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- 2021-06-02 发布
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蚌埠铁中2019~2020学年度第一学期期中检测试卷
高二物理
考试时间:90分钟 试卷分值:100分
一、单选题(本大题共8小题,共32分)
1. 关于点电荷的说法,正确的是( )
A. 带电体能否看成点电荷,是看它的形状和大小对相互作用力的影响是否能忽略不计
B. 点电荷一定是电量很小的电荷
C. 体积很大的带电体一定不能看作点电荷
D. 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷
2. 将两个分别带有电荷量-2Q 和+5Q 的相同金属小球 A、B 分别固定在相距为r的两处(均可视为点电荷),它们间库仑力的大小为 F.现将第三个与 A、B 两小球完全相同的不带电小球 C先后与A、B 相互接触后拿走,A、B 间距离保持不变,则两球间库仑力的大小为( )
A. F B. 15F C. 910F D. 14F
3. 用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点的强弱。如图,下图左边是等量异种点电荷形成电场的电场线,下右边是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E,F是连线中垂线上相对O对称的两点,B,C和A,D也相对O对称,则下列认识不正确的是( )
A. B,C两点场强大小和方向都相同 B. A,D两点场强大小相等,方向相反
C. E,F两点场强大小和方向都相同 D. 从E到F过程中场强先增大后减小
4. 如图所示,A,B是两块水平放置的平行金属板,一带电小球垂直于电场线方向射入板间,小球将向A极板偏转,为了使小球沿射入方向做直线运动,可采用的方法是( )
A. 将带正电的小球改为带负电 B. 将变阻器滑片P适当向左滑动
C. 适当增大小球所带电量 D. 将极板间距适当增大
1. 如图所示,在原来不带电的导体附近P处,放置一个正点电荷,导体内a、b、c三点与点电荷P在同一连线上,导体达到静电平衡后( )
A. 导体内三点的电势关系:φa<φb<φc
B. 导体两端感应电荷在导体内b点的场强方向沿b指向c
C. 若导体缓慢向点电荷P靠近过程中,导体内a、b、c三点的电场强度将逐渐增大
D. 若导体右端接地,大地上有感应负电荷,导体左端有感应正电荷
2. 如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是()
A. R1:R2=3:1
B. 把R1拉长到原来的3倍长后电阻等于R2
C. 将R1与R2串联后接于电源上,则功率之比P1:P2=1:3
D. 将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3
3. 如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡的U–I图线的一部分,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,灯泡恰好能正常发光,则下列说法中正确的是()
A. 此电源的内阻为2/3Ω
B. 额定状态下,小灯泡阻值为1Ω.
C. 灯泡的额定功率为6 W
D. 小灯泡的U–I曲线说明电功率越大,灯丝电阻率越小
4. 如图,四个灯泡L1,L2,L3,L4完全一样,规格都是12V、12W,在AB两端加上60V的电压,则经过L3的电流是( )
A. 1A B. 2A C. 1.67A D. 1.25A
二、多选题(本大题共4小题,共16分)
5. 如图所示,一电子在外力作用下沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速运动,A、B两点关于两电荷连线对称,电子重力不计,则电子运动过程中说法正确的是
A. 电子受外力先变大后变小,方向水平向右
B. 电子受外力先变小后变大,方向水平向左
C. 电子在A、B两点电势能相等
D. 电子受合力为零
1. 图中的虚线为某正点电荷电场的等势面,相邻两等势面之间电势差相等.有两个带电粒子(重力不计),以不同的速率,沿不同的方向,从A点飞入电场后,沿不同的径迹1和2运动(B,C,D,E均为运动轨迹与等势面的交点).则以下判断正确的是()
A粒子1带负电,粒子2带正电
B. 粒子1从A到B与从B到C电场力做的功相等
C. 粒子2的电势能先减小后增大
D. 经过D,E两点时两粒子的速率可能相等
2. 图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点。可以判定()
A. M点的电势小于N点的电势
B. 粒子带正电,M点的电势大于N点的电势
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
3. 如图所示,两块较大的金属板A,B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电荷量为q的油滴处于静止状态,下列说法正确的是()
A. 若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流
B. 若将A向左平移一小段,则油滴仍然静止,G表中有b→a的电流
C. 若将A向上平移一小段,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流
D. 若将A向下平移一小段,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流
三、实验题(本大题共2小题,共18分)
4. 在“描绘该小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,已知小灯泡规格为“3.0V 0.2A”,其他备用的仪表和器材有:
A.电流表A1,量程0.6A,内阻约1Ω B.电流表A2,量程0.25A,内阻约3Ω
C.电压表V、量程3V,内阻约5Kω D.滑动变阻器R1(0~10Ω)
E.滑动变阻器R2(0~100Ω) F.电源E(3V,内阻可忽略)、开关、导线若干
①实验中应选用的电流表为______(填“A1”或“A2”),应选用的滑动变阻器为______(填“R1”或“R2”)。
②实验的电路图应选用下列的图( ).
③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示,图中所描绘不是直线,某同学分析实验结论时对出现曲线的原因给出以下理由,其中正确的是( )
A.实验时操作错误,从而使读数错误。
B.小灯泡灯丝电阻不是恒值,随温度升高会发生变化
C.电路中的连接点有接触不良的现象
D.改描I-U曲线可能变为直线
④如果将这个小灯泡接到电动势为1.5 V、内阻为5 Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是________W.(结果保留两位有效数字)
1. 在如图实验装置中,充电后的平行板电容器的A极板与灵敏的静电计相接,B极板接地.
(1)若极板B稍向上移动一点,则将观察到静电计指针偏角______ (填“变大”或“变小”),此实验说明平行板电容器的电容随______ 而增大;
(2)若极板B稍向左移动一点,则将观察到静电计指针偏角______ (填“变大”或“变小”),此实验说明平行板电容器的电容随______ 而增大.
四、计算题(本大题共4小题,8+9+9+8共34分)
2. 如图所示,一带电小球的质量m=2×10-4kg,用长为L=0.8m的细线悬挂在水平方向的匀强电场中的O点,电场场强E=3×104N/C,当细线与竖直方向夹角为θ=37°时,小球恰好静止在A点.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求
(1)小球带什么电?电量是多少?
(2)若剪断细线,则带电小球的运动轨迹是直线还是曲线?加速度是多少?
(3)若小球由竖直方向的P点静止释放,运动到A位置的过程中,电场力做多少功?
1. 16.如图所示,平行金属板长为L,一个带电为+q、质量为m的粒子以初速度v0紧贴上板垂直射入电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°角,粒子重力不计.求: (1)粒子末速度大小;
(2)电场强度;
(3)两极板间距离d.
17.如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,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)
(1)小球到达小孔处的速度;
(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;
(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.
2. 如图所示,甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙中的AC、BC两直线所示.不考虑电表对电路的影响.
(1)电压表V1、V2的示数随电流表示数的变化图象应分别为U-I图象中的哪一条直线?
(2)定值电阻R0、变阻器的总电阻R分别为多少?
(3)求出电源的电动势和内阻.
高二物理答案
1. A 2.B 3.B 4.D 5.B 6.C 7.C 8.A
9.ACD 10.BC 11.BD 12.BC
13.(每空2分)
(1 )A2 , R1 ;(2)B ;(3)B ;(4)0.10W 。
14.(每空2分)
(1)变大;极板正对面积增大
(2)变大;板间距离减小
15.解:(1)小球带正电,由平衡条件,则有:
mgtanθ=Eq
代入数据解得:q=5×10-8C (2分)
(2)若剪断细线,因初速度为零,那么小球沿着合力的方向做直线运动,由矢量合成法则,结合三角知识,则有:
mgcosθ=ma
代入数据解得:a=12.5 m/s2 (3分)
(3)根据静电力做功为:
WF=qELsin370=7.2×10-4J (3分)
答:(1)小球带正电,电量是5×10-8C;
(2)若剪断细线,则带电小球的运动轨迹是直线,加速度是12.5 m/s2;
(3)若小球由竖直方向的P点静止释放,运动到A位置的过程中,电场力做功7.2×10-4J.
16.解:(1)将末速度分解,
由几何关系知:v0v=cos300
所以:v=23v03; (2分)
(2
)带电粒子做类平抛运动,依题知,粒子在电场中的运动时间:t=Lv0
粒子离开电场时,垂直板方向的分速度:v1=v0tan30°
竖直方向加速度:a=Eqm
粒子从射入电场到离开电场,有at=v1
即:Eqmt=v1;
联立以上各式得E=3mv023qL (4分)
(3)粒子从射入电场到离开电场,由动能定理,有qEd=12mv2-12mv02
解得 d=3L6 (3分)
答:(1)粒子的末速度为23v03;
(2)电场强度E为3mv023qL;
(3)板间距离为3L6.
17.解:(1)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:
v2=2gh
解得:v=2gh…① (2分)
(2)对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式,有:
mg(h+d)-qEd=0
解得:E=mg(h+d)qd…② (2分)
电容器两极板间的电压为:
U=Ed=mg(h+d)q,
电容器的带电量为:
Q=CU=mg(h+d)Cq; (2分)
(3)加速过程:
t=h+dh2hg。 (3分)
答:(1)小球到达小孔处的速度为2gh;
(
2)极板间电场强度大小为mg(h+d)qd,电容器所带电荷量为mg(h+d)Cq;
(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间为h+dh2hg。
18.解:(1)当变阻器的滑动片向左移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,定值电阻R0的电压增大,路端电压减小,由图分析可得V1对应AC、V2对应BC。 (2分)
(2)由题意得:U1=IR0,则R0= ΔU1 ΔI = 6-1.5 2-0.5Ω =3Ω
当滑动变阻器取最大值时,电流最小Imin=0.5A,
而UR=UB-UA=7.5V-1.5V=6V
所以Rmax= UR Imin = 6 0.5 Ω=12Ω (3分)
(3)因为U2=E-Ir,则内阻r= ΔU2ΔI = 6-7.5 2-0.5 Ω=1Ω (3分)
所以E=U2+Ir=7.5V+0.5×1V=8V。