1、2020-2021年福州高级中学高二期中考试试卷物理试卷一、 选择题(本题共10小题,共48分。16题只有一项符合题目要求,每题4分;7-10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1. 以下说法正确的是( )A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低B.由公式可知电场中某点的电势与电荷在该点的电势能有关C.常温下,若将金属丝均匀拉长为原来的2倍,则电阻变为原来的4倍D.由Uab=Ed可知,匀强电场中任意两点a、b间距离越大,两点间的电势差也越大2. 某农村小塑料加工厂的高频热合机(焊缝用)产生的电磁波频率和电视信号频率接近,由于该村尚未通有线电视信
2、号,空中的信号常常受到干扰,在电视荧屏上出现网状条纹,影响正常收看.为了使电视机不受干扰,可采取的办法是( )A.将电视机用一金属笼子罩起来B.将电视机用一金属笼子罩起来,并将金属笼接地C.将高频热合机用一金属笼子罩起来D.将高频热合机用一金属笼子罩起来,并将金属笼接地3. 如图所示,虚线A、B、C为某电场中的三条电场线,实线为一带正电粒子仅在电场力作用下运动的轨迹,P、Q为轨迹与电场线A、C的交点,则下列说法正确的是( )AP点电势比Q点电势高B粒子在P点的加速度大于在Q点的加速度C粒子在P点的动能大于Q点动能D粒子在P点电势能小于粒子在Q点电势能4. 如图所示,电路中A、B为两块竖直放置的
3、金属板,C是一只静电计,开关S合上后,静电计指针张开一个角度,下述做法可使静电计指针张角增大的是( )A.使A、B两板靠近一些B.使A、B两板正对面积减小一些C.断开S后,使B板向右平移一些D.断开S后,使A、B正对面积增大一些5. 如图所示,A、B为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负点电荷q(不计重力),由静止释放后,下列说法中正确的是( )A.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零B.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达到最大值C.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大D.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速
4、度越来越大6. 装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要,某兴趣小组设计了甲醛监测设备,原理如图甲所示电源电压恒为3V,R0为10的定值电阻,R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻,污染指数在50以下为轻度污染,50100间为中度污染,100以上为重度污染,以下分析正确的是( )A.电压表示数为1V时,属于重度污染B.污染指数越小,电压表示数越大C.污染指数越大,电路中消耗的总功率越小D.污染指数为50时,电压表示数为2.5V7. 空间有一沿x轴对称分布的电场,其x轴上电场强度E随x变化的图像如图所示,取x轴正向为电场正方向,下列说法正确的是( )A.0点的电势最低,x2点的电势最高B.x1和-x1两点
5、的电势相等C.电子在x1的电势能小于在x2的电势能D.电子由x1石运动到x3电场力先做正功后做负功8. 随着技术的进步,不少国产手机也已极具竞争力,如图所示,为一款手机电池的背面印有的一些符号,下列说法正确的是( )A.该电池的额定功率为500 mAhB.该电池在正常工作时的额定电压为3.6VC.若电池以0.9W的功率工作,可用4小时D.若电池以10mA的电流工作,可用50小时9. 如图所示,在匀强电场中有a、b、c、d四点,它们处于同一圆周上,且ac、bd分别是圆的直径,ab间相距8cm,ad间相距3cm,已知a、b、c三点的电势分别为a=9V,b=15V,c=18V,则以下说法正确的是(
6、)A.d点电势为12VB.匀强电场电场强度为125V/mC.匀强电场电场强度为150V/mD.电子从c运动到b电势能减小了3eV10. 在地面附近,存在着一有界电场,边界MN将空间分成上下两个区域、,在区域中有竖直向上的匀强电场,在区域I中离边界某一高度由静止释放一质量为m的带电小球A,如图甲所示,小球运动的vt图象如图乙所示,不计空气阻力,则( )A小球受到的重力与电场力之比为3:5B 在t=5s时,小球经过边界MNC 在小球向下运动的整个过程中,重力做的功大于电场力做功D 在1s4s过程中,小球的机械能先减小后增大二、 实验题(共20分)11. 图甲中游标卡尺读数为mm, 图乙中螺旋测微器
7、读数为mm12. 某同学测绘额定电压为2.5V,电阻约为4的小灯泡的IU特性曲线,要求测量数据范围广除了小灯泡,开关S、导线外,还有下列器材供选用:A电流表(量程00.6A,内阻约1) B电流表(量程03A,内阻约0.05)C电压表(量程03V,内阻约3k) D电压表(量程010V,内阻约10k)E滑动变阻器(200,0.3A) F滑动变阻器(10,2A)G电源(电压3V,内阻不计)(1)为使测量尽量准确,电压表选用,电流表选用 ,滑动变阻器选用(均填器材的字母代号)(2)画出实验电路原理图甲,根据图甲,用笔画线代替导线,将图乙中的实验电路连接完整 (3)开关S闭合之前,图乙中滑动变阻器的滑片
8、应该置于端(选填“A”、“B”或“AB中间”)(4)若已知小灯泡灯丝在温度t=27C时电阻值约为1.5,并且其电阻值与灯丝的热力学温度T成正比,根据图画出的小灯泡IU特性曲线,估算该灯泡在电压2V时,灯丝的温度约C(提示:T=273+t)三、 计算题(共32分,解题应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,只写出最后答案不得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13. ( 8分)如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图.电动机内电阻r=0.8,电路中另一电阻R=10,直流电压U=160V,电压表示数Uv=110V.试求:(1) 通过电动机的电流 (2) 输入电动机的电功率(3
9、) 若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量(g取10m/s2 )14. (10分)如图所示,A为粒子源,在A和极板B间的加速电压为U1,在两水平放置的平行带电板C、D间的电压为U2,现设有质量为m,电荷量为q的质子初速度为零,从A被加速电压U1加速后水平进入竖直方向的匀强电场,平行带电板的极板的长度为L,两板间的距离为d,不计带电粒子的重力,求:(1)带电粒子在射出B板时的速度;(2)带电粒子飞出C、D电场时在竖直方向上发生的位移y;(3) 飞出偏转电场时的动能。15. (14分)如图,轨道CDGH位于竖直平面内,其中圆弧段DG与水平段CD及倾斜段GH分别相切于D点和G点,
10、圆弧段和倾斜段均光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道绝缘且处于水平向右的匀强电场中。一带电物块由C处静止释放,经挡板碰撞后滑回CD段中点P处时速度恰好为零。已知物块的质量,所带的电荷量;电场强度;CD段的长度L=0.8m,圆弧DG的半径r=0.2m,GH段与水平面的夹角为,且sin=0.6,cos=0.8;不计物块与挡板碰撞时的动能损失,物块可视为质点,重力加速度g取10m/s2。(1)求物块与轨道CD段的动摩擦因数;(2)求物块第一次碰撞挡板时的动能;(3)分析说明物块在轨道CD段运动的总路程能否达到2.6m。若能,求物块在轨道CD段运动2.6m路程时的动能;若不能,求物块碰撞挡
11、板时的最小动能。2020-2021年福州高级中学高二期中考试试卷物理试卷答案一、 选择题12345678910CDACBBBCABDABAD1. 答案:C解析:A、电势随电场线方向减小,不由电场强度大小决定,所以A错误; B、沿电场线方向,电场力可能做正功也可能负功,也就是说当电势减小时电势能可能增大也可能减小,既电势与电势能没有必然关系,故B错误;C、 电阻大小与长度成正比,与面积成反比,拉长两倍后,长度为原来两倍,面积为原来的一半,则电阻增大4倍,故C正确;D、 d为沿着电场线方向的距离,而垂直于电场线方向时,不论距离多大电场大小相同,故D错误;答案选C。2. 答案:D解析:为了使电视机能
12、接收电磁波信号,但又不接收高频热合机(焊缝用)产生的电磁波,应将高频热合机(焊缝用)产生的电磁波信号屏蔽,而接地金属网套具有屏蔽内电场的作用,因此D选项是正确.所以D选项是正确的.3. 答案:A解析:A.根据电场力指向轨迹凹侧可知电场线方向为沿电场线自左上到右下,粒子带正电,故P点电势比Q电高,A正确;B. P点电场线比Q点电场线稀疏,故P点场强更大,带正电粒子所受电场力更大,加速度更大,B错误;C. P点电势比Q点高,由能量守恒可知,正电粒子P点动能比Q点动能小,C错误;D. P点电势比Q点高,则带正电粒子在P点电势能比Q点电势能高,D项错误;综上所述,本题选择A。4. 答案:C解析:A、B
13、、开关S闭合,电容器两端的电势差不变,等于电源的电动势,则指针的张角总不变.故A、B均错误. C、断开S,电容器所带的电量不变,B板向右平移拉开些,则电容减小,根据知,电势差增大,则指针张角增大.所以C选项是正确的. D、断开S,电容器所带的电量不变,A、B的正对面积增大一些,电容增大,根据知,电势差减小,则指针张角减小.故D错误.所以C选项是正确的.5. 答案:B解析:因为中垂线上半部分的各点合场强方向相同,均为O指向P,而O至无穷远处场强先增大、后减小,场强最大的位置有可能在OP之间,也可能在OP的延长线上,所以负点电荷从P至O一直加速,到O时v最大,而加速度的大小变化不确定,故B正确;故
14、选B6. 答案:B解析:由电路图甲可知,两电阻串联,电压表测定值电阻R两端的电压;A、由图像乙可知,污染指数越小,可变电阻的阻值越大,根据串联电路的分压特点可知,可变电阻分得的电压越大,由串联电路电压的规律可知,定值电阻分得的电压减小,即电压表示数越小;故A错误;B、电压表示数为1V时,则电路中的电流为,由串联电路电压的规律可知,可变电阻两端电压UR=U-Uo=2V,根据欧姆定律可得,此时可变电阻的阻值,由图乙可知,此时污染指数为150,属于重度污染;故B正确;C、由图像乙可知,污染指数越大,可变电的阻值越小,总电阻越小,总电压不变,根据可知总功率越大;故C错误;D、由图像乙可知,污染指数为5
15、0时,可变电阻连入电路中的阻值为R=50,此时电路中电流:,根据欧姆定律可得此时电压表的示数,故D错误。答案选B。7.答案:BC解析:A、从图像可以看出,电场强度的大小和方向都沿着x轴对称分布,沿着电场强度的方向,电势降低,由此可知O点电势最高,沿着x轴降低,故A错误;B、 由于x1和-x1两点关于y轴对称,且电场强度的大小也相等,故从O点到x1和O点到-x1电势降落相等,故x1和-x1两点电势相等,故B正确;CD、电子带负点,沿着电磁线方向做负功,电势能增大,故C正确,D错误;答案选BC。8.答案:ABD解析:A、由图可知,该电池的总电量为500mAh,为电池的容量;故A正确;B、由图可知,
16、该电池的电动势为3.6V,故B正确;C、由图中的数据不能判断该电池在正常工作时的额定电流;故C错误;D、由q=It可知,以10mA的电流为用电器供电则供电时间为50h;故D正确;故选:ABD。9.答案:AB解析:B选项,C选项:如图,延长ab至d点,使bd=4cm,则d=c=18V,dc为等势线,磁场方向垂直cd指向b,LbM=2.4cm,E=U/d=125V/m,故B正确,故C错误;A选项:da=cb,d=12V,故A正确;D选项:电子从c到b电场力做负功,电势能增加,故D错误;故选AB10.答案:AD解析:B、小球进入电场前做自由落体运动,进入电场后受到电场力作用而做减速运动,由图可以看出
17、,小球经过边界MN的时刻是t=1s时故B错误A、由图象的斜率等于加速度得小球进入电场前的加速度为:a1=,进入电场后的加速度大小为:a2=,由牛顿第二定律得:mg=ma1,Fmg=ma2,得电场力:F=mg+ma2=,由得重力mg与电场力F之比为3:5故A正确C、整个过程中,动能变化量为零,根据动能定理,整个过程中重力做的功与电场力做的功大小相等故C错误D、整个过程中,由图可得,小球在02.5s内向下运动,在2.5s5s内向上运动,在1s4s过程中,小球的机械能先减小后增大电场力先做负功,后做正功电势能先增大,后减小;由于整个的过程中动能、重力势能和电势能的总和不变,所以,小球的机械能先减小后
18、增大故D正确故选:AD二、 实验题11. 答案:42.30 1.845解析:游标卡尺读数:4.2cm+60.05mm=42.30mm;螺旋测微器读数:1.5mm+34.50.01mm=1.845mm12.答案:(1):C;B;F (2)如图: (3):A (4):1727解析:(1)小灯泡的额定电流为I=0.625A,描绘小灯泡的伏安特性曲线,需要使灯泡电流达到额定电流,故电流表A不可用,故选B;灯泡额定电压为2.5V,电压表故选C;滑动变阻器选择较小的,便于操作,故选F故答案为:C;B;F(2)电流表内阻和小灯泡的内阻相接近,故采用电流表外接法,要求小灯泡两端的电压从零开始,所以采用滑动变阻
19、器的分压接法(3)为了保护小灯泡不被烧坏,应使得小灯泡两端的电压为零,所以滑动变阻器的滑片应置于最左端,即A端(4)U=2V时,根据图像可知,I=0.25A,R=10;由于电阻与热力学温度成正比,则设R=kT=k(273+t),R=1.5时,t=27C,则k=0.005,则t=100005273=1727C三、 计算题13.解:(1)由电路中的电压关系可得电阻R的分压为:UR=U-Uv=( 160-110)V=50V,流过电阻R的电流即通过电动机的电流为:IM=IR=5A(2) 电动机的分压为:UM=Uv=110V,输入电动机的功率为:P电=IMUM=550W(3) 电动机的发热功率为:P热=
20、IM2r=20W,电动机输出的机械功率P出=P电-P热=530W;又因P出=mgv,所以有:m=53 kg答:( 1)通过电动机的电流5A(2)输入电动机的电功率550w(3)若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物,该重物的质量53kg14.解:(1)带电粒子由A到B,设到B板的速度为v,根据动能定理,有:,计算得出:;(2)粒子从C到D做类似平抛运动,水平分运动是匀速直线运动,故运动时间为:, 竖直分运动是初速度为零的匀加速直线运动,故:,其中:, 故:;(3)由(1)可知粒子飞出偏转电场时,水平方向速度为; 设飞出时竖直方向速度为vy,竖直分速度是初速度为零的匀加速,故, 故飞出时速度
21、,又因为,故飞出偏转电场时的动能为答:(1)带电粒子在射出B板时的速度为;(2)带电粒子飞出C、D电场时在竖直方向上发生的位移y为;(3)飞出偏转电场时的动能。15.解答:(1)物块由C处释放后经挡板碰撞滑回P点过程中,由动能定理得 由式代入数据得 (2) 物块在GH段运动时,由于qEcos=mgsin,所以做匀速直线运动 由C运动至H过程中,由动能定理得qEL-mgL+qErsin-mgr(1-cos)=Ek-0 由式带入数据得Ek=0.018J (3)物块最终会在DGH间来回往复运动,物块在D点的速度为0,设物块能在水平轨道上运动的总路程为s,由能量转化与守恒定律可得qEL=mgs 由式代入数据得s=2.4m 因为2.6ms,所以不能在水平轨道上运动2.6m的路程;物块碰撞挡板的最小动能等于往复运动时经过G点的动能,由动能定理得qErsin-mgr(1-cos)=E0-0 由式代入数据得E0=0.002J
