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- 2021-06-02 发布
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2017-2018学年内蒙古赤峰二中高二上学期第一次月考
物理试题
一.选择题(每小题4分,共48分。其中第9--12题是多选题,其他的题是单选题,)
1.以下说法正确的是( )
A. 由可知,电场中某点的电场强度E与F成正比
B. 由公式可知,电场中某点的电势φ与q成反比
C. 由Uab=Ed可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D. 由公式可知,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关
2.如图所示,A、B为两等量异号电荷,A带正电,B带负电.在A、B的连线上有a、b、c三点,其中b为AB连线的中点,a、c两点与b点等距,则下列说法错误的是( )
A. a点与c点的电场强度相同
B. a点与c点的电势相同
C. a、b间的电势差与b、c间的电势差相同
D. 过b点做A、B连线的垂线,点电荷q沿此垂线方向移动,电荷的电势能保持不变
3.如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负的试探电荷在这个电场中仅在电场力作用下运动的轨迹。若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是( )
A. 电荷从a到b速度增大
B. 电荷从a到b加速度增大
C. 电荷从a到b电势能减小
D. 电荷从a到b电势能增加
4.如图所示,为A.B两电阻的伏安特性曲线,关于两电阻的描述正确的是( )
A.电阻A的电阻随电流的增大而减小,电阻B阻值不变
B.在两图线交点处,电阻A的阻值等于电阻B
C.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻B
D.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B
5.电荷量的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示,物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示,重力加速度,则以下说法正确的是( )
A.物块的质量是2kg
B.物块与水平面间动摩擦因数是0.1
C.物块在前4s内电势能增加了14J
D.前4s内系统产生的热量为12J
6.如图所示,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB=2BC,A、B、D的电势分别为6V、2V、4V.初动能为24eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场, 恰好经过B.不计粒子的重力,下列说法错误的是( )
A. 的电势为0
B. 该粒子一定带负电
C. 该粒子到达点时的动能为8 eV
D. 该粒子到达点时的电势能为8 eV
7.一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为 ( )
A. B. C. D.
8.如图所示,长为L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q,质量为m的小球,以初速度由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为,则 ( )
A.A.B两点的电势差为
B.小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能
C.若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值为
D.若该电场是斜面中点垂直斜面正上方某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷
9.如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图像,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图像,在直线C为电阻R两端的电压与电流的关系图像.电源a、b的电动势分别为,内阻分别为,将电阻R分别接到a、b两电源上,则( )
A. ,
B.
C. R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高
D. R接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低
10.如图(a),A、B是一对平行金属板,在两板间加有周期为T的交变电压,A板电势,B板电势随时间t变化的规律如图(b)中.现有一电子从A板的小孔进入两板间的电场中,设电子的初速和重力的影响均可忽略,则( )
A. 若电子是在时刻进入的,它将一直向B板运动
B. 若电子是在时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
C. 若电子是在时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
D. 若电子是在时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动
11.如图所示,A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两极中央各有一个小孔a和b,在a孔正上方某处放一带电质点由静止开始下落,若不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回。现要使带电质点能穿过b孔,则可行的方法是 ( )
A. 保持S闭合,将A板适当上移
B. 保持S闭合,将B板适当下移
C. 先断开S,再将A板适当下移
D. 先断开S,再将B板适当上移
12. 如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为、、,理想电流表A示数变化量的绝对值,则( )
A.A的示数增大 B.V2的示数增大
C.与的比值大于r D.大于
二、填空题(共14分。把正确答案填写在题中的横线上或按题目要求作答。)
13.用如图甲所示的电路图研究灯泡L(2.4V,1.0W)的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下正常工作时的电阻值,检验其标示的准确性。
(1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应放在___________端。(选填“左”或“右”)
(2)根据电路图,请在图乙中以笔划线代替导线将实物图补充完整。
(3)实验后作出的U—I图象如图丙所示,图中曲线弯曲的主要原因是:_________。
(4)根据所得到的图象如图丙所示,求出它在额定电压(2.4V)下工作时的电阻值R=_______,这个测量值比真实值偏____________。(选填“大”或“小”)
14.欲用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻和电阻率,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3V,内阻1)
B.电流表(0~3A,内阻0.0125)
C.电流表(0~0.6A,内阻0.125)
D.电压表(0~3V,内阻3k)
E.电压表(0~15V,内阻15k)
F.滑动变阻器(0~20,额定电流1A)
G.滑动变阻器(0~2000,额定电流0.3A)
H.开关、导线
(1)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图,电阻丝的直径为_______mm
(2)上述器材中电流表应选用________;电压表应选用________;滑动变阻器应选用________;(填写各器材的字母代号)
(3)实验电路应采用电流表_____接法;(填“内”或“外”)
(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变请按要求在下面方框内画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图.
三、计算题(要求写出必要的文字说明、主要方程式和重要演算步骤,有数值计算的要明确写出数值和单位,只有最终结果的不得分。)
15.电动自行车因其价格相对于摩托车低廉,而且污染小,受到群众喜爱,某电动车铭牌如下表所示.
(1)求此车所装电动机的线圈电阻;
(2)求此车所装电动机在额定电压下正常工作时的效率;
(3)一个60 kg的人骑着此车,如果电动自行车所受阻力为人和车重的0.02倍,求电动自行车在平直公路上行驶的最大速度.
16.如图所示,水平向左的匀强电场中,用长为的绝缘轻质细绳悬挂一小球,小球质量m,带电量为,将小球拉至竖直位置最低位置A点处无初速释放,小球将向左摆动,细线向左偏离竖直方向的最大角度(重力加速度为g,,)
(1)求电场强度的大小E;
(2)将小球向左摆动的过程中,对细线拉力的最大值;
(3)若从A点处释放小球时,给小球一个水平向左的初速度,则为保证小球能做完整的圆周运动,的大小应满足什么条件?
17.电路如图所示,电源电动势E=28 V,内阻r=2 Ω,电阻R1=12 Ω,R2=R4=4 Ω,R3=8 Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0 pF,虚线到两极板距离相等,极板长=0.20 m,两极板的间距d=1.0×10-2 m.
求:(1)若开关S处于断开状态,R3上的电压是多少?
(2)当开关闭合后,R3上的电压会变化,那么电容器上的电压等于多少?
(3)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以=2.0 m/s的初速度射入C的电场中,刚好沿虚线匀速运动,问:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,能否从C的电场中射出?(要求写出计算和分析过程,)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
D
B
D
B
D
D
C
A
ABD
AB
BC
ACD
13. (1)左
(2)根据电路图连线实物图如图所示.
(3)小灯泡的电阻随着电压的升高而增大(4)4.8 小
14.(1)0.433mm(2)C;D ;F (3)外; (4)电路如图;
15.(1)0.2 Ω (2)97% (3)8.75 m/s
【解析】
(1)电机输出功率P出=175 W,额定工作电压U=36 V,额定工作电流I=5 A.
发热功率P热=I2R,由能量守恒定律,UI=P热+P出,联立解得R=0.2 Ω.
(2)电动自行车效率
(3)当电动自行车达到最大速度时,合外力为零,牵引力F等于阻力,即F=0.02(M+m)g,
P出=Fv,解得行驶的最大速度v=8.75 m/s.
16.(1);(2);(3);
【解析】
(1)由于带电小球所受电场力方向向左,电场线方向也向左,分析小球的受力情况,在此过程中,根据动能定理得:,解得:。
(2)小球运动的过程中速度最大的位置,由动能定理得:
小球在时,由重力电场力与细线的拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
,解得:
由牛顿第三定律可知细线所受的拉力大小为。
(3)当小球能完成完整的圆周运动时,需满足: ,其中F=mg/cos37
根据动能定理有:
由上几式联立解得:
17.(1)16V;(2)14V;(3)不能。
【解析】
(1)S断开时,电阻R3两端电压为;
(2)S闭合后,外电阻:,
路端电压:,
电阻R3两端电压:;
(3)设微粒质量为m,电量为q,当开关S断开时有:,
当开关S闭合后,设微粒加速度为a,则 mg-=ma,
设微粒能从电场中射出,水平方向:,竖直方向:y=at2,
解得:y=6.25×10-3m>d,故微粒不能从电场中射出.