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20181030011.wps

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1、江西省上饶中学 2018-20192018-2019 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 的通过二极管的电流与二

2、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,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

3、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=6 4. 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 AB

4、间接上电源后, 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. 5:2:3 1 6 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 , U乙 ,R甲 ,R 之间的 乙 关系正, 确的是( ) A. U甲 3U乙 B. U 4U 甲 乙 C. R甲 4R乙 D. R 2R 甲 乙 7 两电阻 R1、 R 的电流 I 和电压U 的关系如图所示,可知电阻大小之比 2 R R 1 : 2 等于( ) A. 1:3 B. 3:1 C. 1: 3 D. 3 :1 8 如图所示,三种均带正电荷的带电粒

5、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 1:1:1 B. 三种粒子离开偏转电场时的偏转位移之比为 6:3:4 C. 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 3:2:4 9 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= 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

6、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

7、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) 2 11 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:A1(量程 050mA,内阻约 12) A2(量程 03A,内阻约 0.12) 电压表:V1(量程 015V,内阻很大) V2(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:R1(010,允许最大电流 2.0A) 滑动变 阻器:R2(01k, 允许最大电流 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

8、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,则将观察到静电计指针偏角_(“”“”填 变大 或 变小 ), 此

9、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管中做圆周运动, 3 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 m 2.010 4 kg、电荷量 q 1.010 6 c的带正电微粒静止在空间范围足 够大的电场强度为 的匀强电场中。取 。 E g 10m / s2 1 (1)求匀强电场的电场强度 E

10、 的大小和方向; 1 (2)在 t=0时刻,匀强电场强度大小突然变为 3 ,方向不变。求在 E N C 2 4.0 10 / t=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。 4 16 如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为 L 、场强为 E 的匀强电场,在与右侧虚线相 距也为 L 处有一与电场平行的屏。现有一电荷量为 q 、质量为 m 的带电

11、粒子(重力不计), 以垂直于电场线方向的初速度 射入电场中, 方向的延长线与屏的交点为 。试求: O 0 0 (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 s 。 5 物理答案 奥赛、实验、重点班使用 一、选择题(1-71-7 单选,8-108-10多选,每题 4 4 分,共 4040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 2 分,共 1818分) 11. A1 V2 R1 小 12 . 变大 减少

12、 .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/R2=mv12/R 最低点是重力、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=mv22/2-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

13、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:a1=10m/s2 则 ha1t2/2 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Ep=-W,即 8.010-4 J 动能增加了EK=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 6 (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= vy/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= 3qEL2/2mv20 7

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