【精准解析】湖南省祁东县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试物理试题(科目班)

DOC
  • 阅读 1 次
  • 下载 0 次
  • 页数 14 页
  • 大小 630.000 KB
  • 2024-09-09 上传
  • 收藏
  • 违规举报
  • © 版权认领
下载文档3.00 元 加入VIP免费下载
此文档由【小赞的店铺】提供上传,收益归文档提供者,本网站只提供存储服务。若此文档侵犯了您的版权,欢迎进行违规举报版权认领
【精准解析】湖南省祁东县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试物理试题(科目班)
可在后台配置第一页与第二页中间广告代码
【精准解析】湖南省祁东县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试物理试题(科目班)
可在后台配置第二页与第三页中间广告代码
【精准解析】湖南省祁东县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试物理试题(科目班)
可在后台配置第三页与第四页中间广告代码
试读已结束,点击付费阅读剩下的11 已有1人购买 付费阅读2.40 元
/ 14
  • 收藏
  • 违规举报
  • © 版权认领
下载文档3.00 元 加入VIP免费下载
文本内容

【文档说明】【精准解析】湖南省祁东县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试物理试题(科目班).doc,共(14)页,630.000 KB,由小赞的店铺上传

转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-dfca1b9176efcaa6d89466d7ea2e3946.html

以下为本文档部分文字说明:

祁东一中2019年下学期高二物理(高考科目班)期末试题问卷一、选择题1.“电子伏特(ev)”属于下列哪一个物理量的单位A.能量B.电压C.电流D.电荷量【答案】A【解析】“电子伏特(ev)”属于能量的单位,故

选A.2.关于磁场,下列说法正确的是()A.最早发现通电导线周围存在磁场的科学家是安培B.磁场中某一点磁感应强度的方向,与小磁针N极在该点的受力方向相同C.沿磁感线方向,磁感应强度越来越小D.磁感线与电场线一样都是客观存在的【答案】B【解析】【详解

】A.最早发现通电导线周围存在磁场的科学家是奥斯特,选项A错误;B.磁场中某一点磁感应强度的方向,与小磁针静止时N极在该点的受力方向相同,选项B正确;C.磁场的强弱用磁感线的疏密表示,与是否沿磁场的方向无关,选项C错误;D.磁感线不是磁场中真实存在的曲线,而是人为加上去的,它可以形象地描述

磁场,选项D错误。故选:B。3.如图所示,曲线是电场中的一组电场线,A、B是电场中的两点,则下列说法正确的是()A.电势φA>φB,场强EA<EBB.电势φA>φB,场强EA>EBC.将-q电荷从A点移到B点

电场力做正功D.将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPA>EPB【答案】B【解析】【详解】由图看出,A处电场线比B处电场线密,则A点场强大于B点的场强,即EA>EB;沿电场线方向电势逐渐降低,故φA>

φB.故A错误,B正确.将-q电荷从高电势向低电势移动,电势能增加,电场力做负功,故C错误.负电荷在电势低的地方电势能大,故将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能在B点大,即EPA<EPB.故D错误.故选

B.【点睛】掌握电场线的特点:疏密表示场强的大小,切线方向表示场强的方向,沿电场线方向电势逐渐降低.4.有两个完全相同的金属小球A和B(它们的大小可忽略不计),分别带电荷量q和5q,当它们在真空中相距

一定距离时,A球对B球的斥力为F,若用绝缘手柄移动这两个小球,使它们相接触后分别再放回原处,则它们间的作用力变为()A.FB.1.8FC.3FD.6F【答案】B【解析】【详解】AB之间表现为斥力,所以带同种电荷,相接触之前由库

仑定律可得:25kqqFr=相接触后平均分配电荷,即各带电荷量3q,根据库仑定律可知:2223391.8kqqkqFFrr===故B对;ACD错;【点睛】A球对B球的斥力为F,说明A和B带同种电荷,根据库仑定律可以得

到F与电量Q、距离r的关系;A、B球相互接触后放回原处,距离r不变,电荷平分,再根据库仑定律得到相互作用的库仑力大小与Q、r的关系,用比例法求解.5.有个电流计,内阻Rg=300,满偏电流Ig=1mA,要把它改装成一个量程为3

V的电压表,需要给它()A.并联一个0.1的电阻B.串联一个0.1的电阻C.并联一个2.7K的电阻D.串联一个2.7K的电阻【答案】D【解析】改装成电压表要串联电阻分压,串阻值为:333002700110ggURRI−=−=−=则A、

B、C错误,D正确.故选D.6.电路中有一段金属丝长为L,电阻为R,要使电阻变为4R,下列方法可行的是()A.将金属丝拉长至4LB.将金属丝拉长至2LC.将金属丝对折后拧成一股D.将金属丝两端的电压提高到原来的4倍【答案】B【解析】试题分析:将金属丝拉长至4L,

体积不变,则横截面积变为原来的14,根据lRS=知,电阻变为原来的16倍.故A错误.将金属丝拉长至2L,体积不变,则横截面积变为原来12,根据lRS=知,电阻变为原来的4倍.故B正确.将金属丝对折后

拧成一股,长度变为原来的一半,横截面积变为原来的2倍,根据lRS=知,电阻变为原来的14.故C错误.将金属丝两端的电压提高到原来的4倍,电阻不变.故D错误.故选B.7.在如图所示的电路中,电源电压U=12V,定值电R1=R2=R3=10Ω.则电压表的读数为()A.6V

B.4VC.8VD.12V【答案】B【解析】【详解】定值电阻R1=R2=R3=10Ω,电阻R1与电阻R3并联后的电阻为:131313101051010RRRRR===++,并联后的电阻R13与电阻R2串联,根据串联电路的分压式,有:13213VUURRR

=+,解得:4VVU=.故选B.【点睛】本题关键是明确电路结构,然后根据串联电路的分压式求解电压表读数.8.为测某电阻R的阻值,分别接成如图(a)、(b)两电路,在(a)电路中电压表和电流表的示数分别为3V、3mA

,乙电路中两表示数分别是2.9V、4mA,则被测电阻的值应为()A.比1000Ω略大一些B.比1000Ω略小一些C.比750Ω略大一些D.比750Ω略小一些【答案】C【解析】用试触法判断电流表内外接方法是:哪个电表的变化大就用哪个表侧真实值,电压表的变化为

,大于电流表的变化,故应该让电压表侧真实值,即电流表外接(乙图),,电流表测量值偏大,故所测电阻值比真实值大,所以待测电阻的值应为比750Ω略大一些,故应该选C9.如图,A、B、C是相同的三盏灯,在滑动变阻器的滑动触头由a端向c端滑动的过程中(各灯都不被烧坏),各灯亮度的变化情况为A.C灯变亮,

A、B灯变暗B.A、B灯变亮,C灯变暗C.A、C灯变亮,B灯变暗D.A灯变亮,B、C灯变暗【答案】A【解析】当触头向右移动时,滑动变阻器接入电阻增大;则总电阻增大,电路中总电流减小,所以A灯变暗,因A灯及电源内阻的电压减小,故并联部分电压增大,所以C灯

变亮,而因为总电流减小,而C灯电流增大,故B灯中电流减小,所以B灯变暗,故A正确,BCD错误.10.如下图所示的电路来测量电池电动势和内电阻,根据测得的数据作出了如下图所示的U-I图线,由图可知()A.电池电动势的测量值为1.40VB.电池内阻的测量值为3.50ΩC.外电路发生短路时的电流

为0.40AD.电压表的示数为1.20V时,电流表的示数I′=0.20A【答案】ABD【解析】【分析】由图像纵坐标可知电源的电动势,由纵坐标的起始位置可知路端电压为1V时的电流,再由闭合电路欧姆定律得出电源的内阻.【详解

】A、由图示图象可知,电源U-I图象与纵轴交点坐标值为1.40,则电源的电动势1.40V,故A正确.B、电源内阻r=UI=1.401.000.4−=1Ω,故B正确.C、由图示图象可知,路端电压为1.00V时,电路电流为0.4A,这不是短路电流,故C错误.D、当电压表示数为1.20V时,I´=

EUr−=1.401.201−A=0.20A,故D正确.故选ABD【点睛】本题考查的是闭合电路欧姆定律的数据处理,要明确图像意义.要注意纵坐标是否从零开始,不能想当然的把横轴坐标当成短路电流.11.如图所示,将平行板电容器与电池组相连,两

极板间的带电尘埃保持静止状态。若将两极板缓慢地错开一些,其他条件不变,则()A.电容器的带电荷量不变B.尘埃仍保持静止状态C.电流计G中有a到b方向的短时电流D.电流计G中有b到a方向的短时电流【答案】BC【解析】【详解】A.将两板缓慢地错开一

些,两板正对面积减小,根据电容的决定式4SCkd=可知电容减小,而平行板电容器与电池组相连电压不变,则根据QCU=知电容器带电量减小,选项A错误;B.由于板间电压和距离不变,则由U=Ed可知,板间场强不变,所以尘埃所受电场力不变,仍处于静止状态,选

项B正确;CD.因电量减小,电容器放电,故电流计G中有a到b方向的短时电流,选项C正确,D错误。故选BC。12.如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第I象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里。一质量为m、电荷量绝对值为q

、不计重力的粒子,以某速度从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向。下列判断正确的是()A.粒子带正电B.粒子由O到A经历的时间t=3mqBC.若已知A到x轴的距离为d,则粒子速度大

小为12qBdmD.离开第Ⅰ象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°【答案】BD【解析】【详解】A.根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示:根据左手定则判断知,此粒子带负电,选项A错误;B.粒子由O运动到A时速度方向改变了60°

角,所以粒子轨迹对应的圆心角为θ=60°则粒子由O到A运动的时间为:60223603mmqBqtTB===选项B正确;C.根据图中几何关系有:60RdcosR−=解得:2Rd=根据mvRqB=得:2=qBRqBdvmm=选项C错误;

D.根据圆的对称性可知,离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,选项D正确。故选BD。二、实验题13.在研究影响平行板电容器电容大小的因素的实验中,平行板电容器充电后断开电源,用导线将平行板电容器的一板与静电计小球相

连,另一板与静电计外壳相连.(1)此时静电计直接测量的是()A.电容CB.电荷量QC.两板间的电势差UD.两板间场强E(2)下述做法可使静电计张角减小的是()A.增大两板间距B.减小正对面积C.插入有机玻璃板D.插入金属板【答案】(1)C(2)CD【解析

】【详解】(1)静电计直接测量的是两板间的电势差U,故选C.(2)A.因电容器带电量Q一定;故若增大两板间距,根据4SCkd=可知,C减小,由Q=CU可知,U变大,选项A错误;B.减小正对面积,则C减小,由Q=CU可知,U变大,选项B错误;C.插入有机玻璃板,则C变大,由Q=CU可知,U变小,

选项C正确;D.插入金属板,则相当于d减小,则C增大,由Q=CU可知,U变小,选项D正确.【点睛】本题是电容器动态变化分析的问题,根据电容的决定式4SCkd=和电容的定义式QCU=综合分析,是常用思路.14.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:

(1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图丙所示,则该

电阻的阻值约为_____________Ω.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);电流表A2(量程0~30mA,内阻约30Ω);电

压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计);滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);开

关S;导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出不妥之处____________A.电流表应选A2B.电流表应采用外接法C.滑动变阻器R1应采用分压式接法D.滑动变阻器应采用R2【答案】(1).(1)50.1

5(2).(2)4.700(3).(3)120(4).(4)D【解析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+3×0.05mm=50.15mm;(2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+20.0×0.

01mm=4.700mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡粗测电阻,由图丙所示表盘可知,该电阻的阻值约为12×10=120Ω.(4)电源电动势为4V,电压表应选V1,电路最大电流约为:3A=0.02525120UIAmAR===,电流表应选A2,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,

待测电阻阻值大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器采用分压接法,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表采用外接法,故选D点睛:本题考查了游标卡尺、螺旋测微器与欧姆表的读数,考查了实验器材的选择、设计实验电路图;应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表

量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应选外接法;当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时或要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式;当实验要求电流从零调或要求测得多组数据或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应采用分压式接法,应选择阻值小的

变阻器以方便调节.三、计算题15.在如图所示的电路中,电源电动势E=3.0V,内电阻r=1.0Ω;电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R3=35Ω;电容器的电容C=1000μF,电容器原来不带电。求接通电键S后流过R4的总电荷量(保留两位有效

数字)。【答案】2.0×10-3C【解析】【详解】接通电键S前,R2与R3串联后与R1并联,所以闭合电路的总电阻:123123()RRRRrRRR+=+++由闭合电路欧姆定律得,通过电源的电流:EIR=电源的两端电压:UEIr=-则R3两端的电压:3323RUURR=+接通电键S后通过R4

的总电荷量就是电容器的电荷量。根据QCU=可得:3QCU=代入数据解得:-32.010CQ=16.如图,灯泡D与电动机M中串联在一个稳压电源上,电源的输出电压为U=26V,灯泡D的电阻为RD=6Ω,电动机M线圈的电阻为RM=1Ω,与电动机并联的理想电压表读数为UM

=14V。电动机的转轴的摩擦可忽略,求:(1)通过灯泡的电流I=?(2)电动机M线圈的发热功率PQ=?(3)电动机M输出的机械功率P机=?【答案】(1)2A(2)4W(3)24W【解析】【详解】(1)灯两端的电压为:26141

2VDMUUU=−=−=()所以通过灯泡的电流为:12A2A6DDUIR===(2)电动机M线圈的发热功率:2221W4WQMPIR===(3)电动机M消耗的电功率为:142W28WMMPUI===所以电动机M输出的机械功率

:28W4W24WMQPPP=−=−=机17.如图所示,水平放置的两块长直平行金属薄板a.b间的电势差为U,b板下方足够大的空间内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从贴近a板

的左端以大小为v0的初速度水平射入板间的匀强电场,然后从狭缝P垂直进人匀强磁场,最后粒子回到b板上与P点距离为L的Q点(图中未标出,粒子打到b板后被吸收).粒子重力不计.求:(1)粒子穿过狭缝P时的速度大小v;(2)匀强磁场的磁感应强度大小B.【答案】

(1)202qUvvm=+(2)22mUBLq=【解析】【详解】(1)对粒子从贴近a板处运动到狭缝P的过程,由动能定理有:2201122qUmvmv=−解得:202qUvvm=+(2)设粒子进人磁场时的速度方向与b板的夹角为,粒子在磁

场中做匀速圆周运动,运动轨迹的圆心为O、半径为r,如图所示,由几何关系有:0cosuv=2sinLr=由牛顿第二定律有:2vqvBmr=解得:22mUBLq=

小赞的店铺
小赞的店铺
天天写文档,写文档,文档
  • 文档 244974
  • 被下载 21
  • 被收藏 0
相关资源
若发现您的权益受到侵害,请立即联系客服,我们会尽快为您处理。侵权客服QQ:12345678 电话:400-000-0000 (支持时间:9:00-17:00) 公众号
Powered by 太赞文库
×
确认删除?