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四川省广安市岳池县2021-2022学年高二上学期期中考试物理试题 WORD版含答案.docx

上传人:高**** 文档编号:416724 上传时间:2024-05-27 格式:DOCX 页数:12 大小:582.53KB
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资源描述

1、岳池县2021-2022学年高二上学期期中考试物理(试卷总分:110分考试时间:与化学、生物共用150分钟)一、选择题:本题共9小题,每小题6分,共54分。在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求;第69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关于静电场知识,下列说法正确的是( )A摩擦起电的原因是电荷的转移,感应起电的原因是产生了电荷B元电荷e的数值是由美国科学家密立根用实验测得的,元电荷实际上是指电子和质子本身C点电荷是静电学中的第一个理想模型,是指体积很小的带电体DA电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用2如图所示,把一个架

2、在绝缘支架上的枕形导体放在正点电荷形成的电场中,导体处于静电平衡状态。下列说法正确的是( )A导体内部A点的电场强度大于B点的电场强度B感应电荷在A、B两点产生的附加电场强度C感应电荷在A、B两点产生的附加电场强度D当开关S闭合时,电子从大地沿导线向导体移动3某电子元件通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法正确的是( )A随着所加电压的增大,该元件的电阻减小B对应P点,该元件的电阻C对应P点,该元件的电阻D该元件为非线性元件,不满足欧姆定律,不适用于公式4真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷电量增

3、加了,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,则另一点电荷的电量一定减少了( )ABCD5电源、开关、平行板电容器连成如图所示电路,上极板接地。闭合开关S,电源对电容器充电后,电容器带电量为Q,两极板间电压为U,板间电场强度大小为,电容器中的P点电势为,则下列说法正确的是( )A若将上板下移少许,U不变,Q增大,变大,变大B若将上板下移少许,U不变,Q增大,减小,变小C若断开开关S,将上板下移少许,Q不变,U减小,不变,变小D若断开开关S,将上板下移少许,Q不变,U减小,不变,不变6反天刀是生活在尼罗河的一种鱼类,它身体的表面分布着电器官,这些电器官能在鱼周围产生电场。如图为反天刀周围的电场线分布

4、示意图,A、B、C为场中三点,下列说法正确的是( )A反天刀头部带负电BA点电场强度大于B点电场强度CC点电势高于B点电势D若正离子从C沿虚线向A运动,其电势能逐渐变小7示波管原理如图所示,当两偏转电极,电压为零时,电子枪发射的电子经加速电场加速后会打在荧光屏正中间的O点,其中x轴与电场的场强方向平行,y轴与电场的场强方向平行。则下列说法正确的是( )A若电压为零时,只在加电压,电子只能打在荧光屏的x轴上B若电压为零时,只在加电压,电子只能打在荧光屏的x轴上C要使电子打在图示坐标系的第象限内,应使、Y接电源的正极,X、接电源的负极D要使电子打在图示坐标系的第象限内,应使X、接电源的正极,、Y接

5、电源的负极8空间存在一静电场,电场中的电势随x(x轴上的位置坐标)的变化规律如图所示,下列说法正确的是( )A处电场方向可能沿x轴正方向B处的电场强度可能为零C沿x轴正方向,电场强度先增大后减小D电荷量为e的负电荷沿x轴从O点移动到6m处,电势能增大8eV9如图甲所示,真空中水平放置两块长度均为2d的平行金属板P、Q,两板间距为d,两板间加上如图乙所示最大值为的周期性变化的电压。在两板左侧紧靠P板处有一粒子源A,自时刻开始连续释放初速度大小为,方向平行于金属板的相同带电粒子,时刻释放的粒子恰好从Q板右侧边缘离开电场。已知电场变化周期,粒子质量为m,不计粒子重力及相互间的作用力,则( )A在时刻

6、进入的粒子离开电场时速度大小为B粒子的电荷量为C在时刻进入的粒子离开电场时电势能减少了D在时刻进入的粒子刚好从P板右侧边缘离开电场二、实验题:本题共2小题,共16分。10(6分)如图甲所示是观察电容器的充、放电现象的实验装置。电源输出电压恒为10V,S是单刀双掷开关,G为灵敏电流计,C为平行板电容器。(1)当开关S接1时,平行板电容器充电,在充电开始时电路中的电流比较_(填“大”或“小”)。(2)当开关S接2时,平行板电容器放电,流经G表的电流方向为_(填“向左”或“向右”)。(3)将G表换成电流传感器,电容器充电完毕后再放电,其放电电流随时间变化图像如图乙所示,电容器的电容值约为_F(结果保

7、留两位有效数字)。11(10分)在描绘一个标有“8.4V 0.3A”小灯泡的伏安特性曲线的实验中,要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到8.4V,并便于操作。已选用的器材有:学生电源(电动势9V,内阻约1)电流表(量程00.6A,内阻约0.2;量程03A,内阻约0.04);电压表(量程03V,内阻约3k;量程015V,内阻约15k);开关一个,导线若干。(1)实验中还需要选择一个滑动变阻器,现有以下两个滑动变阻器,则应选其中的_(填字母序号)。A滑动变阻器(最大阻值10,最大允许电流1A)B滑动变阻器(最大阻值1500,最大允许电流0.3A)(2)实验电路图应选用图甲、乙中的_。(3)请根据(2)中

8、所选的电路图,补充完成图丙中实物电路的连线。(4)根据实验数据,画出的小灯泡I-U图线如图丁所示。由此可知,当小灯泡两端的电压增加时,小灯泡的电阻值_(填“变大”或“变小”)。(5)此实验结果还可得出,此小灯泡灯丝的电阻率随温度的升高而_(填“变大”或“变小”)。三、计算题:本题共3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。12(8分)两根完全相同的金属裸导线A和B,如果把导线A均匀拉长到原来的3倍,电阻为把导线B对折后合并起来,电阻为。求:(1)它们的电阻之比;(2)分别加上相同的电压,相同时间内通

9、过导线横截面积的电荷量之比。13(14分)如图所示,平面直角坐标系xOy,y轴右侧两个区域内有匀强电场。其中的区域I匀强电场方向水平向右,电场强度大小为E;的区域匀强电场方向竖直向上,电场强度大小为(大小未知)。现从坐标原点O处静止释放一电量q、质量为m的带正电粒子P,该粒子经过两电场恰好到达点处。不计粒子重力,求:(1)粒子P刚进入区域时的瞬时速度大小;(2)电场强度与E的比值;(3)当粒子P刚进入区域时,直线上的某点同时水平向左发射另一负电荷粒子Q,Q与P质量、电量大小均相同,Q的发射速率为此刻P速率的3倍,若两粒子能在区域中相遇,求负电荷粒子Q发射时的纵坐标(不计粒子间的相互作用)。14

10、(18分)在竖直平面内有水平向右、场强的匀强电场。电场中有一根长的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系质量为0.04kg的带电小球,静止时细线与竖直方向成37角,如图所示。给小球一个初速度让小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动,取小球在最初静止时的位置为电势能和重力势能的零点。已知sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)小球所带电荷量;(2)小球恰能做圆周运动的动能最小值;(3)小球恰能做圆周运动的机械能最小值。岳池县2021-2022学年高二上学期期中考试物理参考答案及评分标准一、选择题:本题共9小题,每小题6分,共54分。在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求;第6

11、9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。题号123456789答案DDCBABDBCADABD1D 【解析】 摩擦起电和感应起电的原因都是电荷的转移,并非产生了电荷,故A错误;元电荷e的数值是由美国科学家密立根用实验测得的,元电荷是最小的电荷量,元电荷不是指电子和质子本身,故B错误;点电荷是用一个带电的点来代替带电物体,是一种理想化的模型,电荷能否简化为点,与物体的绝对大小无关,要看所研究的问题中物体的尺度是否能够忽略不计,故C错误;根据电场产生以及电场对电荷的作用特点可知,A电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用,故D正确。2D 【解析】 枕

12、形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布。因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,枕形导体左端带负电,右端带正电,达到静电平衡后感应电荷的电场与点电荷的电场叠加,内部电场强度处处为零,故A错误;A、B两点合场强相等,且都为零,由于点电荷形成的场强A点大于B点,则可知,感应电荷产生的附加电场定是,故BC错误;若用导线将导体与大地相连,由于导体处在正电荷形成的电场中,故电子将从大地沿导线流向导体,故D正确。3C 【解析】 由图可知,图像中各点与坐标原点连线的斜率随电压的增大而减小,而I-U图像中各点与坐标原点的连线的斜率表示电阻的倒数,所以随着所加电压的增大,元件的电阻增大,故A错误;

13、由图像可知,P点对应的电压为,电流为,根据欧姆定律可得元件的电阻,故B错误,C正确;由于电流与电压不是成正比,所以该元件为非线性元件,但欧姆定律仍适用,可以用公式求电阻,故D错误。4B 【解析】 根据库仑定律知,一个电荷电量增加了,即变为原来的倍,保持它们之间的相互作用力不变,则另一个电荷电量变为原来的倍,则另一个电荷的电量减少了,故B正确,ACD错误。5A 【解析】 保持开关闭合,则极板间电压U不变,若将上板下移少许,即减小极板间距d,由,可知电容器的电容增大,由可知,Q增大,由可知电场强度变大,则P点到下极板的电压增大,所以P点到上极板的电压减小,则P点的电势变大,故A正确,B错误;给电容

14、器充电后与电源断开,电量Q不变,若将上板下移少许,即减小极板间距,由可知电容器的电容增大,由可知,U减小,由可知,不变,所以P点到上极板的电压减小,则P点的电势变大,故CD错误。6BD 【解析】 电场线从正电荷或无穷远处出发,终止于负电荷或无穷远处,根据电场线由头部出发可知:头部带正电,尾部带负电,故A错误;电场线疏密程度代表电场强度,由图可知:A处电场线比B处密,故A处电场强度大于B处电场强度,故B正确;沿着电场线电势降低,等势线与电场线垂直,可知B点电势比C点电势高,故C错误;正电荷受到的电场力的方向沿电场线的方向,可知正电荷沿图中C至A的虚线运动时受电场力的方向大体向右下方,则受力的方向

15、与CA之间的夹角为锐角,可知从C到A电场力对正电荷做正功,所以其电势能减小,故D正确。7BC 【解析】 若电压为零时,只在加电压,则电子在方向不会偏转,电子只能在方向偏转,电子打在荧光屏的y轴上,故A错误;若电压为零时,只在加电压,则电子在方向不会偏转,电子只能在方向偏转,电子只能打在荧光屏的x轴上,故B正确;若电子打在坐标系的第象限,则电子向上、向外偏转,、Y极接电源的正极,X、接电源的负极,则电子经过时向上偏,经过时向外偏,故C正确,D错误。8AD 【解析】 电势降低的方向可能是电场方向,也可能仅有沿电场方向的趋势,从O点到处电势不断降低,可知处的电场方向可能沿x轴正方向,故A正确;图像切

16、线的斜率大小等于电场强度,处图像的切线斜率不为零,则该处电场强度不为零,故B错误;从O点到6m,图像的斜率绝对值先减小后增大,则电场强度沿x轴正方向先减小后增大,故C错误;电荷量为e的负电荷沿x轴从O点移动到6m处,电势降低,根据负电荷在电势高的地方电势能小,知负电荷的电势能增大,由得:,即电势能增大了8eV,故D正确。9ABD 【解析】 粒子进入电场后,水平方向做匀速运动,则时刻进入电场的粒子在电场中运动时间为,此时间正好是交变电场的一个周期,粒子在竖直方向先做加速运动后做减速运动,经过一个周期,粒子的竖直速度为零,故粒子离开电场时的速度大小等于水平速度,故A正确;在竖直方向,粒子在时间内的

17、位移为,则,得,故B正确;在时刻进入电场的粒子,加速度,离开电场时在竖直方向的位移电场力做功,故C错误;时刻进入的粒子,在竖直方向先向下加速运动,然后向下减速运动,再向上加速,向上减速,由对称性可知,此时竖直方向的位移为零,故粒子从P板右侧边缘离开电场,故D正确。二、实验题:本题共2小题,共16分。10(6分,每空2分)(1)大(2)向左(3)(误差内均可)【解析】(1)开关接1时,对电容器充电,由于开始时电容器两极板不带电,所以开始时充电电流比较大。(2)当开关S接2,放电时正电荷从上极板流出,所以流经G表的电流方向是向左。(3)根据可知放电电流随时间变化曲线与x轴所围面积即为通过的电荷量,

18、图像下共有42格,所以电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为,而所加电压,所以电容。11(10分,每空2分,实物电路图2分)(1)A(2)乙(3)如图所示:(4)变大(5)变大【解析】(1)实验要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到8.4V,则滑动变阻器应采用分压接法,选择最大阻值比较小的A。(2)灯泡正常发光时的电阻,该电阻值相对于电压表属于小电阻,所以电流表采用外接法,且要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到8.4V,则滑动变阻器需要分压式,因此实验电路应选乙。(3)根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如答案图所示。(4)在I-U图像中,各个点与坐标原点的连线的斜率表示电阻的倒数,由图可知,随电压

19、增大,各点与坐标原点的连线的斜率减小,可知小灯泡的阻值增大。(5)实验表明小灯泡灯丝的电阻率随温度的升高而增大。三、计算题:本题共3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。12(8分)(1)它们的电阻之比为36:1;(2)分别加上相同的电压,相同时间内通过导线横截面积的电荷量之比为1:36。解:(1)A导线均匀拉长为原来的3倍时,横截面积变为原来的;B导线对折,长度变为原来的一半,横截面积变为原来的2倍。设两导线原来长为L,横截面积为S,电阻为R,则有:,根据电阻定律可得:故:(2)根据,得:由于电

20、压、时间均相等,则可得:13(14分)(1)粒子P刚进入区域时的瞬时速度大小为;(2)电场强度与E的比值为4;(3)负电荷粒子Q发射时的纵坐标为。【解析】解:(1)粒子P在区域时做初速度为零的匀加速直线运动。由动能定理得:解得:(2)正粒子进入区域,水平方向有:竖直方向有:联立解得:(3)两粒子能够在区域中相遇,由题意,水平方向有:竖直方向有:解得:14(18分)(1)小球所带电荷量为;(2)小球恰能做圆周运动的动能最小值为0.5J;(3)小球恰能做圆周运动的机械能最小值为1.54J。【解析】解:(1)小球静止时受力分析如图所示。根据平衡关系:代入数据得:(2)由于重力和电场力都是恒力,所以它们的合力也是恒力,类比重力场,在圆上各点中,小球在平衡位置A时动能最大,在平衡位置A的对称点B时的动能最小。在B点时,小球受到的重力和电场力,其合力F作为小球做圆周运动的向心力,而绳的拉力恰为零,有:又:解得:(3)当小球在圆上最左侧C点时,电势最高,电势能最大,机械能最小。由B到A运动过程中,根据动能定理有:解得:A点的重力势能和电势能均为零,则总能量:由C到A过程中电场力做的功:即C点的电势能所以C点的机械能:

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