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文档简介
1、2019-2020年高三第二次阶段性测试物理试题含解析by胡本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共4页。满分100分,考试时间90分钟。第卷注意事项:第卷为选择题,共12小题,每小题4分,共48分。在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。1.关于电场强度的叙述,正确的是( )A.沿着电场线的方向,场强越来越小 B.电场中某点的场强大小等于单位电量的电荷在该点所受的电场力大小C.电势降落的方向就是场强的方向D.负点电荷形成的电场,离点电荷越近,场强越大【答案】BD【KS5U解析】沿着电场线的方向
2、,电势越来越小,而电场强度根据电场线的疏密才能确定,故A错误;电场中某点的电场强度的大小在数值上等于单位电荷在该点受到的电场力的大小,故B正确;沿着电场强度方向,电势降低最快,但电势降落的方向不一定就是场强的方向,故C错误;对于负点电荷形成的电场,由公式Ek得离点电荷越近,电场强度越大,故D正确。2.如图所示,真空中有两个正电荷,带电量分别为Q、4Q、O为两电荷连线中点,两试探电荷a、b均带正电,a自O点垂直连线向上射出,b自O沿连线向左射出,则( )A.a向左偏转B.a向右偏转C.b向左运动时的速度一直减小D.b向左运动时的电势能先减小后增加【答案】AD【KS5U解析】由点电荷的电场分布规律
3、可知,正电荷a向上运动过程中,所受的电场力方向为左上方,所以电场力有向左的分量,故a向左偏转,A正确B错误;由于右侧电荷的电荷量大于左侧电荷的电荷量,所以在两电荷之间靠近左侧电荷处有一点电场强度为0,此处试探电荷受到的电场力为0,由牛顿第二定律可知,电荷b的加速度先向左减小后向右增大,b向左运动时的速度先增大后减小,故C错误;b向左运动时,电场力先做正功后做负功,故电势能先减小后增加,选项D正确BA甲3.如图甲所示,AB是电场中的一条电场线.质子以某一初速度从A点出发,仅在电场力作用下沿直线从A点运动到B点,其v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的是( )A质子运动的加速度随时间逐渐减小 B电
4、场线的方向由A指向BCA、B两点电场强度的大小关系满足EAEB 乙DA、B两点的电势关系满足AB【答案】D【KS5U解析】速度图象的斜率等于加速度,则由图乙可知,质子的加速度不变,所受电场力不变,由F=Eq可知,A点的场强等于B点场强,EA=EB;故AC错误;质子从A到B的过程中,速度减小,动能减小,则可知电场力做负功,故电势能增加,电势升高,故AB,电场线的方向由B指向A,故B错误,D正确;故选D4.如图所示,在水平向右的匀强磁场中,在O点固定一电荷量为Q的正电荷,a、b、c、d为以O为圆心的同一圆周上的四点,bd连线与电场线平行,ac连线与电场线垂直。则( )A.a、c两点的场强相同 B.
5、b点的场强大于a点的场强 C.da间的电势差大于ab间的电势差 D.检验电荷在a点的电势能等于在c点的电势能【答案】BD【KS5U解析】abcd四个点的场强实际上是匀强电场与点电荷的辐射状的电场的叠加,故ac两点的合场强大小虽然相等,但方向不同,故A错误;匀强电场的场强方向与Q的电场的场强方向在b点相同,在a点方向垂直,所以b点的场强大于a点的场强,故B正确;点电荷的电场,同心圆上各点的电势相等,所以da间的电势差等于ab间的电势差,故C错误;点电荷的电场,同心圆上各点的电势相等,ac与匀强电场垂直,是匀强电场的等势线,所以ac两点的电势相等,检验电荷在a点的电势能等于在c点的电势能故D正确5
6、.已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光,若探测装置从无磁场区进入强磁场区。则( )A.电灯L变亮 B.电灯L变暗C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大【答案】AC【KS5U解析】探测装置从无磁场区进入强磁场区时,电阻变大,则电路的总电阻变大,根据I=可知总电流变小,所以电流表的示数减小,根据U=E-Ir,可知I减小,U增大,所以灯泡两端的电压增大,所以电灯L变亮,故AC正确,BD错误。6.如图电路中电源电动势为E,内电阻为r,闭
7、合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q现将滑动变阻器的滑动触头从图示位置向 b端移动一些,待电流达到稳定后,与移动前相比( ) A.U变大 B.I变大 C.Q增大 D.Q减小【答案】BD【KS5U解析】首先认识电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流当滑片P向b一端移动一些后,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向b端移动时,其接入电路的电阻值减
8、小,外电路总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知,干路电流I增大;变阻器两端的电压U=E-I(R2+r),I增大,U减小,即电容器C两端的电压减小,所带电荷量Q减小故选BD。7.一段长为L,电阻为R的均匀电阻丝,把它拉制成3L长的均匀细丝后,切成等长的三段,然后把它们并联在一起,其电阻值为( )A.R3 B.3R C.R9 D.R【答案】D【KS5U解析】长为L,电阻为R的均匀电阻丝,把它拉制成3L长的均匀细丝后,切成等长的三段,然后把它们并联在一起,长度和横截面积均没有改变,根据电阻定律公式R=,其电阻不变,仍为R;故选D8.一个直流电动机内阻为 R,所加电压为U,电流为 I,当它工作时,下述
9、说法中错误的是( )A.电动机的输出功率为U2RB.电动机的发热功率为I2RC.电动机的输出功率为IU-I2RD.电动机的功率可写作IU=I2R=U2/R【答案】AD【KS5U解析】电动机的输出功率P出=P-P热=UI-I2R,故A错误,C正确电动机的发热功率,根据焦耳定律,P热=I2R,故B正确因为PP热,即UII2R,UIR,欧姆定律不适用,故UI不能转化成I2R和,故D错误9.如图所示,两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场,圆的直径和正方形的边长相等,两个电子分别以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形磁场的电子初速度方向对准圆心;进
10、入正方形磁场的电子初速度方向垂直于边界,从中点进入则下面判断正确的是( )A.两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同B.两电子在磁场中运动的时间有可能相同C.进入圆形磁场区域的电子可能先飞离磁场D.进入圆形磁场区域的电子可能后飞离磁场【答案】ABC【KS5U解析】电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:qvB=得,R=,两过程电子速度v相同,所以半径相同,故A正确电子在磁场中的可能运动情况如图所示,电子从O点水平进入,由于它们进入圆形磁场和正方形磁场的轨道半径、速度是相同的,把圆形磁场和矩形磁场的边界放到同一位置如图所示,由图可以看出进入磁场区域的电子的轨迹1,先出圆形磁场,再出正方形
11、磁场;进入磁场区域的电子的轨迹2,同时从圆形与正方形边界处磁场;进入磁场区域的电子的轨迹3,先出圆形磁场,再出正方形磁场;所以电子不会先出正方形的磁场,即进入圆形区域的电子一定不会后飞离磁场,故BC正确,D错误故选ABC。10.在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为q、质量为m的带电球体,管道半径略大于球体半径。整个管道处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直。现给带电球体一个水平速度v0,则在整个运动过程中,带电球体克服摩擦力所做的功可能为( )A.0 B.C. D.。【答案】AC【KS5U解析】当qv0B=mg时,圆环不受支持力和摩擦力,摩擦力做功为零;当qv0
12、Bmg时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功根据动能定理得-W=0-mv02得W=mv02;当qv0Bmg时,圆环先做减速运动,当qvB=mg,即v=时,不受摩擦力,做匀速直线运动根据动能定理得:Wmv2m,代入解得:Wm-()2,故本题选AC11.如图在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为的匀强磁场,轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为2的匀强磁场一带负电的粒子从原点O以与轴成300角斜向上射入磁场,且在上方运动半径为R,则( )A.粒子经偏转一定能回到原点OB.粒子在轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2:1C.粒子完成一次周期性运动的时间为D.粒子第二次射入轴上方磁场时,沿轴前进3R
13、【答案】D【KS5U解析】根据左手定则判断可知,负电荷在第一象限和第四象限所受的洛伦兹力方向不同,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,不可能回到原点0,故A错误由r=,知粒子圆周运动的半径与B成反比,则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2,故B错误负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60,在第四象限轨迹所对应的圆心角也为60,粒子圆周运动的周期为T=,则粒子完成一次周期性运动的时间为T= T1+T2 ,故C错误根据几何知识得:粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进距离为x=R+2R=3R,故D正确故本题选D。12.如图所示,有三个质量相等,分别带正电、
14、负电和不带电的质点,由两水平极板正中间以相同的初速度V0,先后垂直匀强电场射入,并分别落在负极板上甲、乙、丙三处,可以判定( )A.甲处质点带正电,乙处质点不带电,丙处质点带负电B.三个质点在电场中的运动时间相等C.三个质点在电场中的加速度a甲a乙a丙D.三个质点到达负极的动能E丙E乙E甲【答案】AC【KS5U解析】从极板左侧中央以相同的水平速度先后垂直地射入匀强电场的粒子的运动性质为类平抛运动,水平方向做匀速运动,竖直方向做初速度为零的匀加速运动;从图中可以看到水平位移丙最大,根据公式:x=vt,说明丙运动的时间最长,其次是乙,甲的运动时间最短;又由于正电荷受到的电场力方向与电场方向相同,负
15、电荷受到的电场力方向与电场方向相反,不带电的粒子不受电场力;所以丙粒子受到向上的电场力即丙粒子带负点,甲粒子带正电,乙粒子不带电,故A正确,B错误;又因它们竖直方向为初速度为零的匀加速运动且位移相同,根据yat2,可以判断a甲a乙a丙,故C正确;以相同的水平速度v0先后垂直极板间电场射入,电场力对丙粒子做负功,电势能增大则动能减小;对甲粒子做正功,电势能减小,则粒子的动能增大所以三个粒子到达负极板时的动能Ek甲Ek乙Ek丙,故D错误故选AC。第卷注意事项:第卷 5道题,共52分。第II卷所有题目的答案考生必须将用黑色签字笔、钢笔或圆珠笔答在规定位置。二、填空题(本题共2小题,共16分。把答案写
16、在答题卡中指定的答题处。)13.今年暑假开学之后甲型H1N1在全国各地大量爆发,山东半岛也出现较多的病例。为了做好防范,需要购买大量的体温表,市场体温表出现供货不足的情况,某同学想到自己制作一个金属温度计,为此该同学从实验室找到一个热敏电阻,并通过查资料获得该热敏电阻的阻值R随温度t变化的图线, 如图甲所示.该同学进行了如下设计:将一电动势E=1.5V(内阻不计)的电源、量程5mA内阻Rg=100的电流表及电阻箱R,及用该电阻作测温探头的电阻R,串成如图乙所示的电路,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。 电流刻度较小处对应的温度刻度 ;(填“较高”或“较
17、低”)若电阻箱阻值R=70,图丙中5mA刻度处对应的温度数值为 。【答案】【KS5U解析】由闭合电路欧姆定律E=Ig(R+R+Rg),可见电流越小电阻越大,而电阻越大温度则越高,即电流刻度较小处对应的温度刻度应该较大;故答案为:较高若电阻箱阻值R=70时,代入E=Ig(R+R+Rg),得热敏电阻的阻值为:R=130;结合图甲可知热敏电阻阻值与温度关系式为:R=t+100,故此时对应的温度数值为3014.用以下器材测量待测电阻Rx的阻值:待测电阻Rx:阻值约为100;电源E:电动势约为6.0V、内阻忽略不计;电流表1:量程50mA、内阻r1=20;电流表2:量程300 mA、内阻r2约为4定值电
18、阻R0:阻值为20;滑动变阻器R:最大阻值为10;单刀单掷开关S、导线若干.测量电阻Rx的电路图如图所示电路图中的电流表A1应该选择电流表 (填“1”或“2”),开关S闭合前,滑动变阻器R滑片应该移到 端(填“A”、“ B”或“无要求”) 若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则由已知量和测得量表示Rx的表达式为Rx= 。【答案】 (1) 1(2分) A (2分) (2)(4分)【KS5U解析】该题用伏安法测量待测电阻,由于没有电压表,则需将电流表与定值电阻串联当电压表使用,用电流表A1测量通过待测电阻的电流,当电压表使用根据欧姆定律求出待测电阻的阻值表达式开关S闭合前,
19、滑动变阻器R滑片应该移到A端,使开关闭合后,电路中的电流最小.(1)用电流表A1测量通过待测电阻的电流,用电流表A2与并联支路串联,则电流表A2的量程应大于A1的量程,故电流表A1应该选择电流表1为了保护电路,开关S闭合前,滑动变阻器R滑片应该移到A端,使开关闭合后,电路中的电流最小(2)根据欧姆定律得:Rx= 。三、计算题(本大题3小题,共36分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)15(8分)如图所示,用长为l的绝缘细线拴一个质量为m、带电量为 +q的小球(可视为质点)后悬挂于O点,整个装置处于水平向右的匀强电场E中。将小球拉至
20、使悬线呈水平的位置A后,由静止开始将小球释放,小球从A点开始向下摆动,当悬线转过60角到达位置B时,速度恰好为零。求:(1)B、A两点的电势差UBA ;(2)电场强度E ;【答案】见解析 【KS5U解析】(1)根据动能定理: mglsin60 qUBA = 0 0 B、A两点的电势差 -4分 (2)电场强度 -4分ABDEROCP16(14分)如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度现有一电荷量,质量的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点取试求:(1)带电体在圆形轨道C点的速度大小(2)D点到B点的距
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