山东省宁阳县第四中学高二上学期期中考试物理试题 Word版含解析

山东省宁阳县第四中学【最新】高二上学期期中考试物理试题学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题1．关于电势与电势能的下列四种说法中正确的有（ ）A ．在电场中，电势越高的地方，电荷在那一点具有的电势能就越大B ．在电场中某一点，若放入的电荷的电荷量越大，它所具有的电势能越大C ．在正点电荷产生的电场中的任一点，正试探电荷所具有的电势能一定大于负试探电荷所具有的电势能D ．在负点电荷产生的电场中的任一点，正试探电荷所具有的电势能一定小于负试探电荷所具有的电势能2．下列有关电场的公式说法正确的是（ ）A ．由公式F E q=可知，在电场中某点放入不同的试探电荷，若试探电荷受到的电场力增大为原来的二倍时，该点的电场强度也增大为原来的二倍B ．由公式2Q E k r=可知，将放在点电荷电场中某点的试探电荷的电量变成原来的二倍时，该点的电场强度也变为原来的二倍．C ．由公式Q C U =可知，当电容器带的电量变成原来二倍时，电容器的电容也变为原来二倍D ．由公式4S C kdεπ=可知，当平行板电容器两板正对面积变成原来二倍时，电容器的电容也变为原来二倍3．用控制变量法，可以研究影响平行板电容器电容的因素（如图）．设两极板正对面积为S ，极板间的距离为d ，静电计指针偏角为θ．实验中，极板所带电荷量不变，若A ．保持S 不变，增大d ，则θ变大B ．保持S 不变，增大d ，则θ变小C ．保持d 不变，减小S ，则θ变小D ．保持d 不变，减小S ，则θ不变4．原来都是静止的q m 和2q m粒子，经过同一电压的加速电场后，它们的速度大小之比为( )A ．1B ．1：2C ：1D ．1：1 5．如图所示，在等量的异种点电荷形成的电场中，有A 、B 、C 三点，A 点为两点电荷连线的中点，B 点为连线上距A 点距离为d 的一点，C 为连线中垂线距A 点距离也为d 的一点，则下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较，正确的是（ ）A ．A CB E E E =>，AC B ϕϕϕ==B ．B AC E E E >>，A C B ϕϕϕ=>C ．A B E E <，A C E E <，A B ϕϕ>，A C ϕϕ>D ．因为零电势点未规定，所以无法判断电势的高低6．如图是某电场的一条电场线，a 、b 是电场中的两点．这两点相比（ ）A ．b 点的场强较大B ．a 点的场强较大C ．同一个电荷放在a 、b 两点所受到的电场力方向一定相同D ．负电荷放在a 点所受到的电场力方向一定向右7．某电场区域的电场线如图所示．把一个电子从A 点移到B 点时（ ）A ．电子所受的电场力增大，电子克服电场力做功B ．电子所受的电场力减小，电场力对电子做正功C．电子所受的电场力增大，电势能减少D．电子所受的电场力增大，电势能增大8．电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图3所示的电路，当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时，下列说法正确的是（）A．电压表和电流表读数都增大B．电压表和电流表读数都减小C．电压表读数增大，电流表读数减小D．电压表读数减小，电流表读数增大9．如图所示电路，电源内阻不可忽略。

山东省泰安市宁阳县第四中学2022-2023学年高二上学期1月期末物理试卷学校：___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题1、如图甲所示为以O点为平衡位置，在A、B两点间运动的弹簧振子，图乙为这个弹簧振子的振动图象，由图可知下列说法中正确的是( )A.在0.2st=时，弹簧振子的加速度为正向最大B.在0.1st=两个时刻，弹簧振子的速度相同t=与0.3sC.从0t=时间内，弹簧振子做加速度增大的减速运动t=到0.2sD.在0.6st=时，弹簧振子有最小的位移2、一列简谐波在两时刻的波形如图中实践和虚线所示，由图可确定这列波的( )A.周期B.波速C.波长D.频率3、如图所示，两根固定的通电长直导线a、b相互垂直，a平行于纸面，电流方向向右，b垂直于纸面，电流方向向里，则导线a所受安培力方向( )A.平行于纸面向上B.平行于纸面向下A.不能从圆弧NF射出B.只能从圆弧NG射出A.弹簧的拉力增大，条形磁铁对桌面的压力减小场、磁场方向均垂直于纸面.一导线框abcdefa 位于纸面内，框的邻边都相互垂直，bc 边与磁场的边界P 重合，导线框与磁场区域的尺寸如图所示.从0t =时刻开始，线框匀速横穿两个磁场区域.以a b c d e f →→→→→为线框中的电动势ε的正方向，以下四个t ε-关系示意图中正确的是( )A. B. C. D.8、如图所示，位于介质Ⅰ和Ⅱ分界面上的波源S ，产生两列分别沿x 轴负方向与正方向传播的机械波.若在两种介质中波的频率及传播速度分别为12f f 、和12v v 、，则( )A.1212,2f f v v ==B.12122,f f v v ==C.121205,.f f v v ==D.1212,0.5f f v v ==二、多选题9、关于磁感应强度的方向，下列说法正确的是 ( )A.磁感应强度的方向就是磁场的方向B.磁感应强度的方向就是小磁针静止时N 极的指向C.磁感应强度的方向就是垂直于磁场放置的通电直导线的受力方向D.磁感应强度的方向就是小磁针的受力方向10、一冲九霄，问鼎苍穹。

嘴哆市安排阳光实验学校宣化四中高二（上）期中物理试卷（理科）一、选择题（共12小题，每小题4分，共48分．在每小题给出的四个选项中，1-8小题只有一个选项正确，9-12小题有多个选项正确，全部选对的得4分，漏选得2分，多选或不选得0分）1．如图所示，平行板电容器与电动势为E的直流电源（内阻不计）连接，下极板接地．一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态．现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离（仍在P点下方）（）A．带电油滴将沿竖直方向向下运动B．P点的电势将降低C．带电油滴的电势能将增大D．若电容器的电容减小，则极板带电量将增大2．如图所示，xOy平面内有一匀强电场，场强为E，方向未知，电场线跟x轴的负方向夹角为θ，电子在坐标平面xOy内，从原点O以大小为v0、方向沿x 正方向的初速度射入电场，最后打在y轴上的M点．电子的质量为m，电荷量为e，重力不计．则（）A．O点电势高于M点电势B．运动过程中电子在M点电势能最多C．运动过程中，电子的电势能先减少后增加D．电场对电子先做负功，后做正功3．空间存在一电场，一带负电的粒子仅在电场力作用下从x1处沿x轴负方向运动，初速度大小为v0，其电势能E p随坐标x变化的关系如图所示，图线关于纵轴左右对称，以无穷远处为零电势能点，粒子在原点O处电势能为E0，在x1处电势能为E1，则下列说法中不正确的是（）A．坐标原点O处电场强度为零B．粒子经过x1、﹣x1处速度相同C．由x1运动到O过程加速度一直减小D．粒子能够一直沿x 轴负方向运动，一定有4．把表头G改装成大量程电流表时，下列说法正确的是（）A．改装原理为并联电阻能增大通过G的电流B．改装成电流表后，表头G本身允许通过的最大电流减小C．改装后，表头G自身的电阻减小了D．改装后使用时，表头G本身的参量都不改变，整个并联电路允许通过的电流增大了5．如图电源内阻为r，固定电阻R0=r，可变电阻R x的总电阻值为2r，若变阻器触头P自最左端向最右滑动．则下列说法不正确的是（）A．电源输出功率由小变大B．Rx消耗功率由大变小C．R0消耗功率由小变大D．电源的效率由小变大6．如图所示的电路中，电源内阻不可忽略，电键S闭合前灯泡A、B、C均已发光．当电键S闭合时，A、B、C三个灯泡的亮度变化情况是（灯都不会烧坏）（）A．A亮度不变，B变亮，C变暗B．A变暗，B变亮，C变暗C．A变亮，B变暗，C变亮D．A变暗，B变亮，C亮度不变7．如图所示，电源电动势为E，内电阻为r，平行板电容器两金属板水平放置，开关S是闭合的，两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态，G 为灵敏电流计．则以下说法正确的是（）A．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴向上加速运动，G中有从b 到a的电流B．在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中，油滴向下加速运动，G中有从b 到a的电流C．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴仍然静止，G中有从a到b 的电流D．在将S断开后，油滴仍保持静止状态，G中无电流通过8．如图所示，直线A是电源的路端电压和电流的关系图线，直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线，若这两个电阻分别接到这个电源上，则（）A．R1接在电源上时，电源的效率高B．R2接在电源上时，电源的效率高C．R1接在电源上时，电源的输出功率大D．电源的输出功率一样大9．下列关于电势高低的判断，正确的是（）A．负电荷从A移到B时，外力做正功，A点的电势一定较高B．负电荷从A移到B时，电势能增加，A点的电势一定较低C．正电荷从A移到B时，电势能增加，A点的电势一定较低D．正电荷只在电场力作用下从静止开始，由A移到B，A点的电势一定较高10．如图所示，真空中同一水平线上固定两等量异种点电荷A、B，其中A带负电、B带正电．C、D、O是分布在AB连线的垂线上的三个点，且AO＞BO．下列判断正确的是（）A．C、D两点的电势相等B．C、D两点的电场强度的方向均水平向左C．同一带负电的试探电荷在C点的电势能大于在D点的电势能D．同一试探电荷在C点受到的电场力比在D点受到的电场力小11．如图所示，A、B、C、D为匀强电场中相邻的等势面，一个电子垂直经过等势面D时的动能为20eV，经过等势面C时的电势能为﹣10eV，到达等势面B时的速度恰好为零，已知相邻等势面间的距离为5cm，不计电子的重力，下列说法中正确的是（）A．C等势面的电势为10VB．匀强电场的场强为200V/mC．电子再次经过D等势面时，动能为10eVD．电子的运动是匀变速曲线运动12．电动机的电枢阻值为R，电动机正常工作时，两端的电压为U，通过的电流为I，工作的时间为t，则下列说法中正确的是（）A．电动机消耗的电能为UItB．电动机消耗的电能为I2RtC．电动机线圈产生的热量为I2RtD ．电动机线圈产生的热量为二、填空题（共12分，把答案填在答题纸相应的横线上）13．A、B、C、D、E、F分别是正六边形的六个顶点，各顶点到正六边形中心O 的距离为a．现只在F处放一电量为﹣Q的点电荷，则中心O处的电场强度的大小为；若再在A、B、C、D、E处各放一电量为+Q的点电荷，则中心O处的电场强度的大小变为．14．如图所示，水平安放的A、B两平行板相距h，上板A带正电，现有质量m，带电量为+q的小球，在B板下方距离H处，以初速v0竖直向上从B板小孔进入板间电场，欲使小球刚好能到A板，则A、B间电势差U AB= ．15．如图所示的电路中，当S闭合时，电压表和电流表（均为理想电表）的示数各为1.6V和0.4A；当S断开时，它们的示数各改变0.1V和0.1A，求电源的电动势和内阻．16．如图所示，在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道，一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放，沿轨道滑下（小球的重力大于所受的电场力）．（1）已知小球的质量为m，电量大小为q，匀强电场的场强大小为E，斜轨道的倾角为α，求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小；（2）若使小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时不落下来，求A点距水平地面的高度h至少应为多大？（3）若小球从斜轨道h=5R处由静止释放．假设其能够通过B点，求在此过程中小球机械能的改变量．17．如图所示，两平行金属板A、B长l=8cm，两板间距离d=8cm，A板比B板电势高300V，即U AB=300V．一带正电的粒子电量q=10﹣10C，质量m=10﹣20kg，从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场，初速度v0=2×106m/s，粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后，进入固定在中心线上O点的点电荷Q形成的电场区域（设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响）．已知两界面MN、PS相距为L=12cm，粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上．（静电力常数k=9×109N・m2/C2）求（1）粒子穿过界面MN时的速度；（2）粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远；（3）点电荷的电量．宣化四中高二（上）期中物理试卷（A卷）（理科）参考答案与试题解析一、选择题（共12小题，每小题4分，共48分．在每小题给出的四个选项中，1-8小题只有一个选项正确，9-12小题有多个选项正确，全部选对的得4分，漏选得2分，多选或不选得0分）1．如图所示，平行板电容器与电动势为E的直流电源（内阻不计）连接，下极板接地．一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态．现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离（仍在P点下方）（）A．带电油滴将沿竖直方向向下运动B．P点的电势将降低C．带电油滴的电势能将增大D．若电容器的电容减小，则极板带电量将增大【考点】带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】定性思想；推理法；带电粒子在电场中的运动专题．【分析】将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离，电容器两板间电压不变，根据E=分析板间场强的变化，判断电场力变化，确定油滴运动情况．由U=Ed分析P点与下极板间电势差如何变化，即能分析P点电势的变化；由E=φq 可以判断油滴电势能的变化．【解答】解：A、将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离，由于电容器两板间电压不变，板间距离减小，根据E=得知板间场强增大，油滴所受的电场力增大，则油滴将向上运动．故A错误．B、场强E增大，而P点与上极板间的距离不变，则由公式U=Ed分析可知，P 点与上极板间电势差将增大，故P点相对于C点的电势差减小，故P点电势降低；故B正确．C、由带电油滴原来处于平衡状态可知，油滴应带负电，由于P点的电势降低，则油滴的电势能将增加．故C正确．D、由于电容器和电源相连，电势差不变；则若电容减小，根据Q=UC可知，极板的带电量减小；故D错误；故选：BC【点评】本题运用U=Ed分析板间场强的变化，判断油滴如何运动．运用推论：正电荷在电势高处电势能大，而负电荷在电势高处电势能小，来判断电势能的变化．2．如图所示，xOy平面内有一匀强电场，场强为E，方向未知，电场线跟x轴的负方向夹角为θ，电子在坐标平面xOy内，从原点O以大小为v0、方向沿x 正方向的初速度射入电场，最后打在y轴上的M点．电子的质量为m，电荷量为e，重力不计．则（）A．O点电势高于M点电势B．运动过程中电子在M点电势能最多C．运动过程中，电子的电势能先减少后增加D．电场对电子先做负功，后做正功【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电子仅在电场力作用下，以一定的初速度，从O点运动到M点，根据曲线运动的条件可确定，电子受到的电场力方向．再由电子带负电，从而确定电场强度的方向．结合电场力与运动速度的方向来确定电场力做功的情况，从而可确定电子的电势能变化情况．【解答】解：A、电子沿X轴正方向进入匀强电场，出现题中的运动轨迹，由曲线运动的条件可知道，电场力的方向沿着电场线斜向上，由于电子带负电，所以电场线的方向斜向下．根据沿着电场线方向电势降低，可知O点电势低于M 点电势，故A错误；B、由电子的运动轨迹可知，电子所受的电场力先做负功，再做正功．因此电子的电势能先增加后减小．所以运动过程中电子在M点电势能最小，故B错误；C、根据电子所受的电场力先做负功，再做正功．因此电子的电势能先增加后减小．故C错误；D、由A选项分析可知，开始电场力方向与初速度方向夹角大于90°，之后夹角小于90°．因此电场力对电子先做负功，再做正功．故D正确；故选：D【点评】本题突破口：根据曲线运动的条件，结合电场的力与能的基本性质，从而即可解题．3．空间存在一电场，一带负电的粒子仅在电场力作用下从x1处沿x轴负方向运动，初速度大小为v0，其电势能E p随坐标x变化的关系如图所示，图线关于纵轴左右对称，以无穷远处为零电势能点，粒子在原点O处电势能为E0，在x1处电势能为E1，则下列说法中不正确的是（）A．坐标原点O处电场强度为零B．粒子经过x1、﹣x1处速度相同C．由x1运动到O过程加速度一直减小D．粒子能够一直沿x 轴负方向运动，一定有【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系；电势能．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】根据电势能与电势的关系：E p=qφ，场强与电势的关系：E=，结合分析图象斜率与场强的关系，即可求得原点O处的电场强度；速度根据能量守恒判断；根据斜率读出场强的变化，由F=qE，分析电场力的变化，由牛顿第二定律判断加速度的变化．【解答】解：A、根据电势能与电势的关系：E p=qφ，场强与电势的关系：E=，得：E=•．E p﹣x 图象切线的斜率等于，根据数学知识可知，坐标原点O处切线斜率为零，则坐标原点O处电场强度为零，故A正确．B、由图看出，x1、﹣x1两处的电势能相等，根据能量守恒定律得知，粒子经过x1、﹣x1处速度相同，故B正确．C、由x1运动到O过程，根据数学知识可知，图线的斜率先增大后减小，说明场强先增大后减小，由F=qE知，粒子所受的电场力先增大后减小，根据牛顿第二定律得知，加速度先增大后减小，故C错误．D、根据公式E p=qφ，可知，该粒子带负电，从x1处到﹣x1处，电势先降低后升高，电场方向先沿x轴负方向后沿x轴正方向，电场力先沿x轴正方向后沿x 轴负方向，粒子只要能通过原点O，就能一直沿x轴运动，设粒子恰好能到达原点O时的速度为v ，则根据能量守恒定律得： =E0﹣E1，v=，当v0＞v 时，即粒子能够一直沿x轴负方向运动，故D正确．本题选错误的，故选：C【点评】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义，判断电势和场强的变化，再根据力学基本规律：牛顿第二定律和能量守恒定律进行分析．4．把表头G改装成大量程电流表时，下列说法正确的是（）A．改装原理为并联电阻能增大通过G的电流B．改装成电流表后，表头G本身允许通过的最大电流减小C．改装后，表头G自身的电阻减小了D．改装后使用时，表头G本身的参量都不改变，整个并联电路允许通过的电流增大了【考点】把电流表改装成电压表．【专题】实验题；恒定电流专题．【分析】把电流表改装成大量程的电流表需要并联分流电阻，应用并联电路特点分析答题．【解答】解：A、电流表的改装原理是并联电阻可以分流，并联电阻并不能增大通过G的电流，故A错误；B、把G改装成电流表后，通过表头G本身的最大电流保持不变，故B错误；C、把G改装成电流表后，表头G自身的电阻保持不变，故C错误；D、改装后使用时，表头G本身的参量都不改变，整个并联电路允许通过的电流增大了，故D正确；故选：D．【点评】本题考查了电流表的改装，知道电流表的改装原理是解题的关键，应用并联电路特点可以解题．5．如图电源内阻为r，固定电阻R0=r，可变电阻R x的总电阻值为2r，若变阻器触头P自最左端向最右滑动．则下列说法不正确的是（）A．电源输出功率由小变大B．Rx消耗功率由大变小C．R0消耗功率由小变大D．电源的效率由小变大【考点】电功、电功率．【专题】恒定电流专题．【分析】当变阻器的滑动触头向右滑动时，变阻器接入电路的电阻减小，电路中电流增大，根据闭合电路欧姆定律即可求解，总功率P=EI，效率=输出功率比总功率，利用等效内阻法求输出功率．【解答】解：A、根据闭合电路内外阻相等时，电源的输出功率最大，当变阻器的滑动触头向右滑动时，变阻器接入电路的电阻减小，外电阻小于等效内阻，随外电阻的减小，输出功率减小，故A错误B、当变阻器的滑动触头向右滑动时，变阻器接入电路的电阻减小，电路中电流增大，根据P=I2R0可知，R0消耗功率由小变大，又输出功率减小，故Rx消耗功率由大变小，故BC正确；D、根据总功率P=EI可知，电流增大，总功率增大，输出功率减小，故电源的效率由大变小，故D正确．本题选不正确的，故选：A【点评】本题主要考查了闭合电路欧姆定律的直接应用，注意总功率P=EI，难度不大，属于基础题6．如图所示的电路中，电源内阻不可忽略，电键S闭合前灯泡A、B、C均已发光．当电键S闭合时，A、B、C三个灯泡的亮度变化情况是（灯都不会烧坏）（）A．A亮度不变，B变亮，C变暗B．A变暗，B变亮，C变暗C．A变亮，B变暗，C变亮D．A变暗，B变亮，C亮度不变【考点】闭合电路的欧姆定律．【专题】恒定电流专题．【分析】当电键S闭合时，灯泡C、D并联电阻减小，引起外电路总电阻减小，根据欧姆定律分析总电流的变化和路端电压的变化，再分析B、C、D三个灯泡电压或电流的变化，分析灯泡亮度的变化．【解答】解：当电键S闭合时，灯泡C、D并联电阻减小，外电路总电阻R减小，根据闭合电路欧姆定律可知，总电流I增大，灯泡A的电压U A=E﹣Ir减小，电流I A减小，灯泡A变暗．灯泡B的电流I B=I﹣I A增大，电压UB增大，灯泡B变亮．C灯的电压U C=U A﹣U B，U A减小，U B增大，则U C减小，灯泡C变暗．故选B【点评】本题是电路中动态变化分析的问题，考查综合分析问题的能力．这类问题常常按照“局部→整体→局部”的思路分析．7．如图所示，电源电动势为E，内电阻为r，平行板电容器两金属板水平放置，开关S是闭合的，两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态，G 为灵敏电流计．则以下说法正确的是（）A．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴向上加速运动，G中有从b 到a的电流B．在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中，油滴向下加速运动，G中有从b 到a的电流C．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴仍然静止，G中有从a到b 的电流D．在将S断开后，油滴仍保持静止状态，G中无电流通过【考点】带电粒子在匀强电场中的运动；电容；闭合电路的欧姆定律．【专题】带电粒子在电场中的运动专题；恒定电流专题．【分析】电容器与电阻R、电阻R2相并联后与R1串联，滑片移动，根据电路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到导致电容器两端电压变化情况，最终判断油滴受力变化和运动情况．【解答】解：A、C、粒子原来处于平衡状态，重力和静电力平衡；电容器与电阻R、电阻R2相并联后与R1串联，滑片向上移动，电阻R变大，电路总电阻变大，电流变小，电容器两端电压为：U=E﹣I（r+R1），故电容器两端电压变大，带电量变大，电场力变大，粒子向上加速；电容器充电，故电流从b到a，故A 正确，C错误；B、在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程刚好与选项A相反，故B错误；D、在将S断开后，电容器通过电阻R2与R1放电，电量减为零，电流沿a至b，故D错误；故选A．【点评】本题是电路动态分析问题，关键是理清电路，根据路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到各个部分电路电流和电压的变化．8．如图所示，直线A是电源的路端电压和电流的关系图线，直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线，若这两个电阻分别接到这个电源上，则（）A．R1接在电源上时，电源的效率高B．R2接在电源上时，电源的效率高C．R1接在电源上时，电源的输出功率大D．电源的输出功率一样大【考点】路端电压与负载的关系；电功、电功率．【专题】恒定电流专题．【分析】电源的效率等于电源输出功率与电源总功率的百分比．根据效率的定义，找出效率与电源路端电压的关系，由图读出路端电压，就能求出效率．电源与电阻的U﹣I图线的交点，表示电阻接在电源上时的工作状态，可读出电压、电流，算出电源的输出功率，进而比较大小．【解答】解：A、B，电源的效率η===，效率与路端电压成正比，R1接在电源上时路端电压大，效率高，故A正确，B错误．C、D，由图线的交点读出，R1接在电源上时U=U0，I=I0，电源的输出输出功率P1=UI=U0I0；R2接在电源上时U=U0，I=I0，电源的输出输出功率P2=UI=U0I0，故C、D均错误．故选：A．【点评】本题首先要知道效率与功率的区别，电源的效率高，输出功率不一定大．其次，会读图．电源与电阻的伏安特性曲线交点表示电阻接在该电源上时的工作状态．9．下列关于电势高低的判断，正确的是（）A．负电荷从A移到B时，外力做正功，A点的电势一定较高B．负电荷从A移到B时，电势能增加，A点的电势一定较低C．正电荷从A移到B时，电势能增加，A点的电势一定较低D．正电荷只在电场力作用下从静止开始，由A移到B，A点的电势一定较高【考点】电势；电势能．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】根据推论：正电荷在电势高处，电势能大；负电荷在电势低处，电势能大，判断两点间电势的高低．正电荷只在电场力作用下从A移到B，电荷不一定从高电势处向低电势处运动．负电荷从A移到B时，外力作正功，A点电势不一定较高．【解答】解：A、负电荷从A移到B时，外力作正功，无法判断电势的高低，故A错误．B、根据负电荷在电势低处具有的电势能大，则知负电荷从A移到B时，电势能增加，B点的电势一定较低，A点的电势一定较高，故B错误．C、正电荷从A移到B时，电势能增加，根据正电荷在电势高处具有的电势能大，可知A点的电势一定较低，故C正确．D、正电荷只在电场力作用下从静止开始由A移到B，电场力一定做正功，电势能减小，电势降低，则A点的电势一定较高．故D正确．故选：CD．【点评】电场中两点间电势高低可根据推论判断，也可以根据电场力做功的正负与电荷的电性判断，但不能根据外力做功情况判断．10．如图所示，真空中同一水平线上固定两等量异种点电荷A、B，其中A带负电、B带正电．C、D、O是分布在AB连线的垂线上的三个点，且AO＞BO．下列判断正确的是（）A．C、D两点的电势相等B．C、D两点的电场强度的方向均水平向左C．同一带负电的试探电荷在C点的电势能大于在D点的电势能D．同一试探电荷在C点受到的电场力比在D点受到的电场力小【考点】示波管及其使用；带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】定性思想；推理法；带电粒子在电场中的运动专题．【分析】电场线是从正电荷或者无穷远出发出，到无穷远处或负电荷为止，沿电场线的方向，电势降低，电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．然后结合等量异种点电荷的电场线和等势面分布解答即可．【解答】解：A、由图可知，D离正电荷近，则由等量异种点电荷的电场线和等势面分布可知，φO＞φD＞φC，故A错误；B、在AB连线中垂线上的各点电场强度方向水平向左，结合等量异种点电荷的电场线的分布可知，E C和E D的方向斜向左上，故B错误；C、负电荷在电势低处电势能大，所以E pC＞E pD，故C正确；D、由等量异种点电荷的电场线的分布可知，E C＜E D，所以同一试探电荷在C点受到的电场力比在D点受到的电场力小，故D正确．故选：CD【点评】本题要求掌握住等量异种电荷的电场的分布的情况，根据电场分布的特点以及电场线与电势的关系即可以分析本题．11．如图所示，A、B、C、D为匀强电场中相邻的等势面，一个电子垂直经过等势面D时的动能为20eV，经过等势面C时的电势能为﹣10eV，到达等势面B时的速度恰好为零，已知相邻等势面间的距离为5cm，不计电子的重力，下列说法中正确的是（）A．C等势面的电势为10VB．匀强电场的场强为200V/mC．电子再次经过D等势面时，动能为10eVD．电子的运动是匀变速曲线运动【考点】等势面；电场强度；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电子从D到B过程，根据动能定理求出BD间电势差，即可得到A等势面的电势；由E=求解电场强度；根据能量守恒可知，电子再次经过D等势面时，动能为20eV；匀强电场中电子所受的电场力是恒力，电子做匀变速直线运动．【解答】解：A、电子从B到D过程，根据动能定理得：﹣eU DB=0﹣E kD，解得，U DB=20V；﹣eU DC=E KC﹣E KD，联立以上3公式，求得：E KC =E KD=10eV所以电子的总能量：E=E KC+E PC=0到达等势面B时的速度恰好为零，电子的动能为0，所以该电场中的等势面B 是0势能面．由于是等差的等势面，则知，C等势面的电势为10V．故A正确；B、对于BD段：电场强度为E===200V/m．故B正确；C、根据能量守恒可知，电子再次经过D等势面时，电势能不变，动能不变，其动能仍为20eV；故C错误；D、根据电场线与等势面垂直可知，该电场是匀强电场，电子做匀变速直线运动．故D错误．故选：AB．【点评】解决本题的关键知道等势面与电场线关系，掌握匀强电场的场强公式，以及电场力做功与电势差的关系．12．电动机的电枢阻值为R，电动机正常工作时，两端的电压为U，通过的电流为I，工作的时间为t，则下列说法中正确的是（）A．电动机消耗的电能为UItB．电动机消耗的电能为I2RtC．电动机线圈产生的热量为I2Rt。

山东省高二上学期期中考试物理试卷(附答案和解析) 学校:___________班级：___________姓名：___________考号：___________一、单选题1．几个水球可以挡住一颗子弹？《国家地理频道》的实验结果是：四个水球足够！完全相同的水球紧挨在一起水平排列，子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动，恰好能穿出第4个水球，则可以判断的是（）A．子弹在每个水球中的速度变化相同B．子弹在每个水球中运动的时间相同C．每个水球对子弹的冲量相同D．每个水球对子弹的做功相同2．关于电源电动势的概念，以下说法中正确的是（）A．电动势、电压和电势差虽名称不同，但物理意义相同，所以单位也相同B．在闭合电路中，电源电动势在数值上总是等于电源两极间的电压C．在闭合电路中，电源电动势在数值上等于内、外电压之和D．电源把其他形式的能转化为电能越多，电源电动势越大3．一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为y=0.1sin（2.5πt），位移y的单位为m，时间t的单位为s。

则（）4．如图所示，一个孩子将下方挂有五个相同小钩码的五个相同的氢气球栓结在一起，以3m/s的初速度从地面竖直向上托起，离开手后刚好匀速向上运动，当上升至高度h=的位置时，一个小钩码脱落。

已知每个小钩码的质量为m，重力加速度取2m2g，不计空气阻力、风力、绳子和氢气球的质量，则下列说法正确的是（）=10m/sA．脱落的小钩码落地前，五个小钩码和五个氢气球组成的系统机械能守恒B．脱落的小钩码落地前，其动能逐渐增大C．小钩码从脱落到落地，在空中运动的时间为1sD．脱落的小钩码落地时，氢气球从钩码脱落处又上升了3m5．关于单摆，下列说法正确的是（）A．摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置，当摆球运动到平衡位置时，合力为零B．如果有两个大小相同的带孔塑料球和带孔铁球，任选一个即可C．将单摆的摆角从4°改为2°，单摆的周期变小D．在用单摆测重力加速度实验中，若摆长值忘记加摆球半径，则测量值偏小6．如图所示的电路中，电阻R=2Ω，断开S后，电压表的读数为5V；闭合S后，电压表的读数为2V，电压表为理想电表，则电源的内阻r为（）A．1ΩB．2ΩC．3ΩD．4Ω7．如图所示，电路中电表均为理想电表。

1、 白光或太阳光会分解成哪七种颜色光?2、色光的三原色是什么？颜料的三原色是什么？3、物体的颜色与色光之间的关系？4、什么叫光能？ 人们在进行房屋装修时，常将房间内的墙壁刷上不同的颜色，从视觉上让人感觉更加舒适，你知道在酷夏季节，房间最好是什么颜色会让人感觉较凉爽？严寒冬季用什么颜色会让人感觉较温暖吗？ 1800年，科学家赫谢尔在观测太阳光的色散光谱中各区域的温度时，发现热效应的分布很不均匀。

在红光外测还有热效应，而且比其他部分更明显。

哪种色光的发热本领大？ 1.你用什么方法判断哪种色光的发热本领大呢？ 2.如何让温度计更加灵敏？ 色光热效应实验注意点： 1、利用温度计判别色光的热效应。

2、将液泡涂黑提高灵敏度。

一、红外线 1、定义： 红光外侧人眼看不见的光——红外线； 2、特点： 具有热效应 注：⑴地球上太阳的热主要就是以红外线的形式送到的 ⑵任何有温度的物体都在发出各种不同的红外线。

红外摄像仪大兴安岭火灾林区红外照片 利用红外线传感器，就可以设计出红外线摄像机或红外线照相机。

主持人的额头很红，表明温度高； 衣服表面呈蓝色，表明温度偏低； 女主持人的手部呈黑色，表明她手部的温度较低。

自然界的所有物体都在不停地向外辐射红外线，物体的温度越高，辐射的红外线就越强。

响尾蛇导弹可以跟踪敌方飞机尾部高温气流辐射的红外线.因为物体的温度越高,辐射 的红外线越强 电视机遥控器 红外夜视仪 红外夜视仪的军事应用 红外线自动控制: 自动门 自动水龙头 自动干手器 自动跟踪摄像头 它们的共同原理是: 物体的温度越高，辐射的红外线就越强。

这些装置上有红外线感应器. 德国物理学家里特有一次把含有氯化银的照相底片放到可见光光谱的紫外光外侧，发现底片被感光，他反复探究，终于发现里面有一种不可见的光----紫外线(ultraviolet rays) 紫外线的发现 在红光的外侧存在红外线，在紫光的外侧是否存在紫外线？ 猜一猜： 二、紫外线 1、定义： 紫光外侧人眼看不见的光——紫外线； 2、特点： ⑴具有杀菌作用； ⑵能使荧光物质发光；注： 过度照射紫外线是对人体有害的！ 验钞机 消毒碗柜 手机验钞 紫外线防护面具紫外线主要影响眼睛和 皮肤，引起急性角膜炎和结 膜炎，慢性白内障等眼疾， 诱发皮肤癌。

宁阳四中2011-2012学年高二上学期单元测试一物理试题考试说明：1.本试题分第I卷和第II卷两部分。

第I卷和第II卷答案填涂在答题卡的相应位置，考试结束只上交答题卡。

2.满分100分，考试时间90分钟。

注意事项：1.答卷前，考生务必将姓名、班级、准考证号填在答题纸规定的位置上。

2.第I卷每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选凃其他答案标号。

3.第II卷必须用中性笔作答，答案必须写在答题纸各题目指定区域内相应位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带。

卷Ⅰ（选择题共60分）一、选择题(本大题共15小题，每小题4分，共60分．在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确．全选对得4分，对而不全得2分，有选错或不选的得0分．)1、下列物理量中哪些与检验电荷无关？（）A.电场强度EB.电势φC.电势能E PD.电场力F2、关于电场强度和电势，下列说法正确的是( )A．由公式可知E与F成正比，与q成反比。

B．由公式U＝Ed可知，在匀强电场中，E为恒值，任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比。

C．电场强度为零处，电势不一定为零。

D．无论是正电荷还是负电荷，当它在电场中移动时，若电场力做功，它一定是从电势高处移到电势低处，并且它的电势能一定减少。

3、真空中有两个点电荷Q1和Q2，它们之间的静电力为F，下面哪些做法可以使它们之间的静电力变为1.5F ( )A．使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，使它们的距离变为原来的2倍。

B．使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍。

C．使其中一个电荷的电量和它们的距离变为原来的1.5倍。

D．保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的2/3倍。

4、如图为一条电场线，可以判定 （ ） A.该电场一定是匀强电场 。

B.A 点电势一定低于B 点电势。

嘴哆市安排阳光实验学校一中高二（上）期中物理试卷一、不定项选择题（本题共10小题，每小题4分，共40分）1．如果你看CCTV﹣5的围棋讲座，就会发现棋子都是由磁性材料制成，棋子不会掉下来是因为( )A．棋盘对它的吸引力与重力平衡B．质量小，重力可以忽略不计C．受到棋盘对它向上的摩擦力D．它一方面受到棋盘的吸引力，另一方面还受到空气的浮力2．北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道．当环中电子以光速的的速度流动而形成的电流是10mA时，环中运行的电子数目为（已知光速c=3×108 m/s，电子的电荷量e=1.6×10﹣19 C）( )A．5×1010B．5×1011C．1×102D．1×1043．两根通电的长直导线平行放置，电流分别为I1和I2，电流的方向如图所示，在与导线垂直的平面上有a、b、c、d四个点，其中a、b在导线横截面连线的延长线上，c、d在导线横截面连线的垂直平分线上．则导体中的电流在这四点产生的磁场的磁感应强度可能为零的是( )A．a点B．b点C．c点D．d点4．如图所示电路，电源内阻不可忽略，开关S闭合后，在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )A．电压表的示数减小，电流表的示数增大B．电压表的示数增大，电流表的示数减小C．电压表的示数增大，电流表的示数增大D．电压表的示数减小，电流表的示数减小5．用两个相同的小量程电流表，分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2，若把A1、A2分别采用串联或并联的方式接入电路，如图所示（a）（b），则闭合开关后，下列有关电表的示数和指针偏转角度的说法正确的是( ) A．图（a）中的A1，A2的示数不相同B．图（a）中的A1，A2的指针偏角不相同C．图（b）中的A1，A2的示数不相同D．图（b）中的A1，A2的示数不相同6．有四盏灯，如图所示连接在电路中，L1和L2都标有“220V，100W”字样，L3和L4都标有“220V，40W”字样，把电路接通后，最暗的是( )A．L1B．L2C．L3D．L47．如图虚线为一组间距相等的同心圆，圆心处固定一带正电的点电荷．一带电粒子以一定初速度射入电场，实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，a、b、c三点是实线与虚线的交点．则该粒子( )A．带正电B．在c点受力最大C．在b点的电势能小于在c点的电势能D．由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化8．某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P R和电源内部的发热功率P r随电流I变化的图线画在了同一坐标上，如图中的a、b、c所示．以下判断正确的是( )A．直线a表示电源的总功率B．曲线c表示电源的输出功率C．电源的电动势ε=3 V，内电阻r=1ΩD．电源的最大输出功率P m=9w9．如图所示，AB是某电场中的一条电场线，若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下，沿AB由点A运动到点B，所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图（b）所示．以下说法正确的是( )A．A、B两点的电场强度E A＞E BB．电子在A、B两点的速度v A＞v BC．A、B两点的电势φA＞φBD．电子在A，B两点的电势能E PA＜E PB10．如图所示，电阻R1、R2、R3均为定值电阻，R4为滑动变阻器，电路中的电压表和电流表均为理想电表．当滑动变阻器的滑片向右移动时，下列说法正确的是( )A．电表A1、V1示数均减小，电表A2、V2示数均增大B．电压表V1示数的改变量大于电压表V2示数改变量C．电压表A1示数的改变量小于电压表A2示数改变量D．电源的效率增大二、实验题（26分）11．（1）有一只电流计，已知其I g=500μA，R g=100Ω，现欲改装成量程为6V 的电压表，则应该__________联__________Ω的电阻；由于所用电阻不准，当改装表与表比较时，发现当值为6v时，改装电压表读数为36.1V，则实际所用的电阻值偏__________（填“大”或“小”）．12．（1）如图1游标卡尺的读数为__________mm．（2）图2中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数，此读数应为__________mm．13．欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确，现备有以下器材：A．电池组（3V，内阻1Ω） B．电流表（0～3A，内阻0.0125Ω）C．电流表（0～0.6A，内阻0.125Ω） D．电压表（0～3V，内阻3kΩ）E．电压表（0～15V，内阻15kΩ）F．滑动变阻器（0～20Ω，额定电流1A）G．滑动变阻器（0～2 000Ω，额定电流0.3A） H．开关、导线（1）上述器材中电流表应选用的是__________；电压表应选用的是__________；滑动变阻器应选用的是__________；（填写各器材的字母代号）（2）实验电路应采用电流表__________接法；（填“内”或“外”）（3）设实验中电流表电压表的某组示数如图所示，图示中I=__________A，U=__________V．（4）为使通过待测金属导线的电流能在0～0.5A范围内改变，请按要求画出测量待测金属导线的电阻R x的原理电路图．三、计算题（3小题，共34分）14．如图甲所示的电路中，R1、R2均为定值电阻，R3为一滑动变阻器．当其滑片P从左端滑至右端时，测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示，其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的．求：（1）电源的电动势和内阻；（2）定值电阻R2的阻值；（3）电源的最大输出功率．15．如图所示，电源电动势E=6V，内阻r=1Ω，电阻R1=2Ω，R2=3Ω，R3=7.5Ω，电容器的电容C=4μF．开关S原来断开，现在合上开关S到电路稳定，试求：（1）S断开时电容器的带电量；（2）S合上电路稳定后电容器的带电量；（3）这一过程中通过电流表的电荷量和流过电流表的电流方向（回答向上或向下）．16．如图所示，在倾角θ=37°的绝缘面所在空间存在着竖直向上的匀强电场，场强E=4.0×103N/C，在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板．质量m=0.20kg 的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下，滑到斜面底端与挡板相碰后以碰前的速率返回．已知斜面的高度h=0.24m，滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30，滑块带电荷q=﹣5.0×10﹣4C．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时的速度大小．（2）滑块被挡板弹回能够沿斜面上升的最大高度．（3）滑块从开始运动到停下来的整个过程中产生的热量Q．（计算结果保留2位有效数字）一中高二（上）期中物理试卷一、不定项选择题（本题共10小题，每小题4分，共40分）1．如果你看CCTV﹣5的围棋讲座，就会发现棋子都是由磁性材料制成，棋子不会掉下来是因为( )A．棋盘对它的吸引力与重力平衡B．质量小，重力可以忽略不计C．受到棋盘对它向上的摩擦力D．它一方面受到棋盘的吸引力，另一方面还受到空气的浮力【考点】物体的弹性和弹力．【专题】受力分析方法专题．【分析】首先对棋子进行受力分析，根据棋子的运动状态，结合二力平衡的条件可知棋子不会掉下来的原因．【解答】解：A、棋盘对棋子的吸引力和重力不共线，不是平衡力，故A错误．B、棋子的质量小，重力也小，若没有其他阻力存在，它会向下运动，故B错误．C、棋子不会掉下来是因为竖直方向受到了棋盘对它向上的摩擦力，且摩擦力与重力平衡，故C正确．D、空气的浮力很小，不足以使棋子静止．棋子不下落，是棋子受到棋盘的吸引力，从而产生了摩擦力，故D错误．故选：C【点评】解决本题的关键是分析棋子的受力情况，分水平和竖直两个方向进行研究，知道两个作用在同一物体上、大小相等、方向相反、作用在同一条直线的力为平衡力．2．北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道．当环中电子以光速的的速度流动而形成的电流是10mA时，环中运行的电子数目为（已知光速c=3×108 m/s，电子的电荷量e=1.6×10﹣19 C）( )A．5×1010B．5×1011C．1×102D．1×104【考点】电流、电压概念．【专题】恒定电流专题．【分析】知道电子的速度和周长，利用速度公式求电子运动一周用的时间，再根据电流定义式求电荷量，而一个电子电荷量e=1.6×10﹣19C，可求在整个环中运行的电子数目．【解答】解：电子运动一周用的时间：t===8×10﹣6s，I=，则电量为：Q=It=0.01A×8×10﹣6s=8×10﹣8C，在整个环中运行的电子数目：n==5×1011个．故选：B．【点评】本题考查了学生对电流定义式、速度公式的掌握和运用，要求灵活运用所学知识，有一定的难度！3．两根通电的长直导线平行放置，电流分别为I1和I2，电流的方向如图所示，在与导线垂直的平面上有a、b、c、d四个点，其中a、b在导线横截面连线的延长线上，c、d在导线横截面连线的垂直平分线上．则导体中的电流在这四点产生的磁场的磁感应强度可能为零的是( )A．a点B．b点C．c点D．d点【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向；磁感应强度．【分析】由安培定则确定两电流在图示各点所产生的磁场方向，若方向相反，磁感应强度可能为0，否则不可．【解答】解：A、两电流在a 点B的方向相反，若因 I1＜I2且离I1近，故I1的磁感应强度可能等于I2的磁感应强度．则a点可能为0．故A正确；B、两电流在d点的B的方向相反，I1＞I2，而I2离b点近，则可以大小相等，故b点磁感应强度可为0．故B正确；C、两电流在 c 点 d点的B的方向不相反，故b，c两点的磁感应强度不可能为0．故CD错误；故选：AB【点评】考查磁场的合成，明确电流的磁感应强度与电流的大小，距离有关．4．如图所示电路，电源内阻不可忽略，开关S闭合后，在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )A．电压表的示数减小，电流表的示数增大B．电压表的示数增大，电流表的示数减小C．电压表的示数增大，电流表的示数增大D．电压表的示数减小，电流表的示数减小【考点】闭合电路的欧姆定律．【专题】恒定电流专题．【分析】在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化，即可知电压表示数的变化情况．由欧姆定律分析并联部分电压的变化，判断电流表示数的变化．【解答】解：在变阻器R0的滑片向下滑动的过程中，变阻器接入电路的电阻减小，变阻器R0与R2并联电阻R并减小，则外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律得知，干路电流I增大，电源的内电压和R1的电压都增大，则R0与R2并联电压减小，所以电流表示数减小，路端电压U减小，则电压表示数减小．故D正确．故选：D【点评】本题是电路的动态变化分析问题，首先确定出变阻器接入电路的电阻如何变化，再按局部到整体，再到部分的思路进行分析．5．用两个相同的小量程电流表，分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2，若把A1、A2分别采用串联或并联的方式接入电路，如图所示（a）（b），则闭合开关后，下列有关电表的示数和指针偏转角度的说法正确的是( ) A．图（a）中的A1，A2的示数不相同B．图（a）中的A1，A2的指针偏角不相同C．图（b）中的A1，A2的示数不相同D．图（b）中的A1，A2的示数不相同【考点】把电流表改装成电压表．【专题】实验题．【分析】电流表A1、A2是由两个相同的小量程电流表改装成的，它们并联时，表头的电压相等，电流相等，指针偏转的角度相同，量程大的电流表读数大．当它们串联时，A1、A2的示数相同．由于量程不同，内阻不同，两电表两端的电压不同，流过表头的电流不同，指针偏转的角度不同．【解答】解：A、图甲中的A1、A2并联，表头的电压相等，电流相等，指针偏转的角度相同，量程不同的电流表读数不同，故A正确，B错误．C、图乙中的A1、A2串联，A1、A2的示数相同．由于量程不同，内阻不同，电表两端的电压不同，流过表头的电流不同，指针偏转的角度不同．故CD错误．故选：A．【点评】本题要对于安培表的内部结构要了解：小量程电流表（表头）与分流电阻并联而成．指针偏转角度取决于流过表头的电流大小．6．有四盏灯，如图所示连接在电路中，L1和L2都标有“220V，100W”字样，L3和L4都标有“220V，40W”字样，把电路接通后，最暗的是( )A．L1B．L2C．L3D．L4【考点】闭合电路的欧姆定律．【专题】恒定电流专题．【分析】根据额定电压和额定功率，由功率公式比较两种灯泡的电阻大小．根据公式P=I2R比较L1和L2、L3和L4功率的大小．根据公式P=，比较L2和L3功率大小．再确定哪个灯泡功率最小．【解答】解：设L1、L2、L3、L4实际消耗的功率分别为P1、P2、P3、P4．由公式P=可知，L1和L2的电阻小于L3和L4的电阻．通过L1的电流大于L2的电流，由公式P=I2R得到，P1＞P2．L2和L3的电压相等，由公式P=可知，P2＞P3．通过L3的电流小于L4的电流，由公式P=I2R得到，P4＞P3．所以P1＞P2，P2＞P3，P4＞P3．所以L3最暗．故选C【点评】对于纯电阻电路，功率公式形式较多，要根据不同条件灵活选择公式．7．如图虚线为一组间距相等的同心圆，圆心处固定一带正电的点电荷．一带电粒子以一定初速度射入电场，实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，a、b、c三点是实线与虚线的交点．则该粒子( )A．带正电B．在c点受力最大C．在b点的电势能小于在c点的电势能D．由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化【考点】电势差与电场强度的关系；电势；电势能．【专题】定性思想；图析法；电场力与电势的性质专题．【分析】根据带电粒子的运动轨迹，分析粒子的电性．根据电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，分析电场强度的大小，判断电场力的大小．沿电场线的方向，电势降低，电场力做正功，电势能减小，动能增大．电场力做负功时，电势能增加，动能减小．【解答】解：A、根据轨迹弯曲方向判断出，带电粒子在a→b→c的过程中，一直受静电斥力作用，根据同性电荷相互排斥，故粒子带正电荷，故A正确；B、点电荷的电场中电场强度的特点是离开场源电荷距离越大，场强越小，粒子在c点受到的电场力最小，故B错误；C、粒子由b到c，电场力对粒子做正功，动能增加，电势能减小，故粒子在b 点电势能一定大于在c点的电势能，故C错误；D、由于ab间的场强大于bc间的场强，虚线为间距相等的同心圆，根据U=Ed 可知，ab间的电势差大于bc间的电势差，粒子从a到b电场力做功大于从b到c电场力做功，由动能定理知，由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化．故D正确．故选：AD【点评】本题中，点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大，场强越小，掌握住电场线和等势面的特点，即可解决本题．8．某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P R和电源内部的发热功率P r随电流I变化的图线画在了同一坐标上，如图中的a、b、c所示．以下判断正确的是( )A．直线a表示电源的总功率B．曲线c表示电源的输出功率C．电源的电动势ε=3 V，内电阻r=1ΩD．电源的最大输出功率P m=9w【考点】电功、电功率．【专题】恒定电流专题．【分析】根据电源消耗的总功率的计算公式P E=EI可得电源的总功率与电流的关系，根据电源内部的发热功率P r=I2r可得电源内部的发热功率与电流的关系，从而可以判断abc三条线代表的关系式，再由功率的公式可以分析功率之间的关系．【解答】解：A、电源消耗的总功率的计算公式P E=EI∝I，故A正确；B、P R=P E﹣P r=EI﹣I2r，是曲线，故B正确；C、当I=3A时，P R=0．说明外电路短路，根据P=EI，得到E=，r=，故C正确；D、图线c表示电源的输出功率与电流的关系图象，很显然，最大输出功率小于3W，故D错误；故选ABC．【点评】当电源的内阻和外电阻的大小相等时，此时电源的输出的功率最大，并且直流电源的总功率P E等于输出功率P R和电源内部的发热功率P r的和．9．如图所示，AB是某电场中的一条电场线，若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下，沿AB由点A运动到点B，所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图（b）所示．以下说法正确的是( )A．A、B两点的电场强度E A＞E BB．电子在A、B两点的速度v A＞v BC．A、B两点的电势φA＞φBD．电子在A，B两点的电势能E PA＜E PB【考点】电势差与电场强度的关系；电势；电势能．【专题】比较思想；图析法；电场力与电势的性质专题．【分析】根据φ﹣x图象的斜率大小等于电场强度，分析场强的变化．由图看出，电势逐渐降低，可判断出电场线的方向，确定电势的高低，由电场力做功正负，分析速度的大小并判断电子电势能的变化．【解答】解：A、φ﹣x图象的斜率大小等于电场强度，由几何知识得知，图象切线斜率不断减小，场强不断减小，则E A＞E B．故A正确；BCD、由图看出，电势逐渐降低，φA＞φB，可判断出电场线的方向从A到B，电子所受的电场力从B到A，则电子在A点运动到B点的过程中，电场力做负功，电子的动能减小，速度减小，而电子的电势能增大．即有v A＞v B，E PA＜E PB．故BCD正确．故选：ABCD【点评】本题关键要理解φ﹣t图象的斜率等于场强，由电势的高低判断出电场线的方向，来判断电场力方向做功情况，并确定电势能的变化．10．如图所示，电阻R1、R2、R3均为定值电阻，R4为滑动变阻器，电路中的电压表和电流表均为理想电表．当滑动变阻器的滑片向右移动时，下列说法正确的是( )A．电表A1、V1示数均减小，电表A2、V2示数均增大B．电压表V1示数的改变量大于电压表V2示数改变量C．电压表A1示数的改变量小于电压表A2示数改变量D．电源的效率增大【考点】闭合电路的欧姆定律．【专题】恒定电流专题．【分析】先分析电路的结构：R1、R2并联，R3、R4并联，然后再串联，当滑动变阻器R4的滑片向右移动时，R4增大，总电阻增大，总电流减小，根据闭合电路欧姆定律分析电流表和电压表示数变化情况以及两个电流表、两个电压表示数变化的大小，电源的效率η=×100%．【解答】解：A、此电路的结构为R1、R2并联，R3、R4并联，然后再串联，当滑动变阻器R4的滑片向右移动时，R4增大，外电路总电阻增大，总电流减小，即A1示数减小，则R1、R2并联电压减小，即V1示数减小．电源内阻所占的电压也减小，所以R3、R4并联电压增大，即V2示数增大，所以通过R3的电流增大，而总电流减小，所以通过R4的电流减小，即A2示数减小，故A1、V1示数均减小，A2示数减小，V2示数增大，故A错误；B、根据闭合电路欧姆定律可知，电压表V1示数减小量加上电源内阻电压的减小量等于V2示数的增加量，所以电压表V1示数变化的绝对值小于电压表V2示数变化的绝对值，故B错误．C、电流表A1示数减小量等于A2示数减小量加上通过R3的电流变化量，所以电流表A1示数变化的绝对值小于电流表A2示数变化的绝对值，故C正确；D、电源的效率η=×100%=×100%，当滑动变阻器R4的滑片向右移动时，外电阻增大，路端电压U增大，所以电源的效率增大，故D正确；故选：CD．【点评】本题是电路的动态变化分析问题，首先分析变阻器接入电路的电阻如何变化，接着分析总电阻、总电流和路端电压的变化，再分析局部电流、电压的变化，即按“局部到整体再到局部”的思路进行分析．二、实验题（26分）11．（1）有一只电流计，已知其I g=500μA，R g=100Ω，现欲改装成量程为6V 的电压表，则应该串联11900Ω的电阻；由于所用电阻不准，当改装表与表比较时，发现当值为6v时，改装电压表读数为36.1V，则实际所用的电阻值偏小（填“大”或“小”）．【考点】把电流表改装成电压表．【专题】实验题．【分析】把电流表改装成电压表，需要串联一个分压电阻，应用串联电路特点与欧姆定律分析答题．【解答】解：把电流表改装成6V的电压表，需要串联分压电阻，串联电阻阻值：R=﹣R g=﹣100=11900Ω．当改装表与表比较，表为6V时，改装电压表显示却是6.1V，说明表头指针偏角太大，通过改装电压表的电流太大，这是由串联电阻阻值偏小造成的．故答案为：串；11900；小．【点评】本题考查了电压表改装、实验误差分析，知道电压表的改装原理、应用串联电路特点与欧姆定律即可正确解题．12．（1）如图1游标卡尺的读数为10.55mm．（2）图2中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数，此读数应为6.123（6.122﹣6.124）mm．【考点】刻度尺、游标卡尺的使用；螺旋测微器的使用．【专题】实验题．【分析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．【解答】解：游标卡尺的固定刻度读数为10mm，游标读数为0.05×11mm=0.55mm，所以最终读数为：10mm+0.55mm=10.55mm．螺旋测微器的固定刻度读数为6mm，可动刻度读数为0.01×12.3mm=0.123mm，所以最终读数为6.123mm，由于需要估读在范围6.122﹣6.124mm都正确．故本题答案为：10.55，6.123（6.122﹣6.124）．【点评】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法，游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．13．欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确，现备有以下器材：A．电池组（3V，内阻1Ω） B．电流表（0～3A，内阻0.0125Ω）C．电流表（0～0.6A，内阻0.125Ω） D．电压表（0～3V，内阻3kΩ）E．电压表（0～15V，内阻15kΩ）F．滑动变阻器（0～20Ω，额定电流1A）G．滑动变阻器（0～2 000Ω，额定电流0.3A） H．开关、导线（1）上述器材中电流表应选用的是C；电压表应选用的是D ；滑动变阻器应选用的是F；（填写各器材的字母代号）（2）实验电路应采用电流表外接法；（填“内”或“外”）（3）设实验中电流表电压表的某组示数如图所示，图示中I=0.48A，U=2.20V．（4）为使通过待测金属导线的电流能在0～0.5A范围内改变，请按要求画出测量待测金属导线的电阻R x的原理电路图．【考点】伏安法测电阻．【专题】实验题；恒定电流专题．【分析】（1）用伏安法测定电阻的原理是电阻定义式R=．根据电源的电动势，选择电压表的量程．由电源的电动势与测电阻的大约值，估算电流的最大值，选择电流表的量程．根据待测电阻与变阻器总阻值的大小，选择变阻器的规格．（2）根据两电表内阻与待测电阻的大小关键，选择电流表的内接法或外接法．（3）由图示电表确定其量程与分度值，然后读出其示数．（4）根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表接法，根据伏安法测电阻原理作出实验电路图．【解答】解：（1）电池组的电动势是3V，电压表的量程选3V，即选择电压表：D．金属导线的电阻约为5Ω左右，则通过导线的电流最大值约I max==0.6A．故电流表选：C．为方便实验操作，滑动变阻器应选F．（2）由题意可知金属导线的电阻远小于电压表内阻，所以电流表应采用外接法．（3）由图示电流表可知，其量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.48A；由图示电压表可知，其量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为2.20V．（4）为使通过待测金属导线的电流能在0～0.5A范围内改变，所以滑动变阻器采用分压式接法，电流表采用外接法．电路图如图：故答案为：（1）C、D、F（2）外（3）0.48；2.20（4）如图所示【点评】本题考查了实验器材的选择、电流表的接法、电表读数；对电表读数时要先确定其量程与分度值，然后再读数，读数时视线要与电表刻度线垂直．三、计算题（3小题，共34分）14．如图甲所示的电路中，R1、R2均为定值电阻，R3为一滑动变阻器．当其滑片P从左端滑至右端时，测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示，其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的．求：（1）电源的电动势和内阻；（2）定值电阻R2的阻值；（3）电源的最大输出功率．【考点】电功、电功率；闭合电路的欧姆定律．【专题】恒定电流专题．【分析】（1）电路电流与路端电压关系图象与纵轴的交点的纵坐标是电源的电动势，图象的斜率等于电源内阻，根据图象可以求出电源电动势与电源内阻．（2）由图甲所示电路图可知，滑片在最右端时，只有电阻R2接入电路，此时对应与图乙所示图象的B点，由图象求出此时的路端电压与电路电流，然后由欧姆定律求出电阻阻值．（3）当R3的滑片从最左端滑到最右端时，外电路总电阻从小于电源内阻r变至大于r，当外阻和内阻相等时，电源输出功率最大．【解答】解：（1）将乙图中AB线延长，交U轴于20V处，所以电源的电动势为E=20V．图象斜率表示内阻r==20Ω．（2）当P滑到R3的右端时，电路参数对应乙图中的B点，只有电阻R2接入电路，由图乙所示图象可知，U2=4V，I2=0.8A，则定值电阻R2的阻值R2===5Ω；（3）．当R3的滑片从最左端滑到最右端时，外电路总电阻从小于电源内阻r变至大于r，当外阻和内阻相等时，电源输出功率最大，其值P===5W．答：（1）电源的电动势为20V和内阻20Ω；（2）定值电阻R2的阻值为5Ω；（3）电源的最大输出功率为5W．【点评】要掌握U﹣I图象，会由U﹣I图象求电源电动势与内电阻；分析清楚电路结构，根据图象找出电路所对应的电压与电流值是正确解题的关键．15．如图所示，电源电动势E=6V，内阻r=1Ω，电阻R1=2Ω，R2=3Ω，R3=7.5Ω，电容器的电容C=4μF．开关S原来断开，现在合上开关S到电路稳定，试求：（1）S断开时电容器的带电量；（2）S合上电路稳定后电容器的带电量；（3）这一过程中通过电流表的电荷量和流过电流表的电流方向（回答向上或向下）．【考点】电容；闭合电路的欧姆定律．【专题】电容器专题．。

嘴哆市安排阳光实验学校甘肃省天水市秦安二中2014-2 015学年高二上学期期中物理试卷一、选择题（本题共12小题，每小题4分，共48分．1-8小题给出的四个选项中，只有一个选项正确，9-12小题有两个以上选项正确．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分）1．（4分）两个完全相同的金属小球（均可视为点电荷），带电荷量分别为﹣3×10﹣9C和9×10﹣9C，它们之间静电力大小为F，现让两小球接触后又放回原处，它们之间静电力大小变为（）A． F B．C．3F D．2．（4分）一个阻值为R的电阻两端加上电压U后，通过电阻横截面的电量q 随时间t变化的图象如图所示，此图象的斜率可表示为（）A．U B．C．R D．3．（4分）下列关于电势和电势能等的说法中，正确的是（）A．电势降落的方向，一定是电场强度的方向B．电场力做正功，电荷的电势能一定减小C．电势越高处，电荷电势能一定越大D．电势能与电荷量大小有关，与电荷种类无关4．（4分）加在某台电动机上的电压是U（V），电动机消耗的电功率为P（W），电动机线圈的电阻为R（Ω），则电动机线圈上消耗的热功率为（）A．P B．C．D．P ﹣5．（4分）下列说法中错误的是（）A．避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施B．制作汽油桶的材料用金属比塑料好C．电工穿绝缘衣比金属衣安全D．打雷时，呆在汽车里比呆在木屋里要安全6．（4分）如图所示，一个带电粒子从粒子源飘入（初速度很小，可忽略不计）电压为U1的加速电场，经加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中心线射入，A、B板长为L，相距为d，电压为U2，则带电粒子能从A、B板间飞出应该满足的条件是（不计粒子重力）（）A．＜B．＜C．＜D．＜7．（4分）如图所示电路中，S1闭合，S2断开，L1、L2是两个完全相同的灯泡，若将S2闭合后，L1的亮度将（）A．不变B．变亮C．变暗D．如何变化，不能确定8．（4分）如图所示的电路中，电键S原来是闭合的，当R1、R2的滑片刚好处于各自的中点位置时，悬在平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态，能使尘埃P加速向上移动的方法是（）A．把R1的滑片向上移动B．把R2的滑片向上移动C．把R2的滑片向下移动D．断开电键S 9．（4分）一带电粒子从电场中的A点运动到B点，轨迹如图中虚线所示．不计粒子所受重力，则（）A．粒子带正电B．粒子加速度逐渐减小C．A点的速度大于B点的速度D．粒子在A点的初速度为零10．（4分）两个完全相同的灵敏电流计改装成两个不同量程的电压表V1、V2，如将两表串联起来后去测某一线路的电压，则两只表（）A．读数相同 B．指针偏转的角度相同C．量程大的电压表读数大D．量程大的电压表读数小11．（4分）如图所示，R1为定值电阻，R2为可变电阻，E为电源的电动势，r 为电源内阻，且R1＞r，以下说法中正确的是（）A．当R2=R1+r时，R2上获得最大功率B．当R1=R2+r时，R1上获得最大功率C．当R2=0时，R1上获得最大功率D．当R2=0时，电源的输出功率最大12．（4分）如图所示的两个电路中，电源相同，各电阻阻值相等，电源和电流表内阻不可忽略，四个相同的电流表、、、的读数分别为I1、I2、I3、I4，下列关系式正确的是（）A．I1=I3B．I1＜I4C．I2=2 I1D．I2＜I3+I4二、实验题：把答案填在答题卡相应的横线上（本大题2小题，共14分）. 13．（6分）有一标有“6V，1.5W”的小灯泡，现要描绘其伏安特性曲线，提供的器材除导线和开关外，还有：A．直流电源6V（内阻不计）B．直流电流表0～3A（内阻0.1Ω以下）C．直流电流表0～300mA（内阻约为5Ω）D．直流电压表0～15V（内阻约为15kΩ）E．滑动变阻器10Ω，2A回答下列问题：（1）实验中电流表应选用（用序号表示）；（2）如图是本实验的实物连线图，其中还有两条导线没有接好，请用稍粗些的虚线代替导线，补全这个实物连线图．14．（8分）在把电流表改装为电压表的实验中，实验所用的电流表满刻度电流为200μA，欲将此表改装成量程为2V的电压表．（1）为测出电流表的内阻，采用如图1所示的电路原理图．请将以下各实验步骤填写完整．①依照电路原理图将实物连接成实验线路，R阻值应尽可能些，开始时两电键均断开．②将R阻值调至最大，闭合电键，调节的阻值，使电流表达到满刻度．③闭合，调节的阻值使电流表读数达到满偏一半．④读出的读数，即为电流表的内阻．（2）实验完毕时，两个电阻箱读数如图2所示，则电流表内阻r g=Ω．这种方法测出的电流表的内阻r g比它的真实值（选填“偏大”、“偏小”或“相等”）15．（12分）如图所示为两组平行金属板，一组竖直放置，一组水平放置，今有一质量为m的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点，经电压U0加速后，通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间，最后电子从右侧的两块平行金属板之间穿出，已知A、B分别为两块竖直板的中点，右侧平行金属板的长度为L，求：（1）电子通过B点时的速度大小V；（2）电子从右侧的两块平行金属板之间穿出时的侧移距离y．16．（12分）在图所示电路中，电源电动势E=6V，内阻r=1Ω．D为直流电动机，其电枢线圈电阻R=2Ω，限流电阻R′=3Ω．当电动机正常工作时，电压表示数为0.3V．求：（1）通过电动机的电流是多大？（2）电动机输入的电功率、转变为热量的功率和输出机械功率各是多少？17．（14分）有一种测量压力的电子秤，其原理如图所示．E是内阻不计、电动势为6V的电源．R0是一个阻值为400Ω的限流电阻．G是由理想电流表改装成的指针式测力显示器．R是压敏电阻，其阻值可随压力大小变化而改变，其关系如下表所示．C是一个用来保护显示器的电容器．秤台的重力忽略不计．压力F/N 0 50 100 150 200 250 300 …电阻R/Ω300 280 260 240 220 200 180 …（1）在坐标系中画出电阻R随压力F变化的图线，并归纳出电值R随压力F 变化的函数关系式（2）写出压力与电流的关系式，说明该测力显示器的刻度是否均匀（3）若电容器的耐压值为5V，该电子秤的量程是多少牛顿？甘肃省天水市秦安二中高二上学期期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（本题共12小题，每小题4分，共48分．1-8小题给出的四个选项中，只有一个选项正确，9-12小题有两个以上选项正确．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分）1．（4分）两个完全相同的金属小球（均可视为点电荷），带电荷量分别为﹣3×10﹣9C和9×10﹣9C，它们之间静电力大小为F，现让两小球接触后又放回原处，它们之间静电力大小变为（）A． F B．C．3F D．考点：库仑定律．分析：两个完全相同的小球带的是异种电荷，那么当它们接触后，它们带的电荷将先中和，之后再将剩余的电荷量平分．找到小球带的电量的关系之后，根据库仑力的公式就可以求得作用力的大小．解答：解：设两个球之间的距离为r，根据库仑定律可得，在它们相接触之前，相互间的库仑力大小F为，F=k=27×10﹣18，当将它们相接触之后，它们的电荷量先中和，再平分，此时每个球的电荷量均为q=，所以，此时两个球之间的相互的排斥力为F′，则F′=k =F，故D正确，ABC错误．故选：D．点评：解决本题的关键就是掌握住电荷平分的原则，当完全相同的金属小球互相接触时，它们的电荷量将会平分．2．（4分）一个阻值为R的电阻两端加上电压U后，通过电阻横截面的电量q 随时间t变化的图象如图所示，此图象的斜率可表示为（）A．U B．C．R D．考点：电流、电压概念．专题：恒定电流专题．分析：给出的图象是q﹣t图象，其斜率为I=，所以斜率代表的是电流，再由欧姆定律可得出正确答案．解答：解：根据电流强度的定义公式I=；可知q﹣t图象的斜率代表的就是电流；根据欧姆定律，有：I=，故斜率也代表电流．故选：B．点评：本题应能找出图象中所提供的信息是本题的关键，也是识图题的共同特点，注重公式的灵活运用．3．（4分）下列关于电势和电势能等的说法中，正确的是（）A．电势降落的方向，一定是电场强度的方向B．电场力做正功，电荷的电势能一定减小C．电势越高处，电荷电势能一定越大D．电势能与电荷量大小有关，与电荷种类无关考点：电势．分析：电场中电势高的地方，正电荷在该点具有的电势能就大．电场中电势高的地方，放在该点的电荷的电荷量越大，它具有的电势能不一定越大．电势为零的点，任一试探电荷在该点的电势能一定为零．电场力做正功，电荷的电势能减小，电场力做负功，电荷的电势能增大．解答：解：A、沿电场线的方向电势降低，电场线的方向是电势降落最快的方向，不能说电势降低的方向就是电场线的方向．故A错误；B、电场力做正功，电荷的电势能减小，电场力做负功，电荷的电势能增大．故B正确；C、根据推论可知：电场中电势高的地方，正电荷在该点具有的电势能大，电场中电势高的地方，负电荷在该点具有的电势能小．故C错误；D、电场中电势高的地方，正电荷在该点具有的电势能大，电场中电势高的地方，负电荷在该点具有的电势能小．故D错误．故选：B．点评：本题考查电势、电势能的关系，可根据电势的定义式φ=分析它们之间的关系．要注意电荷的正负．4．（4分）加在某台电动机上的电压是U（V），电动机消耗的电功率为P（W），电动机线圈的电阻为R（Ω），则电动机线圈上消耗的热功率为（）A．P B．C．D．P ﹣考点：电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：电动机消耗的电功率为P=UI，发热功率P热=I2r．解答：解：电动机消耗的电功率为P，加在电动机上的电压是U，故电流为：I=；发热功率：P热=I2R=；故选：C．点评：对于电动机电路区分是纯电阻电路还是非纯电阻电路，可从从能量转化的角度理解：电能全部转化内能时，是纯电阻电路；电能转化为内能和其他能时，是非纯电阻电路．5．（4分）下列说法中错误的是（）A．避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施B．制作汽油桶的材料用金属比塑料好C．电工穿绝缘衣比金属衣安全D．打雷时，呆在汽车里比呆在木屋里要安全考点：* 静电的利用和防止．分析：避雷针利用尖端放电来中和电荷；其它选项均利用静电屏蔽作用，从而即可求解．解答：解：A、避雷针是利用中和电荷，尖端放电，来避免雷击的一种设施，故A正确；B、因为塑料和油摩擦容易起电，静电积累多了容易有火花，会爆炸，危险!而且会造成巨大的损失，而金属能及时把产生的静电导走，故B正确；C、电工穿金属衣比绝缘衣安全，直到静电屏蔽，故C错误；D、呆在汽车里比呆在木屋里要安全，汽车起到静电屏蔽作用，故D正确，本题选择错误的，故选：C．点评：考查避雷针的工作原理，理解尖端放电，掌握静电屏蔽作用及在实际生活中的应用．6．（4分）如图所示，一个带电粒子从粒子源飘入（初速度很小，可忽略不计）电压为U1的加速电场，经加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中心线射入，A、B板长为L，相距为d，电压为U2，则带电粒子能从A、B板间飞出应该满足的条件是（不计粒子重力）（）A．＜B．＜C．＜D．＜考点：带电粒子在匀强电场中的运动．分析：带电粒子无初速度在加速电场中被加速，又以一定速度垂直进入偏转电场，由于速度与电场力垂直，所以粒子先做匀加速直线运动，后做类平抛运动．这样类平抛运动可将看成沿初速度方向的匀速直线与垂直于初速度方向匀加速直线运动．可利用加速电场的电压U求出进入偏转电场的初速度，然后运用偏转电场的长度L求出运动时间，由于分运动间具有等时性，所以由运动学公式求出垂直于初速度方向的位移．值得注意的是，求出的位移不是等于偏转电场的宽度，而是小于或等于宽度的一半．解答：解：带电粒子在电场中被加速，则有 qu1=﹣0 （1）带电粒子在偏转电场中做类平抛运动，可看成匀速直线运动与匀加速直线运动的两分运动．匀速直线运动：由运动学公式得 L=vt （2）匀加速直线运动：设位移为x，则有x==t2（3）要使带电粒子能飞出电场，则有x ＜（4）由（1）﹣（4）可得：＜故选：C．点评：考查带电粒子在电场中加速与偏转，从而先做匀加速直线运动，后做匀加速曲线运动．运用了运动学公式与动能定理，同时体现出处理类平抛运动的方法．还值得注意是：粒子的偏转位移应小于偏转电场宽度的一半．7．（4分）如图所示电路中，S1闭合，S2断开，L1、L2是两个完全相同的灯泡，若将S2闭合后，L1的亮度将（）A．不变B．变亮C．变暗D．如何变化，不能确定考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：将S2闭合后，分析外电路总电阻的变化，判断总电流的变化，由闭合电路欧姆定律分析路端电压的变化，即可判断L1亮度的变化．解答：解：将S2闭合后，两灯并联，外电路总电阻减小，总电流增大，电源的内电压增大，由闭合电路欧姆定律分析可知路端电压减小，灯L1的电压减小，实际功率减小，所以L1的亮度变暗．故C正确．故选：C点评：本题是简单的电路动态变化分析问题，关键掌握并联电路的总电阻小于任何一个支路的电阻，由闭合电路欧姆定律进行分析．8．（4分）如图所示的电路中，电键S原来是闭合的，当R1、R2的滑片刚好处于各自的中点位置时，悬在平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态，能使尘埃P加速向上移动的方法是（）A．把R1的滑片向上移动B．把R2的滑片向上移动C．把R2的滑片向下移动D．断开电键S考点：电容；闭合电路的欧姆定律．专题：电容器专题．分析：要使尘埃P上移，应使其受到的合力向上，则应增大电容器两端的电压；通过闭合电路欧姆定律分析如何调节滑动变阻器．解答：解：P开始时受重力、电场力而保持静止，电场力竖直向上，而要使P向上运动，必须增大电场力，需要增大板间场强，则电容器两端的电压应增大；A、R1此时相当于导线，故调节R1不会改变电容器两端的电压．故A错误；B、由电路图可知，电容器与R2的上端并联，把R2的滑片向上移动时电容器板间电压减小，场强减小，则尘埃P所受的电场力减小，所以P应向下移动．故B错误．C、把R2的滑片向下移动，使C两端的电压增大，可知尘埃P向下加速运动；故C正确．D、断开电键S时，电源断开，电容器充电，板间场强逐渐减小，尘埃向下加速运动，故D错误；故选：C．点评：本题关键确定电容器板间电压，要注意电容器两端的电压等于与之并联电阻两端的电压；而与电容器串联的电阻只能作为导线处理．9．（4分）一带电粒子从电场中的A点运动到B点，轨迹如图中虚线所示．不计粒子所受重力，则（）A．粒子带正电B．粒子加速度逐渐减小C．A点的速度大于B点的速度D．粒子在A点的初速度为零考点：电场线．分析：电场线的疏密表示电场强度的强弱，电场线某点的切线方向表示电场强度的方向．不计重力的粒子在电场力作用下从A到B，由运动与力关系可知，电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边，且电场力偏向轨迹的内侧．沿着电场线的方向电势降低的．因此可作出A、B点的等势点（要同在一根电场线），接着沿着电场线去判定．解答：解：A、由运动与力关系可知，电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边，且电场力偏向轨迹的内侧，故在A点电场力沿电场线向左，电场的方向向右，电场力的方向与电场方向相反，故粒子带负电，故A错误；B、根据电场线的疏密可知，A的电场强度大B点的电场强度，所以粒子在A 点的电场力大B点的电场力，根据牛顿第二定律可知，粒子在A点的加速度大B点的加速度，即粒子的加速度逐渐减小，故B正确；C、电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边，且电场力偏向轨迹的内侧，故粒子从A到B电场力做负功，所以动能减小，即速度不断减小．所以A点的速度大于B点的速度，故C正确；D、若在A点的初速度为零，在电场力作用下，粒子将逆着电场线运动，故粒子的初速度不为零，故D错误．故选：BC．点评：电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布．对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向，由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧．根据电场力来确定电场力做功的正负，判定动能增加与否，从确定速度大小．10．（4分）两个完全相同的灵敏电流计改装成两个不同量程的电压表V1、V2，如将两表串联起来后去测某一线路的电压，则两只表（）A．读数相同 B．指针偏转的角度相同C．量程大的电压表读数大D．量程大的电压表读数小考点：把电流表改装成电压表．专题：实验题．分析：两表串联后，通过每个电流表的电流相同，指针偏转角度相同，但两电压表的总内阻不同，则两表的示数不同，其示数之比为两表的内阻之比．解答：解：A、两表的示数与内阻成正比，而两表量程不同，内阻不同，则示数不同．故A错误．B、因是串联关系，电流大小一样，则指针偏转角度相同，故B正确．C、两表指针偏转角度相同，示数不等．因是串联关系，分压之比为内阻之比，量程大的内阻大，电压表读数大，故C正确，D错误．故选：BC．点评：考查的是电压表的改装原理，电压表的内部电路为串联关系，相同的电流表电流相同，偏转角度一样，而对应刻度由量程决定．11．（4分）如图所示，R1为定值电阻，R2为可变电阻，E为电源的电动势，r 为电源内阻，且R1＞r，以下说法中正确的是（）A．当R2=R1+r时，R2上获得最大功率B．当R1=R2+r时，R1上获得最大功率C．当R2=0时，R1上获得最大功率D．当R2=0时，电源的输出功率最大考点：电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：R1为定值电阻，R2为可变电阻，根据P=I2R1可以分析电阻R1的功率的变化情况，由于R2减小的时候，电路电流就在增加，所以不能根据P=I2R2来分析R2的功率的变化情况；当电源的内电阻和外电阻相等的时候，电源的输出功率最大．解答：解：A、根据数学知识分析得知，当外电阻等于电源的内阻，电源的输出功率最大，当把R1和电源看做一个整体时，即把电源的内阻看做R1+r，根据结论可知，当R2=R1+r时，电源的输出功率最大，即R2上获得最大功率，所以A正确；BC、根据P=I2R1可知，当R2=0时，电路的总电流最大，所以此时R1获得最大功率，所以B错误，C正确；D、电源的输出功率的变化关系为先增大在减小，当当外电阻等于电源的内阻，电源的输出功率最大，由于R1＞r，外电阻已经大于了内电阻，所以此时电源的输出功率随着外电阻的增大而减小，所以当R2=0时，电源的输出功率最大，所以D正确；故选：ACD．点评：对于R2的功率的分析是本题的难点，通常的分析方法都是把R1和电源看做一个整体来分析电源的输出功率的变化情况，即为R2的功率的情况．12．（4分）如图所示的两个电路中，电源相同，各电阻阻值相等，电源和电流表内阻不可忽略，四个相同的电流表、、、的读数分别为I1、I2、I3、I4，下列关系式正确的是（）A．I1=I3B．I1＜I4C．I2=2 I1D．I2＜I3+I4考点：伏安法测电阻．专题：恒定电流专题．分析：由题，电源相同，其内阻不计，电路的路端电压等于电动势．根据串联电路电压的分配，分析A1和R串联的电压与A3和R串联电压的关系，分析I1和I3及I1和I4大小．根据并联电路的特点分析I1和I3的关系．根据外电路总电阻的关系，判断I2与I3+I4的关系．解答：解：A、B、左图中，A1和R串联的电压小于电源的电动势，右图中，A3和R串联电压等于电源的电动势，则I1＜I3，I1＜I4．故A错误，B正确．C、由于电流表的内阻不可忽略不计，A1和R串联这一路电流小于R的电流，所以I2＞2I1．故C错误．D、设电流表的内阻为r，左图中外电路总电阻为R左=r+=，右图中，外电路总电阻R右=（R+r），根据数学知识得到＞1，所以左图中干路电流小于右图中干路电流，即有I2＜I3+I4．故D正确．故选：BD．点评：本题难度在于运用数学知识分析两图中外电阻的大小，作商是比较大小经常用到的方法．二、实验题：把答案填在答题卡相应的横线上（本大题2小题，共14分）. 13．（6分）有一标有“6V，1.5W”的小灯泡，现要描绘其伏安特性曲线，提供的器材除导线和开关外，还有：A．直流电源6V（内阻不计）B．直流电流表0～3A（内阻0.1Ω以下）C．直流电流表0～300mA（内阻约为5Ω）D．直流电压表0～15V（内阻约为15kΩ）E．滑动变阻器10Ω，2A回答下列问题：（1）实验中电流表应选用C （用序号表示）；（2）如图是本实验的实物连线图，其中还有两条导线没有接好，请用稍粗些的虚线代替导线，补全这个实物连线图．考点：描绘小电珠的伏安特性曲线．专题：实验题．分析：本题（1）的关键是根据小灯泡的额定电流来选择电流表量程；题（2）的关键是根据小灯泡电阻满足，可知电流表应用外接法．解答：解：（1）：根据小灯泡规格“6V，1.5W”可知，小灯泡额定电流为：I=，所以电流表应选C；（2）：小灯泡在额定情况下的电阻为R=，由于满足，所以电流表应用外接法；连线图如图所示：故答案为：（1）C（2）如图点评：应明确：①应根据待测电阻的额定电压和额定电流大小来选择电压表与电流表的量程；②当待测电阻满足时，电流表应用外接法，满足时，电流表应用内接法．14．（8分）在把电流表改装为电压表的实验中，实验所用的电流表满刻度电流为200μA，欲将此表改装成量程为2V的电压表．（1）为测出电流表的内阻，采用如图1所示的电路原理图．请将以下各实验步骤填写完整．①依照电路原理图将实物连接成实验线路，R阻值应尽可能大些，开始时两电键均断开．②将R阻值调至最大，闭合电键S2，调节R的阻值，使电流表达到满刻度．③闭合S1，调节R′的阻值使电流表读数达到满偏一半．④读出R′的读数，即为电流表的内阻．（2）实验完毕时，两个电阻箱读数如图2所示，则电流表内阻r g =500Ω．这种方法测出的电流表的内阻r g 比它的真实值偏小（选填“偏大”、“偏小”或“相等”）考点：把电流表改装成电压表．专题：实验题．分析：（1）根据半偏法测电阻的原理完成实验步骤．（2）电阻箱各旋钮示数与对应倍率的乘积是电阻箱示数，根据串并联电路特点分析实验误差．解答：解：（1）①为保护电路，连接成实验线路，R阻值应尽可能大些，开始时两电键均断开．②将R阻值调至最大，闭合电键S2，调节 R的阻值，使电流表达到满刻度．③闭合S2，调节R′的阻值使电流表读数达到满偏一半．④读出R′的读数，即为电流表的内阻．（2）实验应用半偏法测电流表内阻，电流表内阻等于电阻箱R′的阻值，由图2所示R′可知，电阻箱阻值为：R′=0×100000Ω+0×10000Ω+0×1000Ω+5×100Ω+0×10Ω+0×1Ω=500Ω，则电流表内阻为：r g=R′=500Ω．半偏法测电流表内阻，当闭合S1时，电路总电阻变小，电路总电阻变大，电流表半偏法时流过电阻箱的电流大于满偏电流的一半，电阻箱阻值小于电流表内阻，用这种方法测出的电流表的内阻r g比它的真实值偏小．故答案为：（1）①大；②S2；R；③S1；R′；④R′；（2）500；偏小．点评：本题考查了半偏法测电流表内阻实验，要掌握半偏法测电阻的原理、会进行实验误差分析．15．（12分）如图所示为两组平行金属板，一组竖直放置，一组水平放置，今有一质量为m的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点，经电压U0加速后，通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间，最后电子从右侧的两块平行金属板之间穿出，已知A、B分别为两块竖直板的中点，右侧平行金属板的长度为L，求：（1）电子通过B点时的速度大小V；（2）电子从右侧的两块平行金属板之间穿出时的侧移距离y．考点：带电粒子在匀强电场中的运动．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：（1）根据动能定理求出电子通过B点时的速度大小；（2）电子进入偏转电场后做类平抛运动，根据水平方向上做匀速直线运动，求出运动的时间，结合竖直方向上做匀加速直线运动求出侧移距离．解答：解：（1）从A到B由动能定理得：eU0=mv02解得：v0=；（2）电子作类平抛运动有：=ma，解得：a=水平方向 L=v0t竖直方向 y=at2解之得：y=。

山东省宁阳四中2024学年物理高三第一学期期中监测试题 考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。

选择题必须用2B 铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。

2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。

3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。

一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、如图所示，光滑水平面上放置质量分别为m 、2m 的A 、B 两个物体，A 、B 间的最大静摩擦力为μmg ，现用水平拉力F 拉B ，使A 、B 以同一加速度运动，则拉力F 的最大值为（ ）A ．μmgB ．2μmgC ．3μmgD ．4μmg2、2017年12月，我国大飞机三剑客之一的“鲲龙”AG600成功首飞．若该飞机在起飞过程中做匀加速直线运动，下列能反映该运动过程的图象是( ) A ． B ． C ． D ．3、平直的公路上有a 、b 两辆汽车同向行驶，t =0时刻b 车在前a 车在后，且两车相距s 0。

已知a 、b 两车的v -t 图象如下图所示，在0~t 1时间内，b 车的位移为s ，则下列说法中正确的是（ ）A ．0~t 1时间内a 车的位移为3sB ．若a 、b 在t 1时刻相遇，则s 0=sC ．若a 、b 在12t 时刻相遇，则023s s D ．若a 、b 在12t 时刻相遇，它们将在123t 时刻再次相遇 4、如图，一光滑大圆环固定在桌面上，环面位于竖直平面内，在大圆环上套着一个小环。

小环由大圆环的最高点从静止开始下滑，在小环下滑的过程中，当小环距地面多高时大圆环对它的作用力为零A ．5 3RB ．6 5RC ． RD ．75R 5、一凡是学校里有名的大力王，在他参加的某次校运会的铅球比赛中，他投出了13.4米的好成绩，关于这个成绩，几个同学结合物理的学习，有了一些争论，你认为下列的说法中正确的是（ ）A ．丁丁认为这是铅球的位移B ．当当认为这是铅球所经过的路程C ．顺顺认为它既不是铅球的路程也不是铅球的位移D ．利利说它既可以是铅球的路程，也可以是铅球的位移6、游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行，游客却不会掉下来，如图甲所示。

山东省宁阳第四中学2017—2018学年度上学期高二教学质量检测物理试题一、选择题1. 两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后绞合起来,然后给它们分别加上相同电压后,则在相同时间内通过它们的电荷量之比为（）A. 1∶4 B. 1∶8 C. 16∶1 D. 1∶16【答案】D【解析】设原来的电阻为R，其中的一根均匀拉长到原来的2倍，横截面积变为原来的，根据电阻定律，电阻R1=4R，另一根对折后绞合起来，长度减小为原来的一半，横截面积变为原来的2倍，根据电阻定律，电阻R2= R，则两电阻之比为16：1；电压相等，根据欧姆定律，电流比为1：16，根据q=It知相同时间内通过的电量之比为1：16，故D正确，A、B、C错误；故选D。

2. 某静电场中的电场线方向不确定，分布如图所示，带电粒子在电场中仅受静电力作用，其运动轨迹如图中虚线所示，由M运动到N，以下说法正确的是( )A. 粒子必定带正电荷B. 该静电场一定是孤立正电荷产生的C. 粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度D. 粒子在M点的速度大于它在N点的速度【答案】C【解析】A、由电荷的运动轨迹可知，电荷所受的电场力斜向上，由于电场线的方向未知，所以不能确定电荷的电性，故A错误．B、孤立正电荷的电场线从正电荷出发到无穷远处终止的直线，故该静电场不一定是孤立正电荷产生的．故B 错误．C、电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，由图可知，N点的场强大于M点的场强的大小，在N点的受力大于在M的受力，所以粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度，故C正确．D、正电荷沿着电场的方向运动，所以电场力做正功，电荷的电势能减小，动能增加，所以粒子在M点的速度小于它在N点的速度动能，故D错误．故选C．【点睛】此题根据物体做曲线运动的条件，掌握住电场线的特点，即可解决本题．3. 如图所示的情况中， 、b两点电势相等、电场强度也相同的是（）A. 带等量异种电荷的平行金属板之间的两点B. 离点电荷等距的任意两点C. 两等量同种电荷其连线的中垂线上与连线中点等距的任意两点D. 两等量异种电荷其连线的中垂线上与连线中点等距的任意两点【答案】D【解析】试题分析：电势是标量，只要大小相等即可，而场强为矢量，必须是大小和方向都相同才行．A图中的电场为匀强电场，两点的电场强度相同，但沿电场方向电势降低，a点电势大于b 点电势，A错误；B图中点电荷电场，a、b两点在同一等势面上，电势相同，根据可知两点的电场强度大小相同，但方向不同，B错误；两等量同种电荷其连线的中垂线上与连线中点等距的任意两点电势相等而场强的方向不同，C错误；两等量异种电荷其连线的中垂线上与连线中点等距的任意两点电势为零，场强相同，D正确．4. 图示电路中，电源的电动势E=6V，内阻不计，闭合开关S后，某时刻电路出现故障，此时理想电压表的示数U=6V，可知该故障可能为A. 小灯泡L断路B. 电阻或断路C. 小灯泡L和电阻都断路D. 电阻或短路【答案】B【解析】电压表有示数，说明电压表之外电路有短路或电压表之内电路有断路，所以故障可能为小灯泡短路或者电阻或断路，B正确．5. 在一静止点电荷的电场中，任一点的电势与该点到点电荷的距离r的关系如图所示。

山东省宁阳县第四中学2017-2018学年度上学期高二第一次月考物理试题第Ⅰ卷 选择题（共48分)一、选择题(本题共12小题，每小题4分.1—8题为单选,9-12题为多选，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。

两个相同的金属小球，带电量之比为1：7，相距为r ，视为点电荷，相互间的斥力大小为F ，两者接触后再放回原处，则它们的静电力可能为( )A ．F 73B ．F 74C ．F 79D ．F 7162.真空中有两个静止的点电荷，它们之间静电力的大小为F ．如果保持这两个点电荷之间的距离不变，而将它们的电荷量都变为原来的3倍，那么它们之间的静电力的大小变为（ ）A ．3FB ．3FC ．9FD ．9F3。

带电粒子（不计重力）以初速度v 0从a 点进入匀强磁场，如图9所示,运动中经过b 点，Oa=Ob ．若撤去磁场,加一个与y 轴平行的匀强电场,仍以v 0从a 点进入电场，粒子仍能通过b 点，那么电场强度E 与磁感应强度B 之比B E为（ ）A ．v 0B ．1C ．2v 0D ．20v4。

如图所示，在加有匀强磁场的区域中，一垂直于磁场方向射入的带电粒子轨迹如图所示，由于带电粒子与沿途的气体分子发生碰撞，带电粒子的能量逐渐减小，从图中可以看出( ）A．带电粒子带正电，是从B点射入的B．带电粒子带负电，是从B点射入的C．带电粒子带负电，是从A点射入的D．带电粒子带正电，是从A点射入的5。

下面所示的实验示意图中，用于探究电磁感应现象的是( ）A．B．C．D．6。

如图所示，电阻R和电感线圈L的值都较大，电感线圈的电阻不计，A、B是两只完全相同的灯泡，当开关S闭合时,下面能发生的情况是（）A．B比A先亮,然后B熄灭B．A比B先亮，然后A熄灭C．A、B一起亮，然后A熄灭D．A、B一起亮，然后B熄灭7．如图所示，用起电机使金属球A带上正电，靠近不带电的验电器B，则（)A．验电器的金属箔片不张开，因为球A没有和B接触B．验电器的金属箔片张开，因为整个验电器都带上了正电C．眼点球的金属箔片张开,因为整个眼点球都带上了负电D．验电器的金属箔片张开，因为验电器金属箔片带上了正电8．有一只电压表，它的内阻是100Ω,量程是0.2V，现要改装成量程为10A的电流表，电压表上应A．并联0。

山东省宁阳县第四中学2024届高二物理第一学期期中达标测试试题请考生注意：1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。

写在试题卷、草稿纸上均无效。

2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。

一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、如图所示的两个斜面，倾角分别为37°和53°，在顶点两个小球以同样大小的初速度分别向左、向右水平抛出，小球都落在斜面上，若不计空气阻力，则A、B两个小球平抛运动时间之比为（）A．1：1 B．4：3 C．16：9 D．9：162、如图所示，A和B为竖直放置的平行金属板，在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球．开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处，此时绝缘线向右偏离竖直方向．（电源的内阻不能忽略）下列判断正确的是（）电源的输出功率A．小球带负电B．当滑动头从a向b滑动时，细线的偏角θ变大C．当滑动头从a向b滑动时，电流表中有电流，方向从上向下D．当滑动头停在b处时，电源的输出功率一定大于滑动头在a处时3、下列说法正确的是A．任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍B．电场线的方向即为带电粒子的运动方向C．在点电荷电场中，以点电荷为球心的同一球面上各点的场强都相同D．电场强度反映了电场力的性质，所以此电场中某点的场强与试探电荷在该点所受的电场力成正比4、真空中有两个点电荷，它们之间的静电力为F ，若它们之间的距离和其中一个电荷的电荷量保持不变，另—个电荷的电荷量增大为原来的3倍，则它们之间的静电力变为（ ） A ．3FB ．FC ．9FD ．3F5、如图所示，线圈按下列方式在匀强磁场中匀速转动，能产生正弦交变电流的是（ ）A ．B ．C ．D ．6、竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘，小球A 、B 带有同种电荷.现用指向墙面的水平推力F 作用于小球B ，两球分别静止在竖直墙和水平地面上，如图所示。

山东省泰安市宁阳县2020学年高二物理上学期期中试题第I卷（选择题）一、选择题（本题共有12小题，共48分，其中1-8题只有一个选项正确，9-12题有多个选项正确，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

）1.关于电源的电动势，下列说法正确的是（）A．电源的电动势就是接在电源两极间的电压表测得的电压B．同一电源接入不同的电路，电动势就会发生变化C．电源的电动势是表示电源把其他形式的能转化成电能的本领大小的物理量D．在闭合电路中，当外电阻变大时，路端电压增大，电源的电动势也增大2.额定电压都是110 V，额定功率PA＝100 W、PB＝40 W的电灯两盏，若接入电压是220 V的电路中，使两盏电灯均能正常发光，且电路中消耗的电功率最小的电路是下图中的（）3.如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成的，下列说法正确的是（）A．甲表是安培表，R增大时量程增大B．甲表是安培表，R增大时量程减小C．乙表是伏特表，R减少时量程增大D．乙表是伏特表，R增大时量程减小4.如图所示，从炽热的金属丝漂出的电子(速度可视为零)，经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场．电子的重力不计．在满足电子能射出偏转电场的条件下，下述四种情况中，一定能使电子的偏转角变大的是（）A．仅将偏转电场极性对调B．仅增大偏转电极间的距离C．仅增大偏转电极间的电压D．仅减小偏转电极间的电压5.用多用电表欧姆挡测电阻时，有许多注意事项，下列说法中正确的是（）A．测量前必须调零，而且每测一次电阻都要重新调零B．每次换挡后必须重新电阻调零C．测量某电阻时，若欧姆表指针偏转角度很小，应换倍率较小的电阻挡重新电阻调零后再测D．两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确，为此应当用两只手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起6.如图所示电路中，闭合电键S，当滑动变阻器的滑动触头P从最高端向下滑动时（）A．电压表V读数先变大后变小，电流表A读数变大B．电压表V读数先变小后变大，电流表A读数变小C．电压表V读数先变大后变小，电流表A读数先变小后变大D．电压表V读数先变小后变大，电流表A读数先变大后变小7.关于磁感应强度B，下列说法中正确的是（）A．磁场中某点B的大小，跟放在该点的试探电流元的情况有关B．磁场中某点B的方向，跟该点试探电流元所受磁场力的方向一致C．在磁场中某点试探电流元不受磁场力作用时，该点B值大小为零D．在磁场中磁感线越密集的地方，B值越大8. 如图所示，用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN，电流I方向从M到N，绳子的拉力均为F.为使F＝0，可能达到要求的方法是（）A．加水平向右的磁场 B．加水平向左的磁场C．加垂直纸面向里的磁场 D．加垂直纸面向外的磁场9. 如图所示的U﹣I图象中，直线I为某电源的路端电压与电流的关系，直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线，用该电源直接与电阻R连接成闭合电路，由图象可知（）A．R的阻值为1.5Ω B．电源电动势为3V，内阻为0.5ΩC．电源的输出功率为3.0W D．电源内部消耗功率为1.5W10.小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示，P为图线上一点，PN为图线在P点的切线，PQ为U轴的垂线，PM为I轴的垂线，则下列说法中正确的是（）A．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻不变B．对应P点，小灯泡的电阻为R=C．对应P点，小灯泡的电阻为R=D．对应P点，小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积大小11.如图所示，直线A为电源a的路端电压与电流的关系图象；直线B为电源b的路端电压与电流的关系图象；直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图象．如果将这个电阻R分别接到a、b两电源上，那么有（）A．R接到a电源上，电源的效率较低B．R接到b电源上，电源的输出功率较小C．R接到a电源上，电源的输出功率较高，电源效率也较高D．R接到b电源上，电阻的发热功率和电源的效率都较高12．如图（a）所示，两水平平行正对的金属板M、N间距为d，加有如图（b）所示的交变电压。

山东省泰安市宁阳县第四中学2024年高三物理第一学期期中教学质量检测试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。

回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、如图所示，物块A和滑环B用绕过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳连接，滑环B套在与竖直方向成θ＝37°的粗细均匀的固定杆上，连接滑环B的绳与杆垂直并在同一竖直平面内，滑环B恰好不能下滑，滑环和杆间的动摩擦因数μ＝0.5，设滑环和杆间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则物块A和滑环B的质量之比为( )A．115B．511C．135D．5132、在同一条平直公路上同向运动的甲、乙两车的v-t图像如图所示, 已知甲、乙两车在t1时刻并排行驶。

下列说法正确的是（）A．在0时刻甲车在前，乙车在后B．两车在t2时刻再次并排行驶C．在t1到t2时间内，两车的平均速度相等D．两车的加速度大小均先增大后减小3、装修工人在搬运材料时施加一个水平拉力将其从水平台面上拖出，如图所示，则在匀加速拖出的过程中（）A．材料与平台之间的接触面积逐渐减小，摩擦力逐渐减小B．材料与平台之间的相对速度逐渐增大，摩擦力逐渐增大C．平台对材料的支持力逐渐减小，摩擦力逐渐减小D．材料与平台之间的动摩擦因数不变，支持力也不变，因而工人拉力也不变4、如图所示，人站在电动扶梯的水平台阶上，假定人与扶梯一起沿斜面加速上升，在这个过程中，以下说法正确的是( )A．台阶对人的摩擦力对人做负功B．台阶对人的总作用力方向沿竖直向上C．在此过程中人处于失重状态D．人对台阶的压力大小等于台阶对人的支持力的大小5、如图所示，一铁球用一轻绳悬挂于O点，用力F拉住小球，要使轻绳与竖直方向保持60°角不变，且F最小，则F与竖直方向的夹角θ应为( )A．90°B．60°C．30°D．0°6、汽车甲和乙在同一公路上做直线运动，下图是它们运动过程中的U-t图像，二者在t1和t2时刻的速度分别为v1和v2，则在t1到t2时间内A．t1时刻甲的加速度小于乙的加速度B ．乙运动的加速度不断增大C ．甲与乙间距离越来越大D ．乙的平均速度等于122v v 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

宁阳县第四中学2018-2019学年高二上学期第一次月考试卷物理班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________一、选择题1．如图所示，一平行板电容器的两个极板竖直放置，在两极板间有一带电小球，小球用一绝缘轻线悬挂于O 点。

现给电容器缓慢充电，使两极板所带电荷量分别为+Q和-Q ，此时悬线与竖直方向的夹角为π/6。

再给电容器缓慢充电，直到悬线与竖直方向的夹角增加到π/3，且小球与两极板不接触。

则第二次充电使电容器正极板增加的电量是（）A．Q/2 B．Q C．3Q D．2Q2．关于电源电动势E的下列说法中错误的是：（）A．电动势E的单位与电势、电势差的单位相同，都是伏特VB．干电池和铅蓄电池的电动势是不同的WC．电动势E可表示为E=，可知电源内非静电力做功越多，电动势越大qD．电动势较大，表示电源内部将其它形式能转化为电能的本领越大3．如图所示，a、b、c是一条电场线上的三个点，电场线的方向由a到c，a、b间距离等于b、c间距离。

用ϕϕϕa、b、c和Ea、Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度，可以判定：（）ϕϕϕϕϕϕϕA．　a>b>c B．　a—b＝b—cC． Ea>Eb>Ec D． Ea=Eb=Ec4．一台家用电冰箱的铭牌上标有“220V 100W”，这表明所用交变电压的（）A.峰值是311VB.峰值是220VC.有效值是220VD.有效值是311V5．（2016河南名校质检）如图甲所示，物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动．通过力传感器和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示．取g＝10 m/s2.则（）A．物体的质量m＝1.0 kgB．物体与水平面间的动摩擦因数μ＝0.20C ．第2 s 内物体克服摩擦力做的功W ＝2.0 JD ．前2 s 内推力F 做功的平均功率＝1.5 WP 6． （2016·河北沧州高三月考）某物体在竖直方向上的力F 和重力作用下，由静止向上运动，物体动能随位移变化图象如图所示，已知0～h 1段F 不为零，h 1～h 2段F ＝0，则关于功率下列说法正确的是（）A ．0～h 2段，重力的功率一直增大B ．0～h 1段， F 的功率可能先增大后减小C ．0～h 2段，合力的功率可能先增大后减小D ．h 1～h 2段，合力的功率可能先增大后减小7． 在电梯内的地板上，竖直放置一根轻质弹簧，弹簧上端固定一个质量为m 的物体。