甘肃省岷县一中学年高二上学期期中考试物理试题含答案解析.docx
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甘肃省岷县一中学年高二上学期期中考试物理试题含答案解析
甘肃省岷县一中【最新】高二上学期期中考试物理试题
学校:
___________姓名:
___________班级:
___________考号:
___________
一、单选题
1.下列物理量中哪个量与检验电荷有关( )
A.电场强度B.电势C.电势能D.电势差
2.在维护和检修高压供电线路时,为了不影响城市用电,电工经常要在高压线上带电作业.为了保障电工的安全,电工全身要穿上用金属丝线编织的衣服(如图).图乙中电工站在高压直流输电线的A供电线上作业,其头顶上方有B供电线,B供电线的电势高于A供电线的电势.虚线表示电工周围某一截面上的等势面,c、d、e、f是不同等势面上的四个点,以下说法正确的是( )
A.在c、d、e、f四点中,c点的电场最强
B.在c、d、e、f四点中,f点的电势最高
C.若将某电子由c移到f,其电势能将增大
D.将电子在d点由静止释放,它会向e点所在等势面运动
3.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计重力,则()
A.粒子带正电
B.粒子的加速度逐渐增加
C.粒子在A点的电势能小于在B点的电势能
D.粒子的速度不断增大
4.如下图所示,AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点由静止释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中速度时间图线如图Ⅱ所示,不计重力,则下列判断正确的是()
A.
A>
B,EA>EB
B.
A>
B,EA<EB
C.
A<
B,EA>EB
D.
A<
B,EA<EB
5.如图所示,两根细线拴着两个质量相同的小球A、B,上、下两根细线中的拉力分别是TA、TB,现在使A、B带同种电荷,此时上、下细线受力分别为TA′、TB′,则()
A.TA′=TA,TB′>TBB.TA′=TA,TB′<TB
C.TA′<TA,TB′>TBD.TA′>TA,TB′<TB
6.电阻R1与R2并联在电路中,通过R1与R2的电流之比为1∶3,则当R1与R2串联后接入电路中时,R1和R2两端电压之比U1∶U2为( )
A.1∶3
B.3∶1
C.1∶4
D.4∶1
7.如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则( )
A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小
C.通过R2的电流变小D.电源内阻消耗的电压变大
二、多选题
8.如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图象,则下列说法中正确的是()
A.电动势E1=E2,短路电流I1>I2
B.电动势E1=E2.内阻r2>r1
C.电动势E1>E2,内阻r1 D.以上都错 9.如图所示.用绝缘细线悬挂一个带正电的小球,置于水平向右的匀强电场中,将小球从最低点A无初速释放,当小球通过B点时具有速度v,则这一过程中下列说法正确的是() A.小球的重力势能增加 B.小球的电势能减少 C.增加的重力势能等于减少的电势能 D.增加的重力势能小于减少的电势能 10.如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向右移动,则() A.电容器的电容不变 B.电容器中的电场强度将减小 C.电容器上的电荷量将减少 D.液滴将向上运动 三、实验题 11.在一次实验时某同学用游标卡尺测量(如图所示,游标上刻有20格),示数为________cm.在一次实验时某同学用螺旋测微器测量(如图),示数为________mm. 12.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的实验仪器如下: 小灯泡L,“3.0V、0.5A” 电压表V: 量程0~5V,内阻5kΩ 电流表A1,量程0~100mA,内阻4Ω 电流表A2,量程0~500mA,内阻0.4Ω 滑动变阻器R1,最大阻值100Ω,额定电流1.0A 滑动变阻器R2,最大阻值5Ω,额定电流0.5A 直流电源E,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω (1)在上述器材中,电流表应选______;滑动变阻器应选_____. (2)在虚线框内画出实验的电路图,并在图中注明各元件的符号_________. (3)某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在I-U坐标系中,描绘出如右图所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断随着电压的增加,灯泡的电阻会(_____) A.逐渐减小B.逐渐增大C.保持不变 四、解答题 13.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,“8V,16W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M绕线的电阻R0=1Ω,求: (1)路端电压和内电压. (2)电路中电流和电源的总功率. (3)电动机的输出功率. 14.如图所示,真空中两个相同的小球带有等量同种电荷,质量均为m,分别用长为L的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的一点,当平衡时B球偏离竖直方向60°,A竖直悬挂且与绝缘墙接触。 (重力加速度为g,静电力常量为k)求: (1)小球的带电荷量和墙壁受到的压力. (2)两条细线的拉力 15.如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的 ,求: (1)原来的电场强度为多大? (2)物体运动的加速度大小; (3)沿斜面下滑距离为L时物体的速度.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2) 16.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,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径 ,一带正电荷 的小滑块质量为 ,与水平轨道间的动摩擦因数 ,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)这样释放的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大? 为半圆轨道中点 参考答案 1.C 【详解】 A.电场强度是描述电场的力的性质的物理量,由定义式 可知,E与检验电荷无关,故A错误; B.电势是描述电场的能的性质的物理量,由电场本身决定,与检验电荷无关,故B错误; C.根据电势能的公式: 知: 电势能既与电场有关,也与检验电荷q有关,故C正确; D.电势差是电场中两点之间的电势的差值,即 与检验电荷无关,故D错误。 故选C。 2.C 【详解】 A.依据等差等势线的疏密,可知,在c、d、e、f 四点中,f点的电场最强,故A错误; B.沿着电场线方向,电势是降低的,因B 供电线的电势高于A 电线的电势,则在c、d、e、f 四点中,c点的电势最高,故B错误; C.若将某电子由c 移到f,即从高电势到低电势,其电势能将增大,故C正确; D.将某电子在d 点由静止释放,在电场力作用下,它会向c点所在等势面运动,故D错误; 故选C。 3.C 【解析】 【详解】 A、根据轨迹的弯曲知,合力大致指向轨迹凹的一向,则带电粒子所受电场力方向与电场强度方向相反,该粒子带负电,故A错误. B、从A点到B点,电场线越来越疏,电场强度越来越小,粒子所受电场力越来越小,根据牛顿第二定律知,粒子加速度逐渐减小,故B错误. C、D、从A到B,电场力方向与速度方向成钝角,则电场力做负功,电势能增大,根据动能定理知,粒子的动能减小即速度减小,故C正确,D错误. 故选C. 【点睛】 解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,利用电场中有关规律求解. 4.D 【解析】 【详解】 速度图象的斜率等于物体的加速度,由图可知点电荷从A向B运动的过程中加速度越来越大,故A点的场强小于B点场强;由于物体沿电场线运动过程当中做加速运动,故点电荷所受电场力方向由A指向B,又由于负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,所以电场线的方向由B指向A,所以而沿电场线的方向电势降低,即φA<φB,故D正确;故选D. 【点睛】 速度图象的斜率等于物体的加速度,故A点的场强小于B点场强;负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反,沿电场线的方向电势降低是解决本题的突破口. 5.A 【详解】 带电前: 对B有: TB=GB 对AB组成的整体有: TA=GA+GB 带电后: 对B有: TB′=F电+GB 对整体: TA′=GA+GB 综上所述: TA′=TA,TB′>TB 故A正确,BCD错误. 【点睛】 处于受力平衡状态的物体在求解或进行大小变化的判断时,只要选好研究对象进行正确的受力分析,应用平衡条件判断即可. 6.B 【解析】 【详解】 并联电路中电阻之比等于电流的反比,故R1: R2=3: 1;串联电路中电压之比等于电压之比;故U1: U2=3: 1;故选B. 【点睛】 本题考查串并联电路的基本规律,要注意明确并联电路中电压相等,串联电路中电流相等,再根据欧姆定律分析对应的规律,牢记并能准确应用. 7.B 【详解】 A.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,电压表的示数变小,A错误; BCD.因电路中电流减小,故电源的内电压减小,则路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大;则流过R2的电流增大,由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,故由 可知,小灯泡消耗的功率变小,B正确CD错误. 8.AB 【解析】 【详解】 A、D、U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,与I轴的交点表示短路电流,故电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2,故A正确,D错误; B、C、U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,斜率表示内阻,电动势E1=E2,内阻r1<r2,故B正确,C错误; 故选AB. 【点睛】 本题考查了闭合电路电源的U-I图象的相关知识,要求同学们理解U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,与I轴的交点表示短路电流,斜率表示内阻. 9.ABD 【详解】 A、小球从A到B的过程中小球的位置升高,重力做负功,小球的重力势能增加;故A正确. B、小球带正电荷,到的电场力的方向向右,运动的方向向右,该过程中电场力做正功,电势能减少;故B正确. C、小球在B点有速度v,所以小球在B点的动能大于在O点的动能,小球增加的重力势能小于减少的电势能;故C错误,D正确. 故选ABD. 【点睛】 小球从A到B的过程中,电场力做功与重力做功的和等于小球动能的增加,可以使用能量的转化与守恒说明小球的动能、电势能和重力势能之间的转化,也可以用动能定理来表达它们之间的转化. 10.AD 【解析】 试题分析带电粒子受重力和向上的电场力平衡.电容器两端电压等于电阻R2两端的电压,滑动变阻器的滑片P向右移动时,阻值减小,R2两端的电压增大,电容器中的电场强度将增大,电场力增大,液滴将向上运动,B错误、D正确;电容器的电容与两端电压无关,不变,A正确;根据电容的定义式C= 得到带电量变大,C错误.故选AD. 考点: 电容器 11.10.405cm8.077mm 【详解】 [1].由图可得: 游标卡尺主尺读数为104mm,游标尺上的第一格线与上面对齐,则游标卡尺读数为 [2].由图可得: 螺旋测微器固定部分读数为8mm,可动部分为 ;则螺旋测微器读数为 【点睛】 螺旋测微器又称千分尺,以毫米为单位作为结果时,小数点后面要有三位数字. 12.A2R2 B 【分析】 (1)器材的选取需安全、精确,根据灯泡的额定电流选择合适的电流表.根据滑动变阻器的额定电流确定合适的滑动变阻器. (2)由于灯泡的电压和电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,根据灯泡电阻的大小确定电流表的内外接法. (3)由作出的伏安特性曲线利用公式可知图象的斜率的含义,从而由图象中得出电阻的变化. 【详解】 (1)灯泡额定电流是0.5A,所以电流表的量程选择500mA的A2,灯泡电压要能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,使用选择电阻值比较小的滑动变阻器R2. (2)因为灯泡的电压和电流需从零开始测起,所以滑动变阻器采用分压式接法,灯泡的电阻大约为 ,满足 ,属于小电阻,所以电流表采用外接法,电路图如图所示: (3)由图可知,图象上某点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,而图象的斜率越来越小,故说明电阻逐渐增大;故选B. 【点睛】 本题考查了选择实验器材、连接实物电路图、实验数据处理等问题;选择实验器材时,要注意安全性原则,要保证实验电路安全,要注意精确性原则,在保证安全的情况下,所选器材量程不要太大. 13. (1)8V,2V (2)4A,40W(3)12W 【分析】 由题,“8V,16W”的灯泡L恰好能正常发光,灯泡的电压为U=8V,电源的内电压为U′=E-U=2V,根据欧姆定律求出电路中总电流I,电源的总功率为P=EI.根据功率功率求出灯泡的电流,通过电动机的电流等于总电流与灯泡电流之差.电动机的输出功率等于电功率与发热功率之差. 【详解】 (1)灯泡正常发光,电压为8V, 外电路的灯泡和电动机并联,电压相等, 电路中路端电压为U=8V, 电源的内电压为U′=E-U=2V (2)电路中的总电流 则电源的总功率为P=EI=10×4W=40W (3)灯泡额定电流为: 流过电动机的电流为: IM=I-IL=4-2A=2A 电动机的总功率为: PM=UMIM=8×2=16W 电动机的热功率为: P热=IM2R0=22×1=4W 则电动机的输出功率为: P出=PM-P热=16-4=12W 【点睛】 对于电动机工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,本题不能用欧姆定律求出通过电动机的电流. 14. (1) ; ,方向水平向左 (2) TB=mg 【解析】 【分析】 分别对B球受力分析,运用力的合成或分解,结合共点力平衡条件,与库仑定律,即可解决问题;再对A球受力分析,运用力的分解,结合三角知识,即牛顿第三定律,即可求解. 【详解】 (1)对B球受力分析如图所示: B球受三力平衡,则重力与库伦力的合力大小等于绳子拉力,方向与绳子拉力方向相反, 由几何知识可知: F=mg=TB 根据库伦定律: 解得: 对A球受力分析如图: A球受力平衡: 由牛顿第三定律得: 墙受到小球的压力大小为 ,方向水平向左. (2)对A球受力平衡: TA=mg+Fcos60°= 由前面分析知TB=mg 【点睛】 对小球进行受力分析,运用力的合成或分解结合共点力平衡条件解决问题.需要注意的是: 两小球受到的库伦力是作用力与反作用力,大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上. 15. (1) (2)3m/s2,方向沿斜面向下(3) 【分析】 带电小物块恰好静止在斜面上时合力为零,对物块进行受力分析,应用平衡条件可求出电场力,进而求出电场强度. 【详解】 (1)对小物块受力分析如图所示: 物块静止于斜面上,则有: mgsin37°=qEcos37° 解得: (2)当场强变为原来的 时,小物块的合外力为: 又F合=ma,所以a=3m/s2,方向沿斜面向下. (3)由动能定理得 解得: 【点睛】 本题中第一问是平衡条件的应用,关键是正确分析受力;第二、三问是牛顿运动定律和运动学公式的应用,关键是求合力,也可以根据动能定理求速度. 16. (1)20m; (2) . 【详解】 (1)小滑块刚能通过轨道最高点条件是: 解得: 小滑块由释放点到最高点过程由动能定理: 代入数据得: S=20m (2)小滑块从P到L过程,由动能定理: 所以 在P点由牛顿第二定律: 所以 FN=3(mg+Eq) 代入数据得: FN=1.5N 由牛顿第三定律知滑块通过P点时对轨道压力为1.5N.
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