《甘肃省武威市第六中学2019-2020学年高二物理上学期第二次学段考试试题(含解析)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省武威市第六中学2019-2020学年高二物理上学期第二次学段考试试题(含解析)(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、武威六中2019-2020学年度第一学期第二次学段考试高二物理试卷一、选择题(14小题,1-10小题每题3分,11-14小题每题4分,答对得4分,选不全得2分,共计46分)1.下列说法正确的是( )A. 电路中的电流越大,表示通过的导体横截面的电荷量越多B. 电流既有大小又有方向,所以电流是矢量C. 导体中有电流通过时,电子定向移动速率很小D. 在金属导体中,自由电子的无规则热运动就会形成电流【答案】C【解析】【详解】A电流大说明单位时间内流过导体横截面的电荷量多,但若不确定时间,则电荷量无法确定,故A错误;B电流既有大小又有方向,但电流不是矢量,是标量,因为电流的运算遵守代数加减法则,不是平
2、行四边形定则,故B错误;C在电路中电子定向移动速率与电场传导速率不同,电子定向移动速率远小于电场传导速率,故C正确;D金属导体中,自由电子定向移动形成了电流,故D错误。2.下列关于电源电动势的说法正确的是( )A. 电源电动势反映了电源内部非静电力做功的本领B. 电源内部正电荷从高电势处向低电势处移动C. 电源是通过静电力把其它形式能转化为电能的装置D. 把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势也将变化【答案】A【解析】【详解】A电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,反映了电源内部非静电力做功的本领,故A正确;B在电源内部,电流方向从负极指向正极,所以正电荷从低电势处向高电势处,故
3、B错误;C电源是通过内部非静电力把其它形式的能转化为电能的装置,故C错误;D把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势不变,故D错误。3.在图示的电路中U=12V,若电压表的示数也是12V,这说明可能A. 电阻R1、R2中有断路发生B. 灯泡L断路C. 电阻R1、R2中有短路发生D. 灯泡L和电阻R1都发生了断路【答案】A【解析】【详解】A.电压表示数为12V,则说明电路中发生了断路或灯泡L短路故障;如灯泡没有短路,电压表能和电源直接相连,则可知电阻R1、R2中有断路发生,故A正确;B.如果L断路,则电压表示数为零,故B错误;C.如果电阻R1、R2中有短路发生,电压表示数小于12V,故C错误;D
4、.如果灯泡L和电阻R1都发生了断路,则电压表示数为零,故D错误;故选:A.4.某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是( )A. 加5V电压时,导体的电阻约是10B. 加12V电压时,导体的电阻约是8C. 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D. 由图可知,该元件可能是定值电阻【答案】B【解析】【详解】A. 当U=5V时,由图知电流为I=1.0A,则导体的电阻故A项与题意不相符;B. 当U=12V时,由图知电流为I=1.5A,则导体的电阻故B项与题意相符;CD. 由图知,随着电压的增大,图象上的点与原点连线的斜率减小,此斜率等于电阻的倒数,则知导体的电阻不断增大,
5、所以随着电压的增大导体的电阻不断增大,故CD项与题意不相符。5.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电动机M的线圈电阻为R1闭合开关S,电动机开始转动,稳定后电路中的电流为I,滑动变阻器接入电路的电阻为R2则 A. 电流大小I=B. 电动机两端的电压U=IR1C. 电源的效率=100%D. 电动机的机械功率P=IE-I2(R1+R2+r)【答案】D【解析】【详解】A电动机为非纯电阻,欧姆定律不能运用,A项错误;B设电动机两端电压为U,对电动机分析有P电=P机+P热,即UII2R1,得出UIR1,B项错误; C电源的效率;由于欧姆定律不成立,所以,C项错误;D从能量角度分析,电动机的机械功率等于
6、电源的总功率减去电路中的热功率,D项正确.6.两只小灯泡L1、L2分别标有“6V,3W”和“6V,5W”,另外有一个能满足需要的滑动变阻器R,将它们连接后接入电压为12V的电路中,要求两灯泡都正常发光且最省电,下面的四个电路中满足要求的是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】根据可知,灯泡L1的电阻大于灯泡L2的电阻,L1与R并联,总电阻可以与灯泡L2的电阻相等,两灯的电压可以都是6V,两灯都能正常发光,故A正确;L2与R并联,总电阻小于灯泡L1的电阻,根据串联电路电阻分压特点可知,L1的电压大于6V,L2的电压小于6V,两灯都不能正常发光,故B错误;L1、L2串联,由于灯泡L1的电
7、阻大于灯泡L2的电阻,则灯泡L1的电压大于灯泡L2的电压,即得到灯泡L1的电压大于6V,所以灯泡L1可能被烧毁,故C错误;灯L1、L2并联,当它们并联的电阻与R相等时,其电压与R的电压相等,都等于6V,两灯都能正常发光,故D正确。所以AD正确,BC错误。7.如图所示,电路中E3V,r0.5,R01.5,变阻器的最大值R10,现将R的阻值由零逐渐增大到10的过程中,下列说法中正确的是()A. 当R2时,R上消耗的功率最大B. 当R1.0时,R0上消耗的功率最大C. 当R0.5时,电源的输出功率最大D. 当R0时,电源的效率最大【答案】A【解析】【详解】A将电阻R0和电源等效成新的电源,当外电路电
8、阻与等效电源内电阻相等时,等效电源的输出功率最大;将电阻R0和电源等效成新的电源,当外电路电阻与等效电源内电阻相等时,等效电源的输出功率最大;故当Rx=R0+r=2等效电源的输出功率最大,即变阻器上消耗的功率最大;故A项正确;B由公式可知,当电流最大,R0的功率最大,由闭合电路欧姆定律可知,当R=0时,电流最大,R0的功率最大,故B项错误;C当外电阻与电源内阻越接近,电源的输出功率越大,所以当R=0时,电源的输出功率最大,故C项错误;D电源的效率为所以当外电阻最小时,电源的效率最小,即当R=0时,电源的效率最小,故D项错误。8.空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为-q的质点(重力不计),在恒
9、定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力F和MN间夹角为,MN间距离为d,则A. MN两点的电势差为B. 匀强电场的电场强度大小为C. 带电质点由M运动到N的过程中,电势能减少了FdcosD. 若要使带电质点由N向M做匀速直线运动,则F必须反向【答案】B【解析】【详解】A根据动能定理得:所以:所以A错误.B电场线方向沿F方向,MN沿电场线方向距离为,由公式:得:故B正确.C小球M到N电场力做负功,电势能增大.故C错误.D小球在匀强电场中受到的电场力恒定不变,根据平衡条件由N到M,F方向不变.故D错误.9.毫安表的满偏电流是1mA,内电阻为100,现有两个定值电阻R1200,R2
10、600用这两个电阻把毫安表改成量程1V的电压表,图中正确的是()A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】A.电路的量程为故A错误。B.电路的量程为故C错误。C.电路的量程为故C错误。D.电路的量程为故D正确。10.如图所示的电路中,、是定值电阻,R是滑动变阻器,电流表A和电压表V均为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器的触头P从左端滑向右端的过程中,下列说法中正确的是A. 表V示数增大,表A示数减小,电容器C的电荷量减小B. 表V示数减小,表A示数增大,电容器C的电荷量减小C. 表V示数增大,表A示数增大,电容器C的电荷量减小D. 表V示数减小,表A示数减小,电容器C的电荷量增大【答案
11、】D【解析】当滑动变阻器的触头P从左端滑向右端的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,电阻R与并联的电阻减小,外电路总减小,总电流增大,故路端电压减小,则电压表V的示数减小,又流过的电流即为总电流,故两端的电压增大,而电容器与并联,故电容器两端的电压也增大,根据Q=CU,可知电容器的电荷量增大;因路端电压减小,而两端的电压增大,故R与并联的电压减小,故流过的电流减小,即电流表的示数减小,故ABC错误,D正确;故选D。【点睛】当滑动变阻器的触头P从左端滑向右端的过程中,分析外电路总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断电压表示数的变化根据欧姆定律分析R、并联的电压如何变化,
12、分析通过的电流如何变化,再分析电流表示数的变化根据电压的变化,判断电容器所带电量的变化。11.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点不计重力下列说法正确的是A. M带负电荷,N带正电荷B. M在b点的动能小于它在a点的动能C. N在d点的电势能等于它在e点的电势能D. N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功【答案】ABC【解析】试题分析:由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A正确M从a到b点,库仑力做负功,根据动能定理知,动能减小,则b
13、点的动能小于在a点的动能,故B正确d点和e点在同一等势面上,电势相等,则N在d点的电势能等于在e点的电势能,故C正确D、N从c到d,库仑斥力做正功,故D错误故选ABC考点:带电粒子在电场中的运动【名师点睛】本题关键是根据曲线运动的条件判断出静电力的方向,掌握判断动能和电势能变化的方向,一般的解题思路是根据动能定理判断动能的变化,根据电场力做功判断电势能的变化。【此处有视频,请去附件查看】12.如图所示,直线Oac为某一直流电源的总功率P随电流I变化的图线,虚线Obc为这个电源内部热功率随电流I变化的图线,由图可知A. 电源电动势为3 VB. 电源内阻为C. 当时,电源输出功率为2 WD. 当
14、A时,电源内部热功率为2 W【答案】AC【解析】【详解】AB.从图象可知:有两个交点点处是没有通电,而C处它们的电功率相等,说明外电阻没有消耗功率因此电流为3A时,外电阻阻值为零由可算出所以内阻的阻值为在C点时,外电阻为0,所以电动势所以A正确,B错误;C.当电流等于2A时,电源的输出功率P出故C正确;D.当电流等于2A时,电源内部热功率故D错误13.如图甲所示两平行极板P、Q的极板长度和板间距离均为l,位于极板左侧的粒子源沿两板的中轴线向右连续发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子。在03t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响)。已知t=0时刻进入两板间的
15、带电粒子恰好在2t0时刻经极板边缘射出。上述m、 q、l、t0为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回极板间的情况),则A. 该粒子在平行板间一直做曲线运动B. 该粒子进入平行板间的初速度C. 该粒子在平行板间偏转时的加速度D. 两平行板上所加电压大小【答案】BC【解析】【分析】由题意可知考查带电粒子在匀强电场中的偏转问题,根据类平抛规律分析计算可得。【详解】A. 该粒子在t0-2t0时间内做直线运动,故A错误;B. 该粒子进入平行板间水平方向一直做匀速直线运动,则水平方向的初速度,故B正确;C. 该粒子在平行板间偏转时的加速度a,竖直方向做匀加速直线运动, 可求得D. 两平行板上所加电压大小 联立可得,故D错误;【点
