ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:7 ,大小:346.50KB ,
资源ID:741888      下载积分:2 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-741888-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文((全国I卷)2020-2021学年高二物理上学期期中备考金卷(A卷).doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

(全国I卷)2020-2021学年高二物理上学期期中备考金卷(A卷).doc

1、(全国I卷)2020-2021学年高二物理上学期期中备考金卷(A卷)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、选择题:本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,每小题3分;第912题有多项符合题目要求,每小题

2、4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述不正确的是()A卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量B伽利略用了理想实验法证明力是维持物体运动的原因C电场强度E、电容C、电阻R 均采用了比值定义法D根据平均速度v,当t0,v就表示为瞬时速度,这是极限法的思想2如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由AOB匀速飞过,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向变化情况是()A先变大后变小,方向水平向左B先变大后变小,方向水平向右C先变小后变大,方向水平向左D先变小后变大,方向水平向右3如图所示的电路,R1、R2是两个定值电阻,

3、R是滑动变阻器,R3为小灯泡,电源内阻为r,开关闭合后,当滑动变阻器触头P向上移动时()A电压表示数变大B小灯泡亮度变大C电容器放电D电源的总功率变大4如图所示,竖直放置的带电平行板电容器与一静电计相连,一带电小球用绝缘细线悬挂于平行板间处于静止状态,小球与竖直方向的夹角为,此时A极板带负电,B极板带正电。则下列判断错误的是()A若将A极板向左平移稍许,电容器的电容将减小B若将A极板向下平移稍许,静电计指针偏角增大C若将A极板向上平移稍许,夹角将变大D轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动5如图虚线框内存在着匀强电场(方向未知),有一正电荷(重力不计)从bc边上的M点以速度v0射进电场内,最后从cd

4、边上的Q点射出电场,下列说法正确的是()A电场力一定对电荷做了正功B电场方向垂直ab边向右C电荷运动的轨迹可能是一段圆弧D电荷的运动一定是匀变速运动6在真空中的x轴上的原点处和x6a处分别固定一个点电荷M、N,在x2a处由静止释放一个正点电荷P,假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是()A点电荷M、N一定都是负电荷B点电荷P的电势能一定是先增大后减小C点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为21Dx4a处的电场强度一定为零7一个T形电路如图所示,电路中的电阻R130 ,R2R320 ,另有一测试电源,所提供电压恒为10 V,

5、以下说法正确的是()A若将c、d端短路,a、b之间的等效电阻是50 B若将a、b端短路,c、d之间的等效电阻是40 C当a、b两端接上测试电源时,c、d两端的电压为4 VD当c、d两端接通测试电源时,a、b两端的电压为6 V8空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的最远距离()A B C D9 如图所示,带电质点P1固定在光滑的水平绝缘面上,在水平绝缘面上距P1一定距离处有另一个带电质点P2,P2在水平绝缘面上运动,某一时刻质点P2以速度v沿垂直于P1 P2的连线方向运动,则下列说法正确的是() A若P1、P2带同种电荷,以后P

6、2一定做速度变大的曲线运动B若P1、P2带同种电荷,以后P2一定做加速度变大的曲线运动C若P1、P2带异种电荷,以后P2的速度和加速度可能都不变D若P1、P2带异种电荷,以后P2可能做加速度、速度都变小的曲线运动10图甲为两水平金属板,在两板间加上周期为T的交变电压u,电压 u随时间 t 变化的图线如图乙所示。质量为 m、重力不计的带电粒子以初速度v0 沿中线射入两板间,经时间T从两板间飞出。下列关于粒子运动的描述正确的是()At0 时入射的粒子,离开电场时偏离中线的距离最大BtT 时入射的粒子,离开电场时偏离中线的距离最大C无论哪个时刻入射的粒子,离开电场时的速度方向都沿水平方向D无论哪个时

7、刻入射的粒子,离开电场时的速度大小都相等11如图所示,电源E对电容器C充电,当C两端电压达到80 V时,闪光灯瞬间导通并发光,C放电。放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对C充电。这样不断地充电和放电,闪光灯就周期性地发光。该电路()A充电时,通过R的电流不变B若R增大,则充电时间变长C若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大D若E减小为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变12将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图所示,则下列说法正确的是()A图线b表示电源内部的发热功率Pr随电流I的变化关系BM点对应的功率为最大输出功率C在

8、图线上A、B、C三点的纵坐标一定满足关系PAPBPCD两个交点M与N的横坐标之比一定为12,纵坐标之比一定为12二、非选择题:本题共6小题,共60分。按题目要求作答。解答题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。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13(6分)在如图甲所示的电路中,四节干电池串联,小灯泡A、B的规格均为“3.8 V,0.3 A”。闭合开关S后,无论怎样移动滑片P,A、B灯都不亮。(1)现用多用电表量程为10 V的直流电压挡检查故障,测得c、d间电压约为5.8 V,e、f间电压为0,则故障可能是_。A小灯泡B灯丝断路 B小灯泡A灯丝断路Cd

9、、e间断路 D小灯泡B灯被短路(2)接着用多用电表测小灯泡的电阻。测量前,把小灯泡从电路中隔离,将多用电表的选择开关置于测电阻挡的“1”挡。某次测量结果如图乙所示,测得小灯泡电阻为_。换掉损坏的元件,电路正常接通后,将多用电表选择开关置于“250 mA”挡,断开开关S,将两表笔分别与a、b两接线柱接触,稳定时其指针也恰好指在如图乙所示所指位置上,则通过灯泡的电流是_mA。14(8分)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,给定以下的器材来完成实验。待测干电池E一节电压表V(量程0315 V,内阻约为10 k)电流表A(量程00.63 A,内阻约为1 )滑动变阻器R(010 )导线、开关S(1)实

10、验所用电路如图甲所示,请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图,要求保证开关在闭合前滑动变阻器的滑片处于正确的位置;(2)该同学根据实验数据得到图丙中的图线a,根据图线a求得电源电动势E_V,内电阻r_;(3)图丙中b图线是标有“1.5 V、1.6 W”的小灯泡的伏安特性曲线,该同学将该小灯泡与本实验中的电池连成一闭合电路,小灯泡实际消耗的电功率是_(保留2位有效数字)。15(10分)如图所示,滑动变阻器R1最大阻值是200 ,定值电阻R2R3300 ,A、B两端电压UAB8 V。(1)当开关S断开时,移动滑片P,R2两端的电压变化范围是多少?(2)当开关S闭合时,移动滑片P,R2两端的电压变

11、化范围又是多少?16(10分)如图甲所示,在匀强电场中,虚线为电场线,与Ox轴成37角,Ox轴上有a、b、c三点,Oabcab2 cm,Ox轴上各点的电势的变化规律如图乙所示。取sin 370.6,cos 370.8。(1)电场线方向和场强大小;(2)c点的电势和电子在a点的电势能(用eV表示)。17(12分)如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上板正中有一小孔。质量为m、电荷量为q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:(1)极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量

12、;(2)小球从开始下落运动到下极板处的时间。18(14分)如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。初速度可以忽略的电子经过另一个电势差为U的电场加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h)。已知电子的电量为e,质量为m,若加速电场的电势差,电子的重力忽略不计,求:(1)电子从A点进入电场到离开该电场区域所经历的时间t和离开电场区域时的速度v;(2)电子经过x轴时离坐标原点O的距离L。2020-2021学年上学期高二期中备考金卷物 理(A)答 案一、

13、选择题:本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,每小题3分;第912题有多项符合题目要求,每小题4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1【答案】B【解析】卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,从而求得地球的质量,被人们称为“能称出地球质量的人”,故A正确;伽利略用了理想实验法证明力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,故B错误;电场强度E、电容C、电阻R均采用了比值定义法定义物理量,体现物理量间没有正比和反比关系;故正确;根据平均速度v,当t0,v就表示为瞬时速度,这是极限法的思想,故D正确。2【答案】B【解析】根

14、据等量异种电荷周围的电场线分布知,从AOB,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小,则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,则外力的大小先变大后变小,方向水平向右。3【答案】A【解析】闭合开关后,当滑动变阻器触头P向上移动时,R增大,外电路总电阻增大,干路中电流减小,则小灯泡亮度变小;电源的内电压减小,路端电压增大,则电压表的示数变大,故A正确,B错误;电路稳定时电容器的电压等于R1、R串联总电压,根据串联电路电压分配规律可知,R增大,电容器的电压增大,则电容器充电,故C错误;电源的总功率为PEI,干路电流I减小,则电源的总功率变小,故D错误。4【答案】D【解析】

15、若将A极板向左平移稍许将,d增大,根据C得知电容器的电容将减小,故A正确;若将A极板向下平移稍许,正对面积S减小,根据C得知电容将减小。电容器的电量Q不变,由U分析得知板间电势差增大,静电计指针偏角增大,故B正确;若将B板向上平移稍许,板间电势差增大,根据E得知E增大,小球所受的电场力增大,将变大,故C正确;轻轻将细线剪断,小球将沿重力与电场力的合力方向做初速度为零的匀加速直线运动,故D错误。5【答案】D【解析】将电场力沿着水平和竖直方向正交分解,由于粒子从Q点飞出,故水平分量向右,竖直分量未知,水平分量做正功,竖直分量做功情况未知,故电场力做的总功未知,故A错误;将电场力沿着水平和竖直方向正

16、交分解,由于粒子从Q点飞出,故水平分量向右,竖直分量未知,故电场力的方向未知,故B错误;带电粒子在平面中受恒定的电场力,则一定为匀变速运动,其运动轨迹为一条抛物线,故C错误,D正确。6【答案】D【解析】由图可知,试探电荷在x4a处速度最大,则加速度为零,该处电场强度一定为零,D正确;在x轴上从原点处到x6a处,电场强度从两头指向x4a处,点电荷M、N一定都是正电荷,A错误;试探电荷仅在电场力作用下做先加速后减速的运动,动能先增大后减小,其电势能先减小后增大,B错误;在x4a处电场强度为零,可得,解得QM4QN,C错误。7【答案】C【解析】当c、d端短路时,a、b间电路的结构是电阻R2、R3并联

17、后与R1串联,等效电阻为R40 ,故A错误;当a、b端短路时,c、d之间电路结构是电阻R1、R3并联后与R2串联,等效电阻为R32 ,故B错误;当a、b两端接通测试电源时,c、d两端的电压等于电阻R3两端的电压,故C正确;当c、d两端接通测试电源时,a、b两端的电压等于电阻R3两端的电压,故D错误。8【答案】C【解析】设与水平方向发射角,落地点y0,故竖直方向上有v0cos gt20,得,在水平方向有,又因为,所以最远射程为,故C正确。9【答案】AD【解析】若P1、P2带同种电荷,P1、P2之间的库仑力为排斥力,并且力的方向和速度的方向不在一条直线上,所以质点P2一定做曲线运动,由于两者之间的

18、距离越来越大,它们之间的库仑力也就越来越小,所以P2的加速度减小,库仑力做正功,速度增大,故A正确,B错误。若P1、P2为异种电荷,P1、P2之间的库仑力为吸引力,当P1、P2之间的库仑力恰好等于P2做圆周运动所需的向心力时,P2就绕着P1做匀速圆周运动,此时P2速度的大小和加速度的大小都不变,但是方向改变,故C错误;若速度较大,吸引力小于P2做圆周运动所需的向心力,P2做离心运动,吸引力减小,则加速度减小,引力做负功,速度减小,P2做加速度、速度都变小的曲线运动,故D正确。10【答案】ACD【解析】因粒子在电场中运动的时间等于电场变化的周期T,根据牛顿第二定律和xat知,所有粒子离开电场时竖

19、直方向的速度为零,即最终都沿水平方向射出电场,离开电场时的速度大小都等于初速度,故C、D正确;粒子在电场中运动的时间是相同的,t0时入射的粒子,在竖直方向先加速,然后减速到0时恰离开电场区域,故t0时入射的粒子离开电场时偏离中线的距离最大;tT时入射的粒子,在竖直方向先加速,再减速,再反向加速,反向减速到0恰离开电场区域,此时刻射入的粒子离开电场时偏离中线的距离为0,故A正确,B错误。11【答案】BCD【解析】电容器充电时两端电压不断增大,所以电源与电容器极板间的电势差不断减小,因此充电电流变小,故A错误;当电阻R增大时,充电电流变小,电容器所充电荷量不变的情况下,充电时间变长,故B正确;若C

20、增大,根据QCU,电容器的带电荷量增大,故C正确;当电源电动势为85 V时,电源给电容器充电仍能达到闪光灯击穿电压80 V时,所以闪光灯仍然发光,闪光一次通过的电荷量不变,故D正确。12【答案】AB【解析】电源的总功率PEEI,则a图线表示电源的总功率随电流I变化的关系,电源的输出功率PRUIEII2r,则c图线表示输出功率随电流I变化的关系,电源内部的发热功率PrI2r,则b图线表示电源内部的发热功率随电流I变化的关系,故A正确;c图线表示输出功率随电流I变化的关系,M点对应的功率为最大输出功率,故B正确;根据能量转化,横坐标相同纵坐标一定满足PEPRPr,则在图线上A、B、C三点的纵坐标一

21、定满足关系PAPBPC,故C错误;b、c图线的交点M,输出功率PR和电源内部的发热功率Pr相等,即rR,满足,a、b线的交点N输出功率为0,所以,可见M与N的横坐标之比一定为12,据PrI2r,纵坐标之比为一定为14,故D错误。二、非选择题:本题共6小题,共60分。按题目要求作答。解答题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。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13(6分)【答案】(1)B (2)7.0 175 (每空2分)【解析】(1)测得c、d间电压约为5.8 V,说明此时电压表与电源两极相连,c、d间之外电路不存在断路,e、f间电压为0为零,说明e

22、、f间没有断路,e、f之外电路存在断路,由此可知c、d间断路,即小灯泡A灯丝断路,ACD错误,B正确。(2)小灯泡电阻为7.01 =7.0 ,将多用电表选择开关置于“250 mA”挡,由图示表盘可知,其分度值为5 mA,示数为355 mA=175 mA。14(8分)【答案】(1)见解析图 (2)1.45 0.5 (3)0.69 (每空2分)【解析】(1)由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示。(2)由实验原理UEIr可知,电源的电动势E1.45 V,内阻。(3)两条图线a、b的交点的横、纵坐标分别表示将该电阻R与电源连成闭合电路时通过电阻R的电流和

23、它两端的电压,电压U1.15 V,电流I0.6 A,所以此时电阻R消耗的电功率是PUI0.69 W。15(10分)【解析】(1)当S断开时,滑动变阻器R1为限流式接法,R3及R1的下部不接在电路中。当滑动片P在最上端时,R2上获得的电压最大,此时R1接入电路的电阻为零,因此R2最大电压等于UAB8 V (2分)当滑动片P在最下端时,R1的全部与R2串联,此时R2上的电压最小 (2分)所以R2上的电压变化范围为4.8 V8 V。 (1分)(2)当S闭合时,滑动变阻器R1为分压式接法,当滑动片在最下端时,R2上的电压最小,此时R2与R3并联,再与R1的全部串联,R2与R3的并联电阻RR2150 (

24、2分)电压 (1分)当滑动片在最上端时,R2上的电压最大等于UAB8 V (1分)所以R2上的电压范围为3.43 V8 V。 (1分)16(10分)【解析】(1)由图乙可知沿x方向电势降低,所以电场线方向斜向下 (2分)x图线的斜率表示电场强度沿x方向的分量大小,由图乙可知Ex800 V/m (2分)所以。(1分)(2)由题得O点的电势为48 V,Oc间的距离为Oc8 cm0.08 m,所以Oc间的电势差为UOcEOccos 3764 V (1分)由UOcOc得c16 V (1分)Oa间的电势差为UOaEOacos 3716 V (1分)由UOaOa得a32 V (1分)所以电子在a点的电势能

25、为Epea32 eV。 (1分)17(12分)【解析】(1)对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式,有:mg(hd)qEd0 (2分)解得: (2分)电容器的带电量为:。 (2分)(2)小球到达小孔前是自由落体运动,根据速度位移关系公式,有:v22gh (1分)加速过程:mgt1mv (1分)减速过程:(mgqE)t20mv (1分)tt1t2 (1分)联立解得:。(2分)18(14分)【解析】(1)由eUmv02得电子进入偏转电场区域的初速度:v0 (2分)设电子从MN离开,则电子从A点进入到离开匀强电场区域的时间: (2分) (2分)因为加速电场的电势差,所以yh,说明以上假设正确所以 离开时的速度。(2分)(2)设电子离开电场后经过时间t到达x轴,在x轴方向上的位移为x,则:xv0t (2分)hyvyt (2分)Ldx联立解得:。 (2分)

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3