1、福建省泉州第十六中学2019-2020学年高二物理上学期期中试题(选考班,含解析)一、单项选择题1.关于电阻率的说法,正确的是( )A. 超导材料电阻率总是为零B. 电阻率大的导体,电阻可以很小C. 电阻率与导体的长度L和横截面积S有关D. 电阻率表征了导体材料的导电能力的强弱,由导体的长度决定,与温度无关【答案】B【解析】A. 超导材料的电阻率并不总是为零,只有达到一定温度时其电阻才能为零,故A错误;B. 导体电阻由导体电阻率、导体长度、横截面积决定。导体的电阻率很大,但如果导线很短,截面积很大,则电阻可以很小,故B正确;C. 电阻率表征了导体材料的导电能力的强弱,与导体的长度、和截面积无关
2、,与温度有关,故CD错误。故选:B.2.如图所示,示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如果在荧光屏上P点出现亮斑那么示波管中的( )极板X应带正电 极板X应带正电极板Y应带正电 极板Y应带正电A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】电子受力方向与电场方向相反,因电子向X方向偏转,则电场方向为X到X,则X带正电;同理可知Y带正电,故正确,错误;A. ,与结论相符,选项A正确;B. ,与结论不相符,选项B错误;C. ,与结论不相符,选项C错误;D. ,与结论不相符,选项D错误3.如图所示,在直线MN上有一个点电荷,A、B是直线MN上的两点,两点的间距为L,场强大小
3、分别为E和2E则()A. 该点电荷一定在A点的左侧B. 该点电荷一定在A点的右侧C. A点场强方向一定沿直线向左D. A点的电势一定低于B点的电势【答案】B【解析】【详解】由题,A、B两点的场强大小分别为E和2E,根据点电荷场强公式E=kQ/r2分析得知:该点电荷的位置应离A点远、离B点近,所以该点电荷一定在A点的右侧。故B正确,A错误。由于该点电荷的电性未知,无法确定A的场强方向,也无法判断A、B两点电势的高低。故CD错误。故选B。4. 如图所示电路用来测定电池的电动势和内电阻其中V为电压表(理想电表),定值电阻R=7.0在电键未接通时,V的读数为6.0V;接通电键后,V的读数变为5.6V那
4、么,电池组的电动势和内电阻分别等于( )A. 6.0V,0.5B. 6.0V,1.25C. 5.6V,1.25D. 5.6V,0.5【答案】A【解析】考点:闭合电路的欧姆定律分析:当开关断开时,电压表接在电源两端,电压表示数为电池组的电动势;K闭合时,电压表测量路端电压,则根据闭合电路的欧姆定律可求得内电阻解答:解:电键未接通时,电压表示数即为电源电动势,故电动势E=6.0V;接通电键后,对R由欧姆定律可得:电路中电流I=0.8A;由闭合电路欧姆定律可知:内电阻r=0.5;故答案为:A点评:本题考查闭合电路的欧姆定律的使用,注意因电压表为理想电表,故当电压表直接接在电源两端时,相当于开路,电压
5、表示数即为电源的电动势5.电阻R1与R2的伏安特性曲线如图所示,并把第一象限分为、三个区域,现把R1与R2串联在电路中,R1和R2消耗的电功率分别为P1和P2,串联总电阻为R,下列关于P1与P2大小及R的伏安特性曲线所在区域的叙述,正确的是( )A. P1P2,特性曲线在区B. P1P2,特性曲线在区C. P1P2,特性曲线在区D. P1P2,特性曲线在区【答案】D【解析】由图知R1R2,二者串联电流相等,由PI2R,知P1P2,串联电阻R大于R1也大于R2,故其伏安特性曲线将在区,选D。6.如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,这时电容器的带电量为Q,P是电容器内一点,电容器的上板与大地
6、相连,下列说法正确的是A. 若将电容器的上板左移一点,则两板间场强减小B. 若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差减小C. 若将电容器的下板上移一点,则P点的电势升高D. 若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差增大【答案】B【解析】【详解】A、平行板电容器充电后与电源断开后,电容器的电量不变,电容器上板左移,正对面积减小,电容C减小,由分析可知U增大,板间场强,d不变,则E增大;故A错误.B、C、D将电容器的下板上移一点,板间距离减小,电容C增大,由分析得知:Q不变,两板间电势差减小;又由,可知板间场强不变,则P与上板的电势差不变,上板电势为零,则P点电势不变.故B正确,C,D错误.故选B
7、【点睛】对于电容器动态变化分析问题,要采用控制变量法研究,抓住不变量对于板间距离变化的情形,由可知,板间场强不变,是个重要推论,经常用到7.如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为Q,半径为R,放在绝缘水平桌面上圆心为O点,过O点作一竖直线,在此线上取一点A,使A到O点的距离为R,在A点放一检验电荷q,则q在A点所受的电场力为A. ,方向向上B. ,方向向上C. ,方向水平向左D. 不能确定【答案】B【解析】【详解】检验电荷受的库仑力沿着电荷的连线指向+q,由对称性可知在垂直于竖直线的方向上的分力相互抵消,只有沿竖直线方向的分力。所以+q在A点所受的电场力方向向上。由库仑力公式知:A,方向向上
8、,与结论不相符,选项A错误;B,方向向上,与结论相符,选项B正确;C,方向水平向左,与结论不相符,选项C错误;D不能确定,与结论不相符,选项D错误;8.真空中某静电场,虚线表示等势面,各等势面电势的值如图所示,一带电粒子只在电场力的作用下,沿图中的实线从A经过B运动到C,BC两点位于同一等势面上,则以下说法正确的是A. 带电粒子在A点的电势能大于在C点的电势能B. A点电场强度大于B点电场强度C. 带电粒子从A经过B运动到C的过程中动能先增大再减小D. 带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力做的功【答案】D【解析】【分析】根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势,确定出电场线方向,
9、根据曲线运动中物体所受的合力方向指向轨迹的内侧,可判断出粒子所受的电场力方向,判断粒子的电性。根据等差等势面密处场强大,可判断场强的大小。由电场力做功正负,判断电势能的大小。【详解】A、根据电场线与等势面垂直,且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向右,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带负电。从A到C,由,知,则,即电场力做负功,电势能增加,A处电势能小于C处电势能,故A错误;B、等差等势面的疏密反映电场强度的大小,则知A处场强小于B处场强,故B错误;C、带电粒子从A经过B运动的过程中,电场力做负功,动能减小。从B运动到C的过程中电场力不做功,动能不变。
10、故C错误。D、由图知,AC间电势差等于AB间的电势差,根据知从A到C的电场力所做的功等于从A到B电场力做的功,故D正确。故选D.【点睛】本题要掌握等势面与电场线的关系和曲线运动合力指向,由粒子的轨迹判断出电场力方向,分析能量的变化.9.如图所示,板长为L的平行板电容器与一直流电源相连接,其极板与水平面成300角;若粒子甲乙以相同的大小的初速度由图中的P点射入电容器,分别沿着虚线1和2运动,然后离开电容器;虚线1为连接上下极板边缘的水平线,虚线2为平行且靠近上极板的直线,则下列关于两粒子的说法正确的是( )A. 两者均做匀速直线运动B. 两者电势能均逐渐增加C. 两者的比荷之比为D. 两者离开电
11、容器时的速率之比为【答案】D【解析】【详解】根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度在同一直线上,所以电场力只能垂直极板向上,受力如图所示;根据受力图,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向反向,粒子做匀减速直线运动,故A错误;粒子甲受到的电场力与位移方向的夹角为钝角,所以电场力做负功,电势能逐渐增加;粒子乙运动的方向与电场力的方向垂直,电场力不做功,所以粒子的电势能不变。故B错误;根据受力图,对甲:m甲gq甲Ecos30q甲E,所以: 对乙:m乙gcos30=q乙E,所以:;所以: ,故C错误;带电微粒甲沿水平直线运动,合力做的功:W1m甲gtan30=m甲gL,根据
12、动能定理得:;所以:;带电微粒乙沿平行于极板的直线运动,合力做的功:W2m乙gsin30Lm乙gL,根据动能定理得:,所以:v乙;所以:故D正确。故选D。10.一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示,在该匀强电场中,有一个带电粒子于t0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是()A. 带电粒子只向一个方向运动B. 02 s内,电场力所做的功等于零C. 4 s末带电粒子回到原出发点D. 2.54 s内,速度的改变等于零【答案】D【解析】A、由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度a ,第2s内加速度的,a2是a1的2倍,因此带电粒子先加速1s再减小0.5s速
13、度为零,接下来的0.5s将反向加速,v-t图象如图所示,由对称关系可得,反向加速的距离使带电粒子刚回到减速开始的点,故A错误;B、02s内,带电粒子的初速度为零,但末速度不为零,由动能定理可知电场力所做的功不为零,故B错误;C、由v-t图象中图线与坐标轴围成的图形的面积为物体的位移,由对称可以看出,前4s内的位移不为零,所以带电粒子不会回到原出发点,故C错误;D、由v-t图象可知,2.54 s内,速度的改变等于零,故D正确;故选D。二、多项选择题11. 下列物理量中哪些与检验电荷无关( )A. 电场强度EB. 电势C. 电势能EPD. 电场力F【答案】AB【解析】场强表述电场力的性质,电势描述
14、电场能的性质,由场本身决定,与检验电荷无关。AB对。电势能,电场力,与检验电荷有关,CD错。12.锂电池因能量高、环保无污染而广泛使用在手机等电子产品中。现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U,输出电流为I,手机电池的内阻为r,下列说法正确的是A. 电能转化为化学能的功率为UII2rB. 充电器输出的电功率为UII2rC. 电池产生的热功率为I2rD. 充电器的充电效率为100%【答案】AC【解析】【详解】A充电时,电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律,有:UI=I2r+P化故电能转化为化学能的功率P化=UI-I2r故A正确;B充电器输出的电功率为:P=U
15、I,故B错误;C电池产生的热功率为P热=I2r,故C正确;D充电器的充电效率为:故D错误。13.如图所示的U-I图象中,是电源的路端电压随电流变化的图象,是某电阻两端的电压随电流变化的图象,该电源向该电阻供电时,电阻消耗的功率和电源的效率分别为A. 4 WB. 2 WC. 33.3%D. 66.7%【答案】AD【解析】【详解】由图线可知,电源的电动势为 E=3V;两图线的交点表示该电阻R接在该电源上的工作状态,由图知此时该电阻的电压为:U=2V;电流为:I=2A;所以该电阻供电时电阻上消耗的功率为:PR=UI=22W=4W效率为:A4 W,与结论相符,选项A正确;B2 W,与结论不相符,选项B
16、错误;C33.3%,与结论不相符,选项C错误;D66.7%,与结论相符,选项D正确;14.如图在x轴的-3a和3a两处分别固定两个电荷QA、QB,图中曲线是两电荷之间的电势与位置x之间的关系图象,图中x = a处为图线的最低点。线于在x = 2a处由静止释放一个质量为m、带电荷量为q的正电点电荷,该电荷只在电场力作用下运动。下列有关说法正确的是A. 电荷运动至x = a处时速度最大B. 两点电荷QA:QB = 4:1C. 该电荷一定通过x = a处,但不能到达x = -a处D. 该电荷以O为中点做往复运动【答案】AB【解析】在-x图象中图线的斜率表示电场强度的大小,由此可知x=a处电场强度为零
17、,根据动能定理qU=Ek,可知点电荷从x=2a到x=a处,电势差最大,则电场力做正功最多,在x=a处速度最大,故A正确;由图线可知因在x=a处电场强度为零,则有:,可得:QA:QB=4:1,故B正确;由图可知x=-a处与x=2a处电势相等且点电荷由静止释放,由动能定理可知点电荷刚好能到达x=-a处,故C错误;点电荷在x=-a与x=2a之间做往复运动,则O处不是运动中心,故D错误。所以AB正确,CD错误。15.如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中A. 电压表示数减小B. 电压表示数增大C. 电流表的示数减小D. 电流表的示数增大【答案】AC【解析】【详
18、解】AB在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,变阻器R0与R2并联电阻R并减小,则外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小。故A正确,B错误。CD并联部分电压U并=E-I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,故电流表示数减小。故C正确,D错误。16.为了测定一个水平向右的匀强电场的场强大小,小明所在的物理兴趣小组做了如下实验:用长为L的绝缘轻质细线,上端固定于O点,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球(可视为质点),如图所示,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,摆到B点时速度恰
19、好为零,然后又从B点向A点摆动,如此往复小明用测量工具测量与水平方向所成的角度,刚好为60不计空气阻力,下列说法中正确的是A. 在B点时小球受到的合力为0B. 电场强度E的大小为C. 小球从A运动到B,重力势能减小D. 小球在下摆的过程中,小球的重力势能和电势能之和先减小后增大【答案】BCD【解析】【详解】A小球在B点受重力竖直向下,电场力水平向右,故合力一定不为零,故A错误;B小球由A到B的过程中,由动能定理可得:mgLsin-EqL(1-cos60)=0则电场强度的大小为故B正确;C小球从A运动到B,重力做正功,W=mgh=mgLsin,故重力势能减小故C正确;D小球在下摆过程中,除重力做
20、功外,还有电场力做功,故机械能不守恒,但机械能和电势能总能量之和不变,因为球在下摆的过程中,动能先增加后减小,则小球的重力势能和电势能之和先减小后增大,故D正确。三、填空、实验题17.伏安法测电阻的系统误差分析(1)用伏安法测电阻,如果电流表内阻为零,电压表的电阻趋近于无穷大,两种电路(内接和外接)测量同一电阻,测量结果_ (填“相同”或“不相同”)。(2)电流表外接法(如图)用外接法测量待测电阻R的阻值时,电压表测量的是_两端的电压;电流表测量的是通过_的电流;电流表的读数比实际流过待测电阻R的电流_(填“大”或“小”) 外接法误差产生的原因:由于_的分流作用外接法测量值与真实值之间的关系显
21、然R测 _R真 (填“”、“”或“=” )(3).测量方法确定:若Rx远小于RV,电压表分流作用小,采用电流表_法(填“外接”或“内接” )若Rx远大于RA,电流表分压作用小,采用电流表_法(填“外接”或“内接” )(4).如图电路,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电流表的内阻为0.2,那么有关待测电阻RX的下列说法正确的是_。A. RX的测量值比真实值大 B. RX的测量值比真实值小C. RX的真实值为99.8 D. RX的真实值为100.2【答案】 (1). 相同 (2). 电阻R (3). 电压表和电阻R (4). 大 (5). 电压表 (6). (7). 外接 (8). 内
22、接 (9). AC【解析】【详解】(1)1用伏安法测电阻,如果电流表内阻为零,电压表的电阻趋近于无穷大,则电表对测量结果无影响,即两种电路(内接和外接)测量同一电阻,测量结果相同。(2)电流表外接法(如图)234用外接法测量待测电阻R的阻值时,电压表测量的是电阻R两端的电压;电流表测量的是通过电压表和电阻R的电流;电流表的读数比实际流过待测电阻R的电流大; 5外接法误差产生的原因:由于电压表的分流作用;6根据可知,因为电流表的读数比实际流过待测电阻R的电流大,则外接法测量值与真实值之间的关系显然R测 R真 ;(3)测量方法确定:7若Rx远小于RV,电压表分流作用小,采用电流表外接法;8若Rx远
23、大于RA,电流表分压作用小,采用电流表内接法;(4)9此电路中由于电流表的分压作用,则RX的测量值比真实值大 ,选项A正确,B错误;RX的真实值为选项C正确,D错误。四、计算题18.有一个小型直流电动机,把它接入电压为U10.2 V的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流是I10.4 A;若把电动机接入U22.0 V的电路中,电动机正常工作,工作电流是I21.0 A,试求:(1)电动机正常工作时的输出功率多大?(2)如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,此时电动机发热功率是多大?【答案】(1) 1.5 W (2) 8 W【解析】【详解】(1) U10.2 V时,电动机不转,此时电动机为纯
24、电阻,故电动机线圈内阻r0.5U22.0 V时,电动机正常工作,此时电动机为非纯电阻,则由电功率与热功率各自的定义式,得P电U2I22.01.0 W2 WP热I22r1.020.5 W0.5 W所以由能量守恒,电动机的输出功率P出P电P热2 W0.5 W1.5 W(2) 若电动机突然被卡住,则电动机又为纯电阻,其热功率 19.如图所示,虚线MN、PQ之间存在水平向右的匀强电场,两虚线间距离为d一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,从a点由静止释放,经电压为U的电场加速后,由b点垂直进入水平匀强电场中,从MN上的某点c(图中未画出)离开,其速度与电场方向成45角不计带电粒子的重力求:(1)带电粒子
25、刚进入水平匀强电场时的速率v0;(2)水平匀强电场的场强大小E;(3)bc两点间的电势差Ubc【答案】(1)(2)(3)【解析】【详解】(1)对粒子从a运动到b过程应用动能定理 得: (2)粒子在竖直方向上做匀速直线运动,粒子从b运动到c的时间:粒子在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度:a= 离开电场时水平分速度: 由题意得: 解得: (3)粒子运动到c点时速度为: bc过程对粒子应用动能定理: 得:20.如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,有圆弧形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中,圆心与管口在同一水平线上,管的半径为R,下端管口切线水平,离水平地面的距离为h,有一质量
26、为m的带电荷量q的小球从管的上端口A由静止释放,小球与管间摩擦不计,小球从下端管口飞出时,管壁对小球的作用力为4mg,g取10 m/s2。求:(1)小球运动到管口B时的速度大小;(2)匀强电场的场强;(3)若R0.3 m,h5.0 m,小球落地时的速度大小。【答案】(1) (2) (3)m/s【解析】【详解】(1)小球从下端管口飞出时,根据牛顿第二定律有:且支持力:N=N=4mg联立解得: (2)小球从A运动到管口B的过程中,只有重力和电场力做功,根据动能定理得:解得:(3)小球离开管口B后,水平方向做匀加运动,竖直方向做自由落体运动,有:解得:t=1s水平方向:qE=ma,竖直方向:则落地速度为两方向的速度合成,为:
