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福建省长汀一中等六校2018—2019学年高二上学期期中考联考试题物理——含答案“长汀、上杭、武平、连城、漳平、永定一中”六校联考2018—2019学年第一学期半期考高二物理试题(考试时间:90分钟总分:100分)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题列出的四个选项中,第1-8题只有一项是最符合题目要求的;第9-12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.鸟儿可以自由自在地栖息在高压输电线上而不会遭电击,主要是因为()A.鸟儿特殊的身体构造,能够承受住高电压B...

福建省长汀一中等六校2018—2019学年高二上学期期中考联考试题物理——含答案
“长汀、上杭、武平、连城、漳平、永定一中”六校联考2018—2019学年第一学期半期考高二物理试题(考试时间:90分钟总分:100分)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题列出的四个选项中,第1-8题只有一项是最符合题目要求的;第9-12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.鸟儿可以自由自在地栖息在高压输电线上而不会遭电击,主要是因为()A.鸟儿特殊的身体构造,能够承受住高电压B.输电线中通过的电流很小C.鸟儿的双脚是绝缘的D.鸟儿的双脚间的电势差很小2.下列说法中,正确的是()A.电源电动势的值始终等于电源正负极之间的电势差B.在导体中,只要自由电荷在运动,就一定会形成电流C.在相同时间内通过导体截面的电量越多,电流就越大D.根据EI(Rr)可以判断,电动势与外电路的组成有关3.比值定义法经常被用来定义物理概念.下列四个表达式中,不是..利用比值定义法的是()A.电阻R=U/IB.电场强度E=F/qC.电容CS/4kdD.电势EP/q94.将一正电荷从无限远处(电势为0)移入电场中M点,静电力做功W1210J,若将一9个等量的负电荷从电场中N点移向无限远处,静电力做功W2510J,则关于M、N两点的电势φM、φN,如下关系中正确的是()A.φM<φN<0B.φN>φM>0C.φN<φM<0D.φM>φN>05.饮水机是一种常见的家用电器,其工作电路可简化为如图所示的电路,其中S是一温度控制开关,当水温升高到一定温度时,它会自动切换,使饮水机处于保温状态;R0是饮水机加热管的电阻,R是与加热管串联的电阻.下表是从其说明书中摘录的一些技术数据(不考虑R0、R的电阻受温度变化的影响,表中的功率均指加热....-1-管的功率....),当开关S闭合时,饮水机处于何工作状态和R0的阻值为()A.加热,220ΩB.加热,44ΩC.保温,44ΩD.保温,220Ω6.如图为一个微型吸尘器,它的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则()A.吸尘器消耗的总功率为EIB.电源的效率为1-Ir/E2C.电源的输出功率为EID.电动机消耗的热功率为U/R7.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的a、b、c所示.以下判断不.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.电源的最大输出功率Pm=9WD.电源的电动势E=6V,内电阻r=2Ω8.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,下列说法中正确的是()A.x1处电场强度最小,但不为零B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动C.x2~x3段的电场强度大小方向均不变,为一定值D.设在0、x1、x2、x3处电势为φ0、φ1、φ2、φ3,则它们的关系为φ3>φ2=φ0>φ19.一段长度为L、电阻率为ρ,粗细均匀的金属导体的横截面积是S,导体单位体积内的自由电子数为n,电子电荷量为e,自由电子做无 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 热运动的速率为v0,导体中通过的电流为I,以下说法中正确的有()IA.自由电子定向移动的速率为v0B.自由电子定向移动的速率为v=neSC.单位时间内通过导体横截面积的电量为ID.导体两端的电压为ρI/LS10.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内的电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则()A.a点和b点的电场强度相同-2-B.正电荷从c点移到d点,电场力做负功C.负电荷从a点移到c点,电场力做负功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大11.如图所示电路,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R3的滑片向上端移动时,则()A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.灯泡的亮度变亮D.R2上消耗的功率逐渐增大12.如图所示,长为L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端时的速度仍为v0,则()A.A.B两点的电势差为mgLsinθ/qB.小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能C.若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值为mgsinθ/qD.若该电场是斜面中点正上方某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷第II卷(非选择题,共52分)二、实验题(本大题共2小题,每空2分,共16分)13.有一只满偏电流Ig=5mA,内阻Rg=200Ω的电流表G,若把它改装为量程为9V的电压表,则应_____联一个阻值为_____Ω的电阻R,此时电压表的内电阻为______.若在使用中发现此电压表的读数总比准确值稍小一些,采用下列哪种措施可能加以改进()A.在R上串联一个阻值为500Ω的电阻B.在R上串联一个阻值为50kΩ的电阻C.在R上并联一个阻值为500Ω的电阻D.在R上并联一个阻值为50kΩ的电阻14.用如图(甲)所示的电路研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性,并画出伏安特性曲线如图(乙)所示。-3-(1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应该移到______端(选填“a”或“b”);按电路图(甲)测出的灯泡电阻值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”).(2)由图象(乙)可得,灯泡的额定功率P=______W(保留两位有效数字);I-U图象是一条曲线而不是直线的原因是______________________________.三、计算题(本大题共4小题,共36分)15.(6分)如图,真空中xoy平面直角坐标系上的ABC三点的连-6线构成等边三角形,边长L=2.0m.若将电荷量均为+2×10C的两点922电荷分别固定在A、B点,已知静电力常量k=9.0×10N·m/C.求:(1)两点电荷间的库仑力大小;(2)C点的电场强度的大小和方向.16.(9分)如图所示,电源的电动势E=4V,内阻r=0.2Ω,R2=-8R3=R4=2Ω,R1=1.8Ω,电容器的电容C=10F,电容器两个极板-9间距为d=2cm,两个极板间有一个电量=-2×10C的小油滴处于静止状态(g=10m/s2),求:(1)通过电源的电流I;(2)电容器的带电量Q;(3)小油滴的质量m.17.(9分)长为L的绝缘细线的一端连接质量为m的带电小球,细线的另一端固定在水平向右的匀强电场中的O点,如图所示,小球静止在B点,此时细线与竖直方向夹角为37.重力加速度为g,sin37=0.6、cos37=0.8,则:(1)求匀强电场的电场强度E的大小;(2)若将小球向左拉起至与O点同一水平高度的A点(未画出,细线刚好伸直)后将小球由静止释放,求小球运动到最低点时细线的拉力大小;(3)将小球由与O点处于同一水平高度的A点(同上)静止释放后,运动到虚线右侧最高点的过程中,求小球速度的最大值.-4-18.(12分)在金属板A、B间加上如图(乙)所示的交变电压(U0已知),其周期为T,现有电子以平行于金属板的速度v0从两板中央射入,如图(甲)所示.已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力,则:(1)若已知两板间的距离为d,求粒子在板间运动时的加速度的大小;(2)若电子从t=0时刻射入,在T/2时刻刚好从金属板边缘飞出,求飞出时的速度大小;(3)若电子恰能从两板中央平行于板飞出,电子应从哪一时刻射入?两板间距至少多大?六校联考18—19学年第一学期半期考高二物理试题参考 答案 八年级地理上册填图题岩土工程勘察试题省略号的作用及举例应急救援安全知识车间5s试题及答案 一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)题号123456789101112答案DCCCBBCCBCBDBDAC二、实验题(本题共2小题,每空2分,共16分)13、串联;1600;1800;D.14、(1)a;偏小.(2)1.2;灯泡的电阻随电压的增大而增大.三、计算题(本题共4小题,共36分)15、解:22-3(1)由库仑定律F=kq/L,代入数据得F=9.0×10N----------2分2(2)A、B两点电荷在C点产生的场强大小相等,均为E1=kq/LA、B两点电荷在C点的合场强大小为E=2E1cos30°3由上式并代入数据得E=7.8×10N/C,方向沿y轴正向-------4分16.解:(1)R34=R3/2=1Ω,R外=R1+R2+R34=4.8Ω,I=E/(R+r)=4/(4.8+0.2)=0.8A--3分-8(2)Uc=I(R2+R34)=2.4v,Q=CUC=2.4×10C---3分-8(3)E=UC/d=2.4/0.02=120N/C,mg=qE得m=2.4×10kg---3分-5-3mg17.解:(1)根据共点力平衡条件有mgtan37=qE得E=(2分)4q122gl(2))由动能定理:mgl–qEl=mv(1分)得:v=(1分)222T-mg=mv/L(1分)得:T=3mg/2(1分)12(3)由动能定理有:mglcos37–qEL(1-sin37)=mvm(2分),得Vm=gL(12分)18.解:U0FeU0(1)场强E,电场力FeE,加速度a----3分dmmdU01212eU02(2由动能定理emvmv0得vv0---3分222mTT(3)应在t=+k·(k=0,1,2,⋯)时刻射入.-----------2分42eU0极板间距离要求满足在加速、减速阶段电子不打到极板上.由牛顿第二定律有a=md1eU02deU0加速阶段运动的距离s=··(T/4)≤,可得d≥T2md48meU0故两板间距至少为T------------4分8m-6-
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