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2018-2019学年高二物理上学期阶段性检测试卷一一、选择题(40分、共10题:16为单选题,710为多选题。每题4分,其中多选题多选、错选不给分,漏选得2分)1、关于三个公式:,下列叙述正确的是( )A公式适用于任何电路的电热功率B公式适用于任何电路的电热功率C公式、适用于任何电路电功率D上述说法都不正确 2、由电场强度的定义式E=F/q 可知,在电场中的同一点( )A电场强度E跟F成正比,跟q成反比B无论检验电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变C电荷在电场中某点所受的电场力大,该点的电场强度强。D一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零3、电场中有A、B两点,在将某电荷从A点移到B点的过程中,电场力对该电荷做了正功,则下列说法中正确的是( )A该电荷是正电荷,且电势能减少B该电荷是负电荷,且电势能增加C该电荷电势能增加,但不能判断是正电荷还是负电荷D该电荷电势能减少,但不能判断是正电荷还是负电荷4、如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是( )AQ变小,C不变,U不变,E变小CQ不变,C变小,U变大,E不变DQ不变,C变小,U变大,E变小5、关于电动势,下列说法正确的是( )A、在电源内部把正电荷从负极移到正极,静电力做功,电能增加.B、对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大.C、电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量的电荷做功越多.D、电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从负极到正极移送电荷量越多.6、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时( )A、电路中的电流增大,路端电压也增大.B、电路中的电流增大,内电压也增大.C、电路中的电流增大,电源的效率也增大.D、电路中的电流减小,电源消耗的功率也减小.7、如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,带电为102C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为10V,则( )AB点的电势为10伏 B电场线方向从右向左C微粒的运动轨迹可能是轨迹1 D微粒的运动轨迹可能是轨迹28、如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A为两点荷连线的中心,B为连线上距A为d的一点,C为连线中垂上距A也为d的一点,关于三点的场强大小、电势高低比较,正确的是( )A B C D9、用如图927所示的电路测定电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图928所示的UI图像,由图可知( ) A、电池电动势的测量值是1.40V B、电池内阻的测量值是3.50 C、外电路发生短路时的电流为0.40AD、电压表的示数为1.20V时,电流表的示数约为0.20A10、如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间相距为dAB,两板间加有如图(b)所示的交变电压,质量为m,带电荷量为q的粒子(不计重力)被固定在两板的正中间P处,且。下列说法正确的是( )At0由静止释放该粒子,一定能到达B板BtT/4由静止释放该粒子,可能到达B板C在0tT/2和T/2tT两个时间段内运动的粒子加速度相同D在T/4tT/2期间由静止释放该粒子,一定 能到达A板二、实验题(每空2分)11、一个未知电阻,无法估计其电阻值,某同学用伏安法测量此电阻,用图(a)(b)两种电路各测一次,用(a)图所测数据为3.0V,3.0mA,用(b)图测得的数据是2.9V, 4.0mA,由此可知,用_图测得Rx的误差较小,测量值 Rx=_。12、某同学要用多用电表测量一只电阻,已知多用电表电阻挡有4个倍率,分别是1 k、100、10、1,该同学选择100倍率,用正确的操作步骤测量发现指针偏转角太大(指针位置如图中虚线所示),为了较准确地进行测量,请你补充完整接下去应进行的主要操作步骤:(1)调节选择开关旋钮,选择_倍率;(2)两表笔_(填“短接”“断开”),调节欧姆调零旋钮,使指针指在0 处;(3)重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,则该电阻的阻值为_;(4)测量完毕,把选择开关旋钮调至_。 三、计算题(四小题,共48分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后的答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13、(10分)如图所示的电路,理想电压表,理想电流表,当电键K断开时,电压表示数为80V;当K闭合时电压表示数为72V,电流表的示数为0.8A求电源的电动势和内阻 14、(12分)如图所示的电路中,电阻,电源的电动势E=12V,内电阻r=1,安培表的读数I=0.4A。求电阻的阻值和它消耗的电功率。15、 (12分)如图所示,AB是一倾角为=37的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间的动摩擦因数 =0.30,BCD是半径为R=0.2m的光滑圆弧轨道,它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0103N/C,质量m=0.20kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下已知斜面AB对应的高度h=0.24m,滑块带电荷q=-5.010-4C,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.60,cos37=0.80求:(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B点时的速度大小;(2)滑块滑到圆弧轨道最低点C时对轨道的压力16、 (14分)带有等量异种电荷的两个平行金属板A和B水平放置,相距为d(d远小于板的长和宽), 一个带正电的油滴M悬浮在两板的正中央,处于平衡,油滴的质量为m,带电量为q,如图,在油滴的正上方距A板d处有一个质量也为m的带电油滴N,油滴N由静止释放后,可以穿过A板上的小孔,进入两金属板间与油滴M相碰,并立即结合成一个大油滴。整个装置处于真空环境中,若不计油滴之间的库仑力和万有引力以及金属板本身的厚度,要使油滴N能与M相碰,且结合成的大油滴又不至于与金属板B相碰。求(1)两个金属板A、B间的电压是多少?哪板电势较高?(2)油滴N带何种电荷,电量可能是多少?14. 解:R2两端的电压V (3分) 电路中的电流A(3分)通过R3的电流A(2分) R3的阻值为 (2分)R3消耗的功率 W (2分)15.(1)滑块沿斜面滑下的过程中,受到的滑动摩擦力 f=(mg+qE)cos37=0.96N-2分 设到达斜面底端时的速度为v,根据动能定理得(mg+qE)h-fh/sin371/2mv12-2分解得v1=2.4m/s-2分(2)滑块从B到C点,由动能定理可得:(mg+qE)R(1-cos37)=1/2mv22-1 /2mv12-2分当滑块经过最低点时,有FN-(mg+qE)=mv22/R-2分由牛顿第三定律:FN=FN 解得:FN=11.36N,方向竖直向下-2分16. 解:(1)油滴M带正电,在两金属板之间处于平衡,有mg=qU/d,则B板电势较高,电势差U=mgd/q。4分(2)油滴N与M相碰后,要不落到B板上,油滴N带正电。1分设油滴N带电量为Q,油滴N与M碰前的速度设为v0,有mv02/2=mg(d+d/2)QU/21分油滴N能与M相碰,mv
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