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河北省沧州市盐山中学2020-2021学年高二上学期期中考试物理试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:982129 上传时间:2024-06-03 格式:DOC 页数:18 大小:745.50KB
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1、高二上学期物理期中测试卷一、单选题1. 电源电动势的大小反映的是()A. 电源把电能转化成其他形式的能的本领的大小B. 电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小C. 电动势为1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强D. 以上说法均不正确【答案】B【解析】【详解】电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的强弱,电动势越大,本领越大,所以1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池弱。故B正确,ACD错误。故选B。2. 关于静电场下列说法中正确的是A. 将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定增加B. 无论是正电荷还是负电荷,从电场

2、中某点移到无穷远处时,静电力做正功越多,电荷在该点的电势能越大C. 在同一个等势面上的各点,场强的大小必然是相等的D. 电势下降的方向就是电场场强的方向【答案】B【解析】试题分析:将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定减小,选项A错误;无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,电荷在该点的电势能越大,选项B正确;在同一个等势面上的各点,场强的大小不一定是相等的,例如等量异种电荷连线的中垂线上各点,选项C错误;沿场强的方向电势一定下降,但是电势下降的方向不一定是电场场强的方向,选项D错误;故选B考点:场强与电势【名师点睛】对于电势与场强的理解,要抓住电势

3、与场强没有直接的关系,匀强电场中,场强处处相等,电势不是处处相等匀强电场中的等势面与电场线垂直匀强电场中,各点的场强都相等,各点的电势可能相等,也可能不等电势降低的方向不一定电场强度方向电势降低最快的方向一定是电场强度的方向3. 如图所示,是有两个量程的电压表,当使用 a、b 两个端点时,量程为 010V当使用 a、c 两个端点时,量程为 0100V已知电流表的内阻 Rg 为 500,满偏电流Ig 为 1mA,则 R1 和 R2 的阻值分别是A. 9.5103 W, 9.0104 WB. 9104 W , 9.5103 WC. 8.5103 W, 9.0103 WD. 9.5103 W, 9.

4、0103 W【答案】A【解析】【分析】改装后的量程为U=Ig(Rg+R串)据此可求出【详解】接a、b时,为串联的R1,则 接a、c时,为串联的R1和R2,则故应选:A【点睛】电流表串联电阻后量程变大,为U=IgR总4. 在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,相距为d,已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成30角, b点的场强方向与ab连线成120角,如图所示,则点电荷Q的电性和b点的场强大小为A. 正电、E/3B. 负电、E/3C. 正电、3ED. 负电、3E【答案】D【解析】【详解】将场强、延长,交点即为点电荷所在位置,如图所示,由于电场强度方向指向点电荷Q,则知该点电荷带负电如图,根据几何

5、知识分析解得,a点到Q点的距离,b点到Q点的距离,a、b两点到点电荷Q的距离之比为:由公式,得:a、b两点场强大小的比值为:,则,故ABC错误,D正确5. 如图为一种服务型机器人,其额定功率为48W额定工作电压为24V机器人的锂电池容量为20Ah则机器人A. 额定工作电流为20AB. 充满电后最长工作时间为2hC. 电池充满电后总电量为D. 以额定电流工作时毎秒消耗能量为20J【答案】C【解析】【详解】A.得,额定工作电流:,A错误;B. 充满电后最长工作时间:,B错误;C. 电池充满电后总电量为C正确;D.额定电流工作时每秒消耗能量.D错误6. 在轴上固定两个点电荷、,其静电场中轴上各点的电

6、势如图所示,下列说法正确的是()A. 和为同种电荷,且均在的区域内B. 和为同种电荷,和两点在两电荷之间C. 和为异种电荷,且均在的区域内D. 和为异种电荷,且均在的区域内【答案】C【解析】【详解】由题目图,结合电势与位置图象的斜率表示电场强度,可知,在处的电场强度大小为零,因两点电荷的具体位置不确定,则点电荷的电性也无法确定,因此可能是同种电荷,也可能是异种电荷;AB若和为同种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点,即处于两个点电荷之间,故AB错误;CD若和为异种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点,由电势为零,且到电势逐渐升高可知,和均在的区域内,且靠近的

7、点电荷为负点电荷,远离的点电荷为正电荷,且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值;故C正确,D错误。故选C。7. 如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和BD,电荷量分别为+ Q、-Q的点电荷放在圆周上,它们的位置关系关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为60。两个点电荷的连线与 AC的交点为P,取无穷远电势为零,则下列说法正确的是()A. P点的场强为0,电势也为0B. A点电势低于C点电势C. 点电荷+q沿直线从A到C的过程中电势能先减小后增大D. 点电荷-q在B点具有电势能小于在D点具有的电势能【答案】D【解析】【详解】A+Q在P点产生的场强方向向右,-Q在

8、P点产生的场强方向也向右,根据叠加原理可知P点的场强不为0 ,故A错误;BAC连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,故AC两点的电势相等,故B错误;CAC连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,点电荷+q从A到C过程中电势能不变。故C错误;D根据顺着电场线方向电势降低,结合电场线的分布情况可知,B点的电势高于D点电势, 由电势能公式分析可知,点电荷-q在B点的电势能小于在D点具有的电势能。故D正确。故选D。8. 如图所示,足够长的两平行金属板正对竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连。闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上。下列说法中正

9、确的是()A. 液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线B. 电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大C. 电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越长D. 定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长【答案】B【解析】【详解】A液滴在磁场中受重力及电场力,电场力沿水平方向,重力沿竖直方向。因液滴由静止释放,故合力的方向一定与运动方向一致,故液滴做直线运动,故A错误;B两板间的电势差等于电源电压,当电动势变大时,两板上的电压变大,由可知,板间的电场强度增大,电场力变大,合力变大,故加速度增大,故B正确;C因粒子最终打在极板上,故运动时间取决于水平方向的加速度,当电动势变大时,其水平方向受力增大,加速度

10、增大,运动时间减小,故C错误;D定值电阻在此电路中只相当于导线,阻值的变化不会改变两板间的电势差,故带电粒子受力不变,加速度不变,运动时间不变,故D错误。故选B。9. 如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷。现将质量为m、电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力。若小球所带电量很小,不影响O点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为()A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】设细管的半径为R,小球到达B点时速度大小为v,小球从A滑到B的过程,恰好沿着圆心O处点电荷的等势线运动,静电力不

11、做功,机械能守恒定律,所以有小球经过B点时,由牛顿第二定律得联立以上两式解得故选C。二、多选题10. 如图所示,虚线A、B、C、D是某匀强电场中的4个平行且等距的等势面,其中等势面C的电势为0,一电子仅在静电力的作用下运动,经过A、D等势面时的动能分别为26eV和5eV,则下列说法正确的是()A. 等势面D的电势为7VB. 等势面B的电势为4VC. 该电子不可能到达电势为10V的等势面D. 该电子运动到某一位置,其电势能变为8eV时,它的动能为4eV【答案】AD【解析】【详解】A因电子只在静电力的作用下运动,经过A、D等势面点的动能分别为26eV和5eV,根据动能定理,则有解得又,可解得故A正

12、确;B因匀强电场中则有,等势面B的电势为7V,故B错误;C因只有电场力做功,动能与电势能之和保持不变,当电子的速度为零时,由能量守恒定律,可知解得故C错误;D同理,由能量守恒定律,可知解得故D正确。故选AD。11. 如图所示,图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定()A. M点的电势高于N点的电势B. M点的动能大于N点的动能C. 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D. 粒子在M点的电势能大于在N点的电势能【答案】AD【解析】【详解】A根据顺着电场线方向电势降低可知,M点的电势高于N点的电势,故A正确;BD由电场力方向

13、应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向沿电场线斜向左下方,电场力对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,粒子在M点的动能小于在N点的动能,故B错误,D正确;CM点处的电场线较疏,而N点处电场线较密,则M点处的电场强度较小,粒子所受的电场力也较小,故C错误。故选AD。12. 如图所示,为某一金属导体的伏安特性曲线,由图象可知A. 该导体的电阻随电压的升高而增大B. 该导体的电阻随电压的升高而减小C. 导体两端电压为2 V时,电阻为0.5 D. 导体两端电压为2 V时,电阻为1 【答案】AD【解析】AB、某点与原点连线的斜率表示电阻倒数,从图像中可以看出,

14、随着电压的升高,斜率在减小,所以电阻在增大,故A对,B错;CD、当导体两端电压为2 V时,此时图像上对应的电流值为2A,所以电阻 ,故C错D正确;综上所述本题答案是:AD13. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r电路中的R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)R2为滑动变阻器,当开关S闭合时,电容器C中一带电微粒恰好处于静止状态下列说法中正确的是A. 只增大R1的光照强度,电压表示数变小B. 只增大R1的光照强度,电流表示数变小C. 只将滑片向上端移动时,微粒将向下运动D. 若断开开关S,带电微粒仍处于静止状态【答案】AC【解析】试题分析:只逐渐增大的光照强度,的阻值减小,外电路总电阻减小

15、,总电流增大,电流表示数变大,内电压增大,则路端电压减小,因此电压表示数变小,故A正确,B错误;只将滑片向上端移动时,电容器板间的电压变小,由分析可知,板间场强减小,油滴所受电场力减小,则微粒将向下运动故C正确;若断开开关S,电容器处于放电状态,电荷量变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场力减小,将向下运动,故D错误考点:闭合电路的欧姆定律;带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】本题中稳定时电容器与电路部分是相对独立的分析油滴是否运动,关键分析电场力是否变化14. 如图甲所示,定值电阻R1 =3,R2=2,滑动变阻器RP的最大电阻为10,电表均视为理想电表,调节RP记录多组U,I数据,画出了如

16、图乙所示的U- I图像,下列说法正确的是()A. 当滑动变阻器由中点向右移动时,滑动变阻器上的功率先增加后减小B. 当滑动变阻器的电阻为4时,滑动变阻器的功率最大C. 当滑动变阻器的电阻为l0时,电源的效率最大D. 电源的最大功率为2.25 W【答案】BCD【解析】【详解】A B把滑动变阻器看作负载,将其余部分等效为一个电动势大小为3.0V的新电源,当通过R1的电流为0.3A时,通过R2的电流为可得等效电流的内阻为根据输出功率公式可知,当Rp的阻值和等效内阻的阻值相等时功率最大,当时,随着RP的增大输出功率越来越小,Rp的最大电阻为10,故滑片由中点向右滑动时,功率逐渐减小,故A错误,B正确;

17、C电源的效率当外电阻越大,效率越大,所以当滑动变阻器的电阻为10时,电源的效率最大,故C正确;D.当整个回路电阻最小时,电路的电流最大,电源的功率最大为故D正确。故选BCD。三、实验题15. 某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:A.电流表A1(内阻r =100,满偏电流Ig=3mA)B.电流表A2(内阻约为0.4,量程为0.6A)C.定值电阻R0=900D.滑动变阻器R(5,2A)E.干电池组(6V,0.05)F.一个开关和导线若干G.螺旋测微器,游标卡尺(1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为_ mm;如图2用游标卡尺测金属棒长度为_cm;(2)用多用电表粗测金属

18、棒的阻值:下列关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是_(多选);A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果B.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零C.测量电路中的电阻时,应该把该电阻与电路断开D.欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但仍能调零,其测量结果与原来相比不变当用“10”挡时发现指针偏转角度过大,他应该换用_挡(填“1”或“100”),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图3所示,则金属棒的阻值约为_;(3)请根据提供的器材,设计一个实验电路,要求尽可能精确测量金属棒的阻值_;(4)若实验测得电流表A1示数为I1A,电流表A2示数为I2A,

19、则金属棒电阻的表达式为Rx =_(用I1,I2 ,R0 ,Rg表示)。【答案】 (1). 6.126 (2). 10.230 (3). AC (4). (5). 10 (6). (7). 【解析】【详解】(1)1 2金属丝的直径为长度为(2)3A欧姆表测电阻实际上是测量电流,红黑表笔反接不会影响电路的电流大小,也就对电阻的测量值不会产生影响,故A正确;B测量阻值不同的电阻时不需要重新调零,只有改变欧姆档位时才需要欧姆调零,故B错误;C欧姆表有内置电源,测量电路中的电阻时,应该把该电阻与电路断开,故C正确;D电池的电压不足,内阻增大,输出的电流减小,所以偏转线圈的电流变小,偏转角度变小,即测得的

20、电阻偏大,故D错误。故选AC。45用多用电表粗测金属棒的阻值,当用“”挡时发现指针偏转角度过大,示数偏小,要增大示数则要倍率减小,换成的倍率,则初测电阻为R=10。(3)6由题意可知,没有电压表,可以用电流表A1与定值电阻R0串联组成电压表测电压,用电流表A2测电流,由于改装后电压表内阻为100+900=1000电流表内阻约为0.4 ,待测电阻阻值约为10,滑动变阻器最大阻值为5,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于电阻阻值,电流表应采用外接法。实验电路图如图所示 (4)7由电路连接及欧姆定律可求出金属棒的电阻为四、计算题16. 以蓄电池为驱动能源的环保汽车总质量m =

21、 3103kg。当它在水平路 面上以= 36 km/h的速率匀速行驶时,驱动电机的输入电流I= 50A,电压U= 300 V。已知电机线圈内阻为r= 2,在此行驶状态下:(1)求驱动电机的输出功率(2)电机驱动电车匀速行驶时,求汽车所受阻力与车重的比值(g取l0m/s2)。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)驱动电机的输入功率发热功率(2)在匀速行驶时,由 汽车所受阻力与车重之比为17. 如图所示,BC是半径为R=1m的圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E=2.010+4N/C,今有一质量为m=1kg、带正

22、电q=1.0104C的小滑块,(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为=0.2,求: (1)滑块通过B点时的速度大小;(2)滑块通过B点时圆轨道B点受到的压力大小;(3)水平轨道上A、B两点之间的距离【答案】(1)4m/s;(2)26N;(3)2m【解析】【详解】(1)小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功,设滑块通过B点时的速度为vB,根据动能定理有:mgRqER=代入数据解得:vB=4m/s(2)设滑块在B点对B点压力为F,轨道对滑块支持力为F,由牛顿第三定律得,两力大小满足:F=F对滑块由牛顿第二定律得:Fm

23、g=解得,F=3mg2Eq=311022.010+41.0104=26N (3)小滑块在AB轨道上运动时,所受摩擦力为f=mg小滑块从C经B到A的整个过程中,重力做正功,电场力和摩擦力做负功设小滑块在水平轨道上运动的距离(即A、B两点间的距离)为L,则根椐动能定理有:mgRqE(R+L)mgL=0代入数据解得:L=2m18. 如图所示,虚线左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2 =2E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQ为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏

24、上,A点到MN的距离为,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子到MN速度大小;(2)电子从释放到打到屏上所用的时间;(3)电子刚射出电场E2时速度方向与连线夹角的正切值;(4)电子打到屏上的点到点O的距离【答案】(1);(2);(3);(4)【解析】【详解】(1)从点到的过程中,由动能定理得(2)电子在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为,时间为,由牛顿第二定律和运动学公式得则时间t1为从到屏的过程中运动的时间运动的总时间为(3)设电子射出电场时沿平行电场线方向的速度为,根据牛顿第二定律得,电子在电场中的加速度为运动时间为则竖直方向速度为所以夹角为解得(4)如图,电子离开电场后,将速度方向反向延长交于场的中点。由几何关系知得。

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