江西省上饶中学2018_2019学年高二物理上学期第一次月考试题(实验、重点、体艺班).doc

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1、1江西省上饶中学 2018-2019 学年高二物理上学期第一次月考试题(实验、重点、体艺班)考试时间:90 分钟 分值:100 分一、选择题(1-7 单选,8-10 多选,每题 4 分,共 40 分)1. 当在电场中某点放人电荷量为 2q 的正试探电荷时,测得该点的电场强度为 E,若在同一点放人电荷量为 qq 的负试探电荷时,测得该点的电场强度( )A.大小为 E/2,方向与 E 相同 B.大小为 2E,方向与 E 相反C.大小为 E,方向与 E 相同 D.大小为 E,方向与E 相反2. 如 图 是 某 晶 体 二 极 管 的 伏 安 特 性 曲 线 , 请 你 根 据 这 条 曲 线 描述

2、的 通 过 二 极 管 的 电 流 与 二 极 管 两 端 电 压 的 关 系 , 判 断 以 下说 法 正 确 的 是 ( ) A晶体二极管是线性元件B通常情况下,对晶体二极管加正向电压,其导电能力弱,加反向电压,其导电能力强C当 所 加 正 向 电 压 较 大 时 ( 大 于 0.75V) , 其 电 阻 随 电 压 的 增 大 而 减 小D当 所 加 反 向 电 压 较 大 时 ( 大 于 40V) , 其 电 阻 随 电 压 的 增 大 而 增 大3. 三个相同的金属小球 1、2、3 分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径。球 1 的带电量为 q,球 2 的带电量为 nq,

3、球 3 不带电且离球 1 和球 2 很远,此时球 1、2 之间作用力的大小为 F。现使球 3 先与球 2 接触,再与球 1 接触,然后将球 3移至远处,此时 1、2 之间作用力的大小仍为 F,方向不变。由此可知( )。A: n=3 B: n=4 C: n=5 D: n=64. 如图所示,Oxy 坐标系中,将一正检验电荷 Q 由 y 轴上 a 点移至 x 轴上 b 点时,需克服静电力做功 W;若从 a 点移至 x 轴上 c 点时,也需克服静电力做功 W,那么关于此空间存在静电场不可能是( )。A存在电场强度方向沿 y 轴负方向的匀强电场B存在电场强度方向沿 y 轴正方向的匀强电场C处于第一象限某

4、一位置的正点电荷形成的电场D. 处于第一象限某一位置的负点电荷形成的电场5. 如 图 所 示 ,三 个 电 阻 的 阻 值 为 R1=R, R2=2R, R3=3R,在 间 接 上 电 源 后 ,AB通 过 三 个 电 阻 的 电 流 之 比 是 ( )A. 5:3:2 B. 3:2:1 C. 6:3:2 D. 5:2:326 如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等,则这两个电路中的 , , ,U甲 乙 R甲之间的关系,正确的是( )R乙A. B. 3U甲 乙 4甲 乙C. D. 4甲 乙 2R甲 乙7 两电阻 、 的电流 和电压 的关系如图所示

5、,可知电阻大小之比 等于( )1R2IU12:RA. B. C. D. :33:11:338 如图所示,三种均带正电荷的带电粒子(重力不计)从 O 点以相同的速度进入同一偏转电场,射出后均打在一个竖直放置的足够大的荧光屏上。若三种带电粒子的质量之比为 1:2:3,电荷量之比为 1:1:2,则下列说法中正确的是()A. 三种粒子在偏转电场中的运动时间之比为 1:1:1B. 三种粒子离开偏转电场时的偏转位移之比为 6:3:4C. 三种粒子将打在荧光屏上的同一点D. 偏转电场对三种粒子做功之比为 3:2:49 如图所示,虚线 a、b、c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即 Uab

6、= Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知( ) A三个等势面中,a 的电势最低B带电质点通过 P 点时的电势能较 Q 点大C带电质点通过 P 点时的动能较 Q 点大D带电质点通过 P 点时的加速度较 Q 点大10 如图所示,在水平放置两平行金属板 M、N 之间的 P 点,固定有一个带电荷量为-q 的点电荷,两金属板通过电阻 R 接到直流电源上,其中 N板接地( )A.当保持其它条件不变,而将 M 板向上移动 的过程中,两极板间的电场变强B.当保持其它条件不变,而将 M 板向上移动的过程中,通过 R 的电流方向是向右的C.当保持

7、其它条件不变,而将 M 板向上移动到某处稳定后与移动前相比,p 处点电荷的电势能变小D.当保持其它条件不变,而将 M 板向上移动到某处稳定后与移动前相比,p 处点电荷的电势能变大二、实验题(每空 2 分,共 18 分)311 为了精确测量某待测电阻 Rx的阻值(约为 50)。有以下一些器材可供选择。电流表:A 1(量程 050mA,内阻约 12) A 2(量程 03A,内阻约 0.12)电压表:V 1(量程 015V,内阻很大) V 2(量程 03V,内阻很大)电源:E(电动势约为 3V,内阻约为 0.2)滑动变阻器:R 1(010,允许最大电流 2.0A) 滑动变阻器:R 2(01k,允许最

8、大电流 0.5A)单刀单掷开关 S 一个,导线若干1).电流表应选_,电压表应选_,滑动变阻器应选_。(填字母代号)2).请在方框中画出测量电阻 Rx 的实验电路图。(要求测量值的范围尽可能大一些,所用器材用对应的符号标出)3).某次测量中,电压表示数为 U 时,电流表示数为 I,则计算待测电阻 Rx 阻值总是偏_。12 在如图所示的实验装置中,充电后的平行板电容器的 A 极板与灵敏的静电计相接,极板B 接地,则: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正对面积的减少而 2).若极板 B 稍向左移动一点,则将观察到静电

9、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板间距离的增大而 .三、计算题(10+10+10+12=42)13 .竖直平面内有一圆形绝缘细管,细管截面半径远小于半径 R,在中心处固定一带电荷量为+Q 的点电荷且整个空间存在竖直向下的匀强电场 E(图中未画出)质量为 m、带电荷量为+q 的带电小球在圆形绝缘细4管中做圆周运动,当小球运动到最高点时恰好对管无作用力,求当小球运动到最低点时对管壁的作用力14 如图所示,质量 kg、电荷量 的带正电微粒静止在空间范42.01m61.0qc围足够大的电场强度为 的匀强电场中。取 。1E2/gms(1)求匀强电场的电场强度 的大小和

10、方向;(2)在 t=0 时刻,匀强电场强度大小突然变为 ,方向不变。求在324.01/ENCt=0.20s 时间内电场力做的功;(3)在(2)的条件下微粒电势能和动能的变化量15 如图所示,一只额定电压为 6V、额定功率为 3W 的灯泡与一个内阻为 3 的电动机接在12V 的电路中,灯泡恰好正常发光。求:(1)电路中的总功率;(2)电动机的发热功率;(3)电动机对外做功的机械功率。516 如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为 、场强为 的匀强电场,在与右侧虚LE线相距也为 处有一与电场平行的屏。现有一电荷量为 、质量为 的带电粒子(重Lqm力不计),以垂直于电场线方向的初速度 射入电场中,

11、 方向的延长线与屏的交点00为 。试求:O(1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值 ;tan(3)粒子打到屏上的点 P 到 O 点的距离 。s6物理答案 奥赛、实验、重点班使用 一、选择题(1-7 单选,8-10 多选,每题 4 分,共 40 分)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 C C D A A C A AB BD BC二、填空(每空 2 分,共 18 分)11. A1 V2 R1 小 12 . 变大 减少 .变大 减少13.在最高点是重力、电场力和库仑力提供向心力,故:mg+qE-kQq/R 2=mv12/R最低点

12、是重力、电场力、库仑力和支持力的合力提供向心力,故: N-mg-qE+kQq/R2=mv22/R 从最高点到最低点过程只有重力和电场力做功,根据动能定理,有:(mg+qE)2R=mv 22/2-mv12/2联立计算得出:N=6(mg+qE)根据牛顿第三定律,压力为 6(mg+qE)设电场强度为 E,则有Eq=mg得 E=mg/q2.010 -410/1.010-6=2.0103N/C,方向向上(2)在 t=0 时刻,电场强度突然变化为 E2=4.0103N/C,设微粒的加速度为 a,在t=0.20s 时间内上升高度为 h,电场力做功为 W,则qE2-mg=ma1 解得:a 1=10m/s2则

13、ha 1t2/2解得:h=0.20m电场力做的功为 W=qE2h代入解得:W=8.010 -4J(3)电势能减少了 E p=-W,即 8.010-4 J动能增加了 E K=W 合 ,即 4.010-4 J(1)灯泡正常发光,则 I= P1/U1 = 3W/6V =0.5A,电路中的总功率 P 总 =UI=120.5W=6W;(2)电动机的发热功率 P 热 =I2R=0.253W=0.75W;(3)电动机两端电压 U2=U-U1=6V,P 入 =U2I=61W=3W,电动机对外做功的机械功率 P 出=P 入 -P 热 =2.25W。16(1)粒子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动,则粒子在电场中运动的时间的时间t=2 L/v0 7(2)设粒子射出电场时沿平行电场线方向的速度为 vy,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度为:a= qE/m 所以 vy=at=a L/v0 = qEL/mv0 所以粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值为 tan= v y/v0 = qEL/mv02 (3)设粒子在电场中的偏转距离为 y,则 y=at2/2= qEL2/2mv0 2又 Y=y+Ltan 解得:Y= 3qEL 2/2mv20

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