、D板间运动而不碰板,C、D板间的电场强度大小应满足什么条件? (3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒通过半圆形金属板间的最低点P点? - 8 - 参考答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D B B A C D BD AC AB AC BD 12. (1) 2.935 (2) ① CDF ②电流表外接分压法 小 ③0.900 ④ 13(1)S;(3)T;0刻线;(4)ADC;(5)1.9×104;(6)OFF 14.(1)R1 (2)连线如图所示; 0 0.1 0.2 0.35 0.4 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 U/V I/A 丙 0.6 (3)U-I线如图,1.40(1.38-1.42均正确);2.50(2.40-2.60均正确) 15.(1)6V (2)4W (3)3.5W 16. ⑴0.3N,方向沿斜面向上;(2)0.06N; 方向沿斜面向下 (3)0.5T 17.(1)tanθ=U2L/2U1d (2)y1= U2L2/4U1d (3) y= U2L/2U1d(L/2 + R ) 18. (1)设微粒穿过B板小孔时的速度为v,根据动能定理,有 qU=mv2,解得v= . (2)微粒进入半圆形金属板后,电场力提供向心力, 有qE=m, 半径R=, 联立得E=. (3)微粒从释放开始经t1射入B板的小孔,d=t1, 则t1==2d , 设微粒在半圆形金属板间运动经过t2第一次到达最低点P点,则t2== , 所以从释放微粒开始,经过t1+t2= 微粒第一次到达P点 根据运动的对称性,易知再经过2(t1+t2)微粒再一次经过P点…… 所以经过时间t=(2k+1) ,(k=0,1,2,…)微粒经过P点. - 8 -查看更多