2013-2014学年江西省南昌三中高二上期中考试物理试卷与答案(带解析).doc

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资源描述

1、2013-2014学年江西省南昌三中高二上期中考试物理试卷与答案(带解析) 选择题 计算用电量时 ,常用的单位是 “度 ”,对此下列说法中正确的是 : ( ) A 1度 =3.6103kwh B 1度 =3.6106J C “度 ”是电功率的单位 D “度 ”是电流的单位 答案: B 试题分析 : 1千瓦时俗称 1度,即 1度 =1kwh,所以 A错, B对;度是电功的单位,不是电功率的单位,也不是电流的单位。所以 C、 D都错。 考点:电功、电功率 在如图所示电路中,闭合电键 S,当滑动变阻器的滑动触头 P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用 I、 U1、 U2和 U

2、3表示,电表示数变化量的大小分别用 I、 U1、 U2和 U3表示下列比值正确的是 ( ) A U1/I不变, U1/I不变 B U2/I变大, U2/I变大 C U2/I变大, U2/I不变 D U3/I变大, U3/I不变 答案: ACD 试题分析 : 根据欧姆定律得知: = = ,故当滑动变阻器的滑动触头 P向下滑动时,故 A正确; = 变大根据闭合电路欧姆定律得: U2=E-I( R1+r),则有 = +r,不变故 B错误, C正确; = + 变大根据闭合电路欧姆定律得: U3=E-Ir,则有 =r,不变故D正确 考点:闭合电路的欧姆定律 两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线的中

3、垂线上有 A、 B、 C三点,如图甲所示。一个电荷量为 2l0 -6C、质量为 lg的小物块从该水平面内的 C点静止释放,其运动的 v-t图象如图乙所示,其中 B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是:( ) A B为中垂线上电场强度最大的点,其电场强度 E=ll03V m B由 C到 A的过程中,物块的 电势能先减小后变大 C由 C到 A的过程中,电势逐渐升高 D AB两点电势差 UAB=-5103V 答案: AD 试题分析 : B点处为整条图线切线斜率最大的位置,所以 B点的加速度最大,电场力最大。 由图可知:加速度 a=2m/s2,由牛顿第二定律 a=

4、得 E= = ll03V m,所以 A对; 由 C到 A的过程中,速度增大,动能增加,电场力做正功,电势能先减小,所以 B错; A、 B为两个等量的正点电荷,其连线中垂线上电场强度方向 OA ,由 C到 A的过程中,电势逐渐降低,所以 C错; AB两点电势差 UAB= ,由动能定理: WAB= - ,所以, UAB=-5103V,所以 D对 考点:电场线;牛顿第二定律;电场强度 如图所示,在平行板电容器中有一个带电微粒。 K闭合时,该微粒恰好能保持静止。则: A微粒带负电 B保持 K闭合上移下极板 ,能使该带电微粒向上运动打到上极板 C充电后将 K断开,左移上极板,也能使该带电微粒向上运动打到

5、上极板 D充电后将 K断开,把下极板接地 ,也能使该带电微粒向上运动打到上极板 答案: BC 试题分析 :带电粒子受重力和电场力, K闭合时,该微粒恰好能保持静止,说明电场力向上,所以微粒带正电,所以 A错;保持 K 闭合,电容器电压保持不变,上移下极板,两板间距离减小,电场强度变大,电场力变大,能使该带电微粒向上运动打到上极板,所以 B对;充电后将 K 断开,电容器的电荷量保持不变,左移上极板,正对面积减小,电容器电容减小,电压增加,两板间距离不变,电场强度变大,电场力变大,能使该带电微粒向上运动打到上极板,所以 C 对;充电后将 K断开,把下极板接地,对两板之间的电场没有影响,所以该微粒还

6、是保持静止,故 D错 考点:电容器动态分析;带电粒子在匀强电场中的 运动 两电阻 R1、 R2的伏安特性曲线如图所示,由图可知: A这两电阻的大小之比 R1 R2为 3 1 B这两电阻的大小之比 R1 R2为 .1 C当这两个电阻上分别加上相同电压时,通过的电流之比为 1 D当这两个电阻上分别加上相同电压时,通过的电流之比为 3 1 答案: D 试题分析 : 两个电阻阻值之比 R1: R2=tan30: tan60=1: 3,故 A, B错误,由欧姆定律可知:当这两个电阻上分别加上相同电压时,通过的电流之比为 3 1,所以 C错, D对 考点:欧姆定律 两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势

7、面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中 A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中( ) A做直线运动,电势能先变小后变大 B做直线运动,电势能先变大后变小 C做曲线运动,电势能先变小后变大 D做曲线运动,电势能先变大后变小 答案: C 试题分析 : 根据电场线与等势线垂直可知,在 A 点电场线方向应与速度 v 垂直,则粒子所受的电场力与速度 v 也垂直,粒子做曲线运动运动轨迹如图中红线,粒子靠近两电荷连线时,电场力做正功,离开两电荷连线时,电场力做负功,则其电势能先变小后变大故 C正确 考点:电势能;电场线 如图所示,在 xOy坐标系中以

8、O 为中心的椭圆上,有 a、 b、 c、 d、 e 五点,其中 a、 b、 c、 d为椭圆与坐标轴的交点。现在椭圆的一个焦点 O1固定一正点电荷,另一正试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,下列说法正确的是 A a、 c两点的电场强度相同 B d点的电势小于 b点的电势 C正试探电荷沿虚线运动过程中在 b点的动能大于 在 e点的动能 D若将正试探电荷由 a沿椭圆经 be移动到 c,电场力先做负功后做正功,但总功为零 答案: C 试题分析 : 由电场线的分布情况和对称性可分析 a、 c两点电场强度大小相等,但方向不同,所以电场强度不同故 A错误; b点到正电荷的距离大于 d点到正电荷

9、的距离,则知, b的电势低于 d点的电势故 B错误; b点到正电荷的距离大于 e点到正电荷的距离, b的电势低于 d点的电势,正试探电荷沿虚线运动过程中,从低电势到高电势。电场力做负功,动能减小,所以 C对;正点电荷由 a沿 be移到 c点的过程中,电势先降低后升高,电势能先减小后增大,电场力先做正功再做负功,所以 D错。 考点:电势,电场强度,电势能 三个点电荷电场的电场线分布如图所示,图中 a、 b两点的场强大小分别为、 ,电势分别为 ,则 A , B , C , D , 答案: D 试题分析 : 电场线密的地方电场强度大,电场线稀的地方电场强度小,故 EaEb;根据电场线与等势线垂直,在

10、 b点所在电场线上找到与 a点电势相等的,依据沿电场线电势降低,可知 a b,故 ABC错误, D正确 考点:电场强度,电势,电场线 计数器因射线照射,内部气体电离,在时间 t内有 n个二价正离子到达阴极,有 2n个电子到达阳极,则计数器中的电流强度为( ) A 0 B 2ne/t C 3ne/t D 4ne/t 答案: D 试题分析 : 由题:在时间 t内有 n个二价正离子到达阴极,有 2n个电子到达阳极可知, q=n 2e+2n e=4ne 由电流公式 I= ,所以 D对。 考点:电流概念 某闭合电路中,当有 2C电量流过干电池,电池消耗了 6J的化学能,则当有 6C电量流过干电池,电池提

11、供的电能为( ) A 12J B 18J C 20J D无法确定 答案: B 试题分析 : 电源是把其他形式的能转化为电能的装置,由电动势的定义式 E=可知:干电池电动势 E=3V 当有 6C电量流过干电池,非静电力做功为 W=qE=63J=18J,所以 B正确。 考点:电源的电动势和内阻 实验题 有一段粗细均匀的导体 ,现要用实验的方法测定这种导体材料的电阻率 ,若已测得其长度和横截面积 ,还需要测出它的电阻值 Rx。 ( 1)若已知这段导体的电阻约为 30,要尽量精确的测量其电阻值 ,并要求直接测量的变化范围尽可能大一些,除了需要导线、开关以外 ,在以下备选器材中应选用的是 。 (只填写字

12、母代号 ) A电池(电动势 14 V、内阻可忽略不计) B电流表(量程 0 0.6 A,内阻约 0.12) C电流表(量程 0 100m A,内阻约 12 ) D电压表(量程 0 3 V,内阻约 3 k) E电压表(量程 0 15 V,内阻约 15 k) F滑动变阻器( 0 10,允许最大电流 2.0A) G滑动变阻器( 0 500 ,允许最大电流 0.5 A) ( 2)在方框中画出测这段导体电阻的实验电路图。 ( 3)根据测量数据画出该导体的伏安特性曲线如图所示 ,发现 MN段明显向上弯曲。若实验的操作、读数、记录、描点和绘图等过程均正确无误 ,则出现这一弯曲现象的主要原因是 。 答案: (

13、1)ABEF;(2)如下图所示( 3)随着导体中的电流增大,温度升高,电阻率增大,电阻也增大 试题分析 : 实验中需要电源: A电池(电动势 14V、内阻可忽略不计);电路最大电流约为 I= 0.5A,电流表可选: B电流表(量程 0 0.6A,内阻约0.12);电源电动势为 14V,电压表可选: E电压表(量程 0 15V,内阻约15k);电源电动势为 14V,滑动变阻器可选, F、 0 10,允许最大电流2.0A; 要准确测量电阻阻值,应进行多次测量求平均值,测量多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法;待测电阻阻值约为 30,电流表内阻约为 0.12,电压表内阻约为 15k,相对来说,电

14、压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表可以采用外接法,电路图如图所示 伴随导体中的电流增大,电流流过电阻产生的热量越来越多,电阻温度越来越高,导体电阻率变大,导体电阻变大,导体电阻不再是定值,因此导体的伏安曲线不再是直线而发生弯曲 考点:伏安法测电阻 小王同学用下图中的实验器材来测绘一个灯泡 (灯丝为特殊材料 )的伏安特性曲线。其中电压表内阻约 20k,毫安表内阻约 200, 滑动变阻器最大阻值为10W, 电源能提供的电压为 9V。实验测得灯泡两端的电压 U和通过它的电流 I的数据如下表所示: (1)根据表中的数据信息及有关电学实验的知识 , 请你帮助小王将电路图补画完整。 (2)正确连线后,实验

15、开始前,应将滑动变阻器的滑片置于 端 (填 “右或左 ”)。 答案:( 1)如下图所示;( 2)最左端; 试题分析 : 测绘一个灯泡 (灯丝为特殊材料 )的伏安特性曲线,要从电压为 0 开始,所以,要采用分压式控制电路;实验开始前,为了 安全,滑动变阻器的滑片置于最左端,这时电压表的示数为 0 考点:描绘小电珠的伏安特性曲线 填空题 将电动势为 3.0V的电源接入电路中,测得电源两极间的电压为 2.4V,当电路中有 6C的电荷流过时,有 J其它形式的能转化为电能;外电路中有 J的电能转化为其它形式的能;内电路中有 J的电能转化为内能。 答案: 18J; 14.4J; 3.6J 试题分析 :电源

16、非静电力做功 W1=qE=63J=18J,所以有 18J的其它形式的能转化为电能 ;外电路中电场力做功 W2=qU=62.4J=14.4J, 所以有 14.4J的电能转化为其它形式的能;内电路消耗的能量 Q= W1- W2=3.6J,所以有 3.6J的电能转化为内能。 考点: 闭合电路欧姆定律,电功。 如图所示,真空中带电荷量分别为 Q和 -Q的点电荷 A、 B相距 r。两点电荷连线的中点 O处的电场强度大小为 。 答案: ;方向:沿 OB线,指向 B 试题分析 : 两个等量异种点电荷在中点产生的电场强度大小相等,方向相同大小为 则合电场强度 E= = 考点:电场的叠加 如图所示的电路中,电源

17、的电动势 E=3.0 V,内阻 r=1.0 ;电阻 R1=10 ,R2=10 ,R3=30 ,R4=35 ;电容器的电容 C=10 F.电容器原来不带电 .求接通电键 K并达到稳定这一过程中流过 R4的总电量为 C。 答案: 2.010-5 C 试题分析 : 由电阻的串并联公式得闭合电路的总电阻为 由欧姆定律得,通过电源的电流 I= 电源的路端电压 U=E-Ir 电阻 R3两端的电压 通过 R4的总电荷量就是电容器的电荷量 Q=CU 由以上各式并代入数据解得 Q= 2.010-5 C 考点: 电路的串并联,闭合电路欧姆定律 计算题 若加在某定值电阻两端的电压变为原来的 3/5时,导体中的电流减

18、小了 0.4 A.如果所加电压变为原来的 2倍,则导体中的电流多大 答案: 2.0A 试题分析 : 由欧姆定律:由 得 A 又 ,所以 A 考点: 欧姆定律 如图所示的电路中, =3.5, =6, =3,电压表为理想电表,当开关S断开时,电压表示数为 5.7V;当开关 S闭合时,电压表示数为 3.5V,求电源的电动势和内电阻 答案: E=6.0V, r=0.5 试题分析 : 根据闭合电路欧姆定律 E=U+Ir,S断开时, S闭合时, 代入数据得 E=6.0V, r=0.5。 考点:闭合电 路的欧姆定律 一束电子流在经 U 2500 V的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场

19、,如图所示,若两板间距 d=1.0 cm,板长 l=5.0 cm,那么,要使二价负离子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压 答案:所加电压最大为 200 V 试题分析 : 在加速电压一定时,偏转电压 U越大,电子在极板间的偏转距离就越大,当偏转电压大到使电子刚好擦着极板的边缘飞出,此时的偏转电压,即为题目要求的最大电压 加速过程,由动能定理得: 2eU= 进入偏转电场,二价负离子在平行于板面 的方向上做匀速运动 l=v0t 在垂直于板面的方向做匀加速直线运动,加速度 偏距 能飞出的条件为 y 解 式得 U V= 200 V 即要使电子能飞出,所加电压最大为 200 V. 考点:带电粒子

20、在匀强电场中的运动 如图所示,两平行金属板相距为 d,加上如图所示( b)所示的方波形电压,电压的最大值为 U0,周期为 T.现有重力可忽略的一束离子,每个离子的质量为m,电量为 q,从与两板等距处的 O点,沿着与板平行的方向连续地射入两板中。已知每个离子通过平行板所需的时间恰为 T(电压变化周期)且所有离子都能通过两板间的空间,打在两金属板右端的荧光屏上,试求: ( 1)离子打在荧光屏上的位置与 O点的最小距离 ( 2)离子打在荧光屏上的位置与 O点的最大距离。 答案: (1) ;( 2) 试题分析 : 在 T/2、 3T/2 等时刻进入的粒子,前 T/2时间做匀速直线运动,后 T/2做类平抛运动,垂直金属板方向的位移最小 = 在 0、 T、 2T、 3T 等时刻进入的粒子,前 T/2时间做类平抛运动,后 T/2做匀速直线运动,位移最大 第 T/2时垂直金属板方向的速度 V= 前 T/2时垂直金属板 方向的位移 Y1= 后 T/2时垂直金属板方向的位移 Y2=V = 离子在垂直金属板方向的总位移 时间内,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做匀加速直线运动,竖直方向的位移为 考点:带电粒子在匀强电场中的运动

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