重庆市第一中学学年高二物理上学期期中试题1Word下载.docx

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给线圈通电后,小磁针水平偏转了θ角。

A.仅改变电流方向,小磁针转向不会变化

B.仅改变电流大小可以使小磁针垂直于线圈平面

C.通电线圈在中心O处产生的磁感应强度大小为

D.通电线圈在中心O处产生的磁感应强度大小为

5.如图所示是半偏法测电流表内阻的电路图,测量的过程包含以下几个主要的步骤:

①闭合k1,调节R1的阻值,使电流表满偏;

②闭合k2,保持R1不变,调节R2的阻值,使电流表半偏;

③此时R2的读数即为电流表内阻测量值;

④将R1的阻值调到最大;

以上步骤,合理的顺序是

A.①④②③B.④①②③C.④②①③D.④③②①

6.如图所示,灯泡L1、L2原来都正常发光,由于故障两灯突然熄灭,(假设电路中仅有一处故障)下列说法正确的是

A.将多用表的电压档并联在ac两端,示数0,说明ac间断路

B.将多用表的电压档并联在cd两端,有示数,说明cd间完好

C.将多用表的电压档并联在bc两端,有示数;

并联在cd两端,示数0,说明cd间断路

D.断开S,将L1拆下,使用多用电表欧姆档,调零后将红黑表笔连接在L1两端,如果指针不偏转,说明L1断路

7.如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计).分别在A、B两板间加四种电压,它们的UAB﹣t图线如下列四图所示.其中可能使电子到不了B板的是

8.在绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定正点电荷,其电量分别为QA、QB,两点电荷的位置坐标如图甲所示.图乙是A、B连线之间的电势φ与位置x之间的关系图像,图中x=L点为图线的最低点,若将质量为m、电荷量为+q的带电小球(可视为质点)在x=2L的C点由静止释放,其向左运动,则在接下来的过程中,下列说法正确的是

A.小球一定能到达x=-2L点处

-3L

B

3L

x

2L

A

C

图甲

B.小球在x=L处的加速度最小

C.小球在向左运动过程中动能先增大后减小

D.电量QA∶QB=2∶1

二、多项选择题:

本题共4小题,每小题4分,共16分。

每小题有多项符合题目要求。

全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分)

9.如图所示,两个完全相同的、相互垂直的金属圆环M、N相隔一定距离用相等长度的绝缘细线分别悬挂在天花板下面(两个悬挂点的距离略大于金属环的直径),其中M环被固定,当M、N中同时通入如图所示方向的电流时,从上往下看,圆环N将

A.顺时针转动 

B.逆时针转动

C.靠近圆环M 

D.远离圆环M

10.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关k,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U3表示,电流表、电压表V2示数变化量的绝对值分别为ΔI、ΔU2,下列说法正确的是

A.I减小B.U1、U2均减小

C.

变小,

变大D.

11.如图所示的电路中,定值电阻R0=2Ω,电阻箱的功率P随自身阻值R变化的函数关系如P-R图所示,由此可知

A.减小R,电源效率减小

B.增大R,电源效率减小

C.电源电动势E=6V

D.电源电动势E=4V

12.如图所示,真空中有一个正方体,在它的两个顶点a1、c1处分别固定等量异种点电荷,图中a、b、c、d为底部四个顶点,e、f、g、h均为所在边的中点,下列说法正确的是

A.a、c两点电场强度不同,电势相等

B.b、d两点电场强度相同,电势相等

C.一个负电试探电荷在e、f两点所受电场力相同,沿直线从e运动到f该电荷的电势能一直增加

D.一个负电试探电荷在g、h两点所受电场力大小相同,电势能不相等

三、实验题(本题共2小题,共19分,13题

(1)每空1分,其余每空2分。

请在答题卷上相应位置作答)

13.某同学想设计一个实验测量某金属棒的电阻率,提供的器材有:

A.电流表A1(满偏电流

=200μA,内阻

=100Ω)

B.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为0.4Ω)

C.电阻箱R0(0~99999.9Ω)

D.滑动变阻器R(0~5Ω,最大允许电流2A)

E.干电池组(电动势6V,内阻约为0.05Ω)

F.一个开关k和导线若干

(1)如图甲所示,用螺旋测微器测得金属棒的直径D=______mm;

如图乙所示,用20分度游标卡尺测得金属棒的长度L=______mm.

 

(2)该同学找来一个多用表,用欧姆档“×

10Ω”粗测金属棒的电阻,发现指针偏转角度过大,他应换用_______挡(填“×

1Ω”或“×

100Ω”),换挡后欧姆调零再次测量时指针静止如图丙所示,则金属棒的阻值Rx约为_____Ω.

(3)为了精确地测量金属棒的电阻,从而计算出电阻率,该同学将电流表A1与阻值调为R0=____Ω的电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,并在虚线框画出测量原理图。

14.小汽车仪表台内的鼓风机靠的是一种电池来供电,某同学为了测定这种电池的电动势和内阻,利用如图甲所示电路进行实验,A为电流表,R为电阻箱(阻值范围0﹣999.9Ω).

(1)闭合开关k,调整电阻箱的阻值R,读取电流表的示数I,记录多组数据,作出了如图乙所示的图线,现有两个电流表可供选择:

A1(量程10mA,内阻约为200Ω),A2(量程200mA,内阻约为0.1Ω),由图乙可推断该同学选择的是电流表______(选填“A1”或“A2”)接入电路。

(2)根据图乙的直线可求得该电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.该方案测得电池的内阻r_____r真(填“>

”、“<

”、“=”).

(3)冬天为了防止汽车仪表玻璃起雾,可用通电电阻加热,用图丙所示10根阻值皆为16Ω的电阻条和另一个电池(电动势E0=10V,内阻r0=20Ω)来设计一个电路,使整个电路中电阻条上消耗的功率最大,且要求电阻条数最少,请在图丙中画出电路连线.

四、计算题(本题共4小题,依次为8分,8分,10分,14分,共40分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

15.如图所示,M、N两平行金属板间存在匀强电场,场强E=100N/C,方向竖直向下。

电场中A、B两点相距10cm,AB连线与电场线夹角θ=60°

,A点和M板相距8cm,求:

(1)若M板接地(电势为0),A点电势

(2)将点电荷q=+6×

10-8C从A移到B,电场力做的功.

16.如图所示

,电源电动势E=12V,内阻不计,电阻R1=20Ω,R2=30Ω,R3=50Ω,R4=25Ω,R5=10Ω,电容C=6.0μF,当电键k闭合后。

求:

(1)电容器两极板间的电压;

(2)由于某种原因电阻R4发生断路故障,求故障发生后通过R5的电量.

17.如图所示,在相距L=0.2m的水平金属导轨(电阻忽略不计)上放置一导体棒ab,质量

=0.5kg,电阻R=1.0Ω,它与导轨间动摩擦因数μ=0.5,定滑轮摩擦不计,水平轻绳跨过定滑轮,一端悬挂重物,另一端与导体棒ab中点相连。

整个装置处在匀强磁场中,磁感应强度B=2T、方向垂直于ab,与导轨平面夹角θ=53°

,导轨所接电源的电动势为E=15V(内阻不计),ab始终处于静止状态,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2。

(1)安培力的大小和方向;

(2)重物质量m0的取值范围.

18.如图所示,整个空间存在水平向右的匀强电场E=1.0×

103N/C,半径为R=0.2m的光滑半圆形细管MPN固定在竖直平面内,管口M、N的连线水平,在细管右侧某处有一光滑绝缘的水平轨道CD,轨道左端C处静止放置一个绝缘不带电、质量mB=1.0kg的小球B,轨道右侧足够长。

现将质量为mA=1.0kg、电量q=5.0×

10-3C的带正电小球A从管口M(小球直径略小于细管直径)静止释放,从管口N离开细管之后恰能沿水平方向从C点进入轨道CD,与小球B发生弹性碰撞(碰撞过程无电荷转移、无机械能损失),两小球均可视为质点,在以后运动过程中两小球始终在水平轨道上,重力加速度g=10m/s2。

(1)小球经过细管最低点P时对细管的压力;

(2)第一次弹性碰撞前的瞬间小球A的速度vA0大小;

(3)设小球A、B在C点右侧K处(图中未画出)发生第16次碰撞,求CK的距离。

高2021级高二上期半期考试物理答案

一、单项选择题(每小题3分,共24分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

D

二、多项选择题(每小题4分,共16分)

9

19

11

12

BC

AD

BCD

三、实验题(本题共2小题,共20分。

13.

(1)___2.150_mm,_102.30__mm.

(2)__×

1___挡,____17__Ω.

(3)__29900或29900.0__Ω,

请在虚线框画出测量原理图.

14.

(1)__A2___

(2)__8或4.0___V,__40或40.0_Ω,___>__.

(3)请在图丙中画出电路连线.

四、计算题

15.(8分)解:

(1)M板与A点的电势差:

φM-φA=E·

dMA(2分)

解得φA=φM-E·

dMA=-8V(2分)

(2)A、B两点的电势差

=-5V(2分)

A到B,电场力做功WAB=qUAB=-3×

10-7J(2分)

16.(8分)解:

(1)设R1、R3的电压分别为U1、U3,则

=4.8V,

=8V(2分)

电容器两极板间的电压大小UC=

=3.2V,下极板带正电(2分)

(2)R4断路后,两极板间的电压大小

=8V,上极板带正电(2分)

通过R5的电量Q=C(

)=4.8×

10-5C(2分)

17.(10分)解:

(1)ab棒的电流

=15A

ab棒的安培力F=BIL=6N,方向垂直ab棒与水平面成37°

斜向左上方(3分)

(2)设重物质量最大为m1,则最大静摩擦力水平向左,ab棒受力平衡,有

解得

=0.55kg(3分)

设重物质量最小为m2,则最大静摩擦力水平向右,ab棒受力平衡,有

其中

=

解得

=0.41kg(3分)

综上,重物质量取值范围为0.41kg≤m≤0.55kg(1分)

m1g

μFN

F

mg

FN

θ

m2g

18.(14分)解:

(1)A球A→P,由动能定理得

A球在P点,牛顿第二定律得

=40N

牛顿第三定律得细管受到的压力

=160N,竖直向下(4分)

(2)A球M→N,由动能定理得

解得

m/s

A球N→C,做斜上抛运动,则竖直方向:

=0.2s

水平方向

=5m/s2,第一次碰撞前A球速度为

=1m/s(4分)

(3)取水平向右为正方向,对A、B球第1次弹性碰撞,有

解得vA1=0,vB1=1m/s(2分)

设第1、2次碰撞的时间间隔为t1,第1次碰撞后A球初速度vA1=0、做加速度a=5m/s2的匀加速直线,B球以vB1=1m/s做匀速直线运动,则有

=0.4s(1分)

接下来有两种求解方法

法一:

设第2次碰撞前A、B球速度分别为

,则

=2m/s,

=1m/s

对A、B球第2次弹性碰撞,有

解得vA2=1m/s,vB2=2m/s(1分)

设第2、3次碰撞的时间间隔为t2,则有

解得

=0.4s

可得第3次碰撞前瞬间A、B球速度分别为

=3m/s,

=vB2=2m/s

同理,

对第3次弹性碰撞,碰撞后瞬间A、B球速度分别为vA3=2m/s,vB3=3m/s

2

vB1

3

t

1

vB2

vB3

vA1

vA2

vA3

2t

3t

t(s)

v(m/s)

故每相邻两次碰撞后B球速度是等差数列,公差为d=1m/s,第15次碰撞后vB15=15m/s

每相邻两次碰撞的时间间隔相等t=0.4s(1分)

综上,CK距离S=

=48m(1分)

法二:

每次弹性碰撞A、B两球互换速度,做出A、B两球的v-t图象,斜率代表加速度,

面积代表位移,则有

每相邻两次碰撞的时间间隔内两物体位移相等,则对A球有

t=

=0.4s,

由v-t图象可看出第1次碰撞到第16次碰撞的过程中:

B球走过位移S=(vB1+vB2+vB3+…+vB15)t=(1+2+3+…15)×

0.4=48m(3分)

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