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- 2021-06-02 发布
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2018-2019第一学年度通辽实验中学期中考试
高二物理试卷
命题人:乔淑秋
注意:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。共100分。考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共52分)
一、选择题(本题13小题,共52分.1-8题是单项选择题,只有一个选项符合题目要求,每题4分;9-13题是多项选择题,在每小题给出的四个选项中,全选对的得4分,选不全的得2分,错选或不选的均得0分 )
1. 关于电场,下列说法正确的是 ( )
A.由E=F/q知,若q减半,则该处电场强度变为原来的2倍
B.由E=kQ/r2 知,E与Q成正比,而与r2成反比
C.由E=kQ/r2 知,在以Q为球心、以r为半径的球面上,各处场强均相同
D.电场中某点场强方向就是该点所放电荷受到的静电力的方向
2.如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触.把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开 ( )
A.此时A带正电,B带负电
B.此时A电势低,B电势高
C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合
D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合
3.下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中不正确的是 ( )
A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多
B.W=UIt适用于任何电路,而W=I2Rt=U2/Rt只适用于纯电阻的电路
C.在非纯电阻的电路中,UIt>I2Rt
D.焦耳热Q=I2Rt适用于任何电路
4.电阻R1与R2并联在电路中,通过R1与R2的电流之比为1∶2,则当R1与R2串联接入电路中时, R1与R2两端电压之比U1∶U2为 ( )
A.1∶2 B.2∶1 C.1∶4 D.4∶1
5.在如图所示的电场中,一负电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,则它运动的v-t图像可能是图中的 ( )
6.如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10 V、20 V、30 V,实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹.对于轨迹上的a、b、c三点,下列说法中正确的是( )
A.带电粒子一定是带正电的
B.带电粒子在三点所受电场力的大小:Fb>Fa>Fc
C.带电粒子在三点动能的大小:Ekb>Eka>Ekc
D.带电粒子在三点电势能的大小:Epb>Epa>Epc
7.如图所示,电源的电动势为30 V,内阻为1 Ω,一个标有“6 V 12 W”的电灯与一个绕线电阻为2 Ω的电动机串联.开关闭合后,电路中的电灯正常发光,则电动机输出的机械功率为 ( )
A.36 W B.44 W
C.48 W D.60 W
8. 真空中有一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,图中x1、x2、x3分别表示该直线上A、B、C三点到球心的距离.根据φ-x图像,下列说法正确的是 ( )
A.该金属球可能带负电
B.B点的电场强度大于C点的电场强度
C.A点的电场强度方向由A指向B
D.电荷量为q的正电荷从B移到C的过程中,电场力做功W=q(φ1-φ2)
9.如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体,但R1的尺寸比R2的尺寸大,在两导体上加相同的电压,通过两导体的电流方向如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.R1中的电流小于R2中的电流
B.R1中的电流等于R2中的电流
C.R1中自由电荷定向移动的速率大于R2中自由电荷定向移动的速率
D.R1中自由电荷定向移动的速率小于R2中自由电荷定向移动的速率
10.如图所示的电路,闭合开关S,待电路中的电流稳定后,减小R的阻值.则( )
A.电流表的示数减小
B.电压表的示数减小
C.电阻R2两端的电压增大
D.路端电压增大
11.如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一电荷量为+q、质量为m的小球以初速度v0由斜面底端的M点沿斜面上滑,到达斜面顶端N点时速度仍为v0,重力加速度为g,则 ( )
A.电场强度为
B.电场强度为
C.M、N两点间的电势差为
D.小球在N点的电势能小于在M点的电势能
12. 如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,下列结论正确的是( )
A.电源的电动势为6.0 V
B.电源的内阻为12 Ω
C.电源的短路电流为0.5 A
D.电流为0.3 A时的外电阻是18 Ω
13. 如图所示,A、B两球所带的电荷量均为2×10-5 C,质量均为0.72 kg,其中A球带正电荷,B球带负电荷,且均可视为点电荷.A球通过绝缘细线吊在天花板上,B球固定在绝缘棒的一端,现将B球放在某一位置,能使绝缘细线伸直,A球静止且细线与竖直方向的夹角为30°,已知重力加速度g取10 m/s2,静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2, 则A、B两球之间的距离可能为 ( )
A.0.5 m B.0.8 m C.1.2 m D.2.5 m
第II卷(非选择题 共48分)
二. 填空题(每空2分共20分.把答案填在题中指定位置)
14.(1)在测定金属的电阻率实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲所示,读数为________mm.
(2)用游标为20分度的卡尺测量小球的直径,示数如图乙所示,读数为________cm.
15.用内阻为3000 Ω的电压表和内阻为10 Ω的电流表测电阻,在图甲、乙两种情况下,电压表的示数都是60 V,电流表的示数都是0.2 A,则R1的测量值为 Ω,真实值
是 Ω,R2的真实值是 Ω. (结果保留到小数点的后一位)
16.有一个小灯泡上标有“4 V 2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的U-I图线.除小灯泡、电源、开关、导线外,还有下列器材供选用:
A.电压表(0-5 V,内阻10 kΩ);
B.电压表(0-10 V,内阻20 kΩ);
C.电流表 (0-0.3 A,内阻1 Ω);
D.电流表(0-0.6 A,内阻0.4 Ω);
E.滑动变阻器(5 Ω,1 A);
F.滑动变阻器(500 Ω,0.2 A).
(1)实验中电流表应选用 .为使实验误差尽量减小,要求电压表示数从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用 .(均填器材前的字母)
(2)请在图中把相应的实物电路图补充完整.
(3)连好电路,在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应先置于 (选填“最左端”或“最右端”).
(4) 有位同学实验测得的小灯泡伏安特性曲线如图所示. 由该曲线可知,随着电流的增加小灯泡的灯丝的电阻率 (选填“增大”“不变”或“减小”).
三. 计算题(本题共3小题,共28
分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,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)
17. (8分)在如图所示的电路中,小量程电流表G的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=Ω.
(1)当S1和S2均断开时,改装成的表是什么表?量程为多大?
(2)当S1和S2均闭合时,改装成的表是什么表?量程为多大?
18.(10分)如图所示,已知电源电动势E=5 V,内阻r=2 Ω,定值电阻R1=0.5 Ω,滑动变阻器R2的阻值范围为0---10 Ω.
(1)当滑动变阻器R2的阻值为多大时,电阻R1消耗的功率最大?最大功率是多少?
(2)当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大功率是多少?
(3)当滑动变阻器的阻值为多大时,电源的输出功率最大?最大功率是多少?
19.(10分)如图所示,空间分为Ⅰ、Ⅱ两个足够长的区域,各分界面(图中虚线)水平,区域Ⅰ存在匀强电场E1=1.0×104 V/m,方向竖直向上;区域Ⅱ存在匀强电场E2=×105 V/m,方向水平向右,两个区域宽度分别为d1=5.0 m,d2=4.0 m.一质量m=1.0×10-8 kg、带电荷量q=+1.6×10-6 C的粒子从D点由静止释放,粒子重力忽略不计.
(1)求粒子离开区域Ⅰ时的速度大小;
(2) 粒子出区域Ⅱ时的速度大小;
(3)粒子出区域Ⅱ后加另一个匀强电场,使粒子在此电场作用下经1.0 s速度变为零,求此电场的方向及电场强度E3.
一、选择题
1. B. 2. C. 3.A. 4.B.5.B6. D.7.A.8. B
9. B. D. 10. B. C. 11.B. C. D. 12. A. D.13.A B
二. 填空题(每空2分共20分.把答案填在题中指定位置)
14. 答案:(1)0.617(0.616~0.619) (2)0.675
15.则R1的测量值为 300.0 Ω,真实值是 290.0 Ω,
R2的真实值是 333.3 Ω. (结果保留到小数点的后一位)
16. (1)实验中电流表应选用 D .为使实验误差尽量减小,要求电压表示数从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用 E .(均填器材前的字母)
(2)请在图中把相应的实物电路图补充完整.
(3)滑动变阻器的滑片应先置于 最左端.
(4)电阻率 增大
17.答案 (1)电压表 1V (2)电流表 1A
解析 (1)S1和S2均断开时,电阻R1与小量程电流表G串联,可组成较大量程的电压表,电压表的内阻RV=Rg+R1=1000Ω.所以电压表两端的电压最高为:
U=IgRV=0.001×1000V=1V.
即改装成的电压表的量程为1V.
(2)S1和S2均闭合时,电阻R1被短路,电阻R2与小量程电流表G并联,组成较大量程的电流表.当小量程电流表G满偏时,通过R2的电流为:IR2==A=0.999A.故改装成的电流表的量程为I=IR2+Ig=0.999A+0.001A=1A.
18.
[]
[]
19.(1)4×103 m/s
(2)电场方向与水平方向成30°角斜向左下方 50 V/m
[解析] (1)由动能定理得
=qE1d1
解得v1=4×103 m/s.
(2)粒子在区域Ⅱ内做类平抛运动,运动的时间t2==1×10-3 s
且vx=at2=t2,vy=v1
可得tan θ=,
θ=30°
因此所加电场方向应与水平方向成30°角斜向左下方.
粒子刚出区域Ⅱ时的速度大小v==8×103 m/s
由t=v,
解得E3=50 V/m.