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时间:2019-11-12
《2019-2020学年高二物理上学期第二次月考试题(含解析)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2019-2020学年高二物理上学期第二次月考试题(含解析)一、选择题1.如图虚线表示某点电荷形成的电场中的等势面,一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的轨迹如图中实线所示.粒子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EA、EB,下列判断正确的是()A.aA>aB,EA>EBB.aA>aB,EAEBD.aA2、集,则场强大,带电粒子所受的电场力大,加速度也大,即aA<aB;从A到B,电场线对带电粒子做负功,电势能增加,则知B点电势能大,即EA<EB;故D正确.故选D。考点:带点粒子在电场中的运动【名师点睛】本题关键是先根据靠差等势面的疏密判断场强的大小,再结合电场力做功正负分析电势能变化.公式U=Ed,对非匀强电场可以用来定性分析场强。2.如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用)3、,粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度图象如图乙所示.以下说法中正确的是()A.Q2带负电B.Q2的电量一定大于Q1的电量C.a点电势高于b点电势D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大【答案】C【解析】A、由图可知负电粒子速度先减小,若也带负电,负电粒子因为排斥力,速度会增大,一定带正电,选项A错误;B、过了b点后,负电荷速度变大,说明负电荷受到排斥力大于的吸引力,所以的电量一定大于的电量,选项B错误;C、从速度图象上看,可见a到b做加速度减小的减速运动,所以负电荷应该是沿着电场线运动的,4、所以a点电势高于b点电势,故C正确;D、整个过程动能先减小后增大,根据能量守恒得知,电势能先增大后减小,选项D错误综上所述本题答案是:C3.如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc.当将A与B接入电压为U(V)的电路中时,电流为I;若将C与D接入电压为U(V)的电路中,则电流为( )A.4IB.2IC.ID.I【答案】A【解析】试题分析:设金属薄片的厚度为d,当A与B接入电压为U(V)的电路中时,,当C与D接入电压为U(V)的电路中时,联立得:,根据欧姆定律得,电流,知电流之比为1:4,所以将C与D接5、入电压为U(V)的电路中,电流为4I.选A.【点睛】根据电阻定律得出两种情况下的电阻之比,结合欧姆定律得出电流大小之比.4.如下图所示的电路图中,为定值电阻,为滑动变阻器,电源内阻不可忽略,电流表、电压表可视为理想电表,当滑动变阻器的滑动片向右移动时,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是()A.电流表和电压表读数均增大B.电流表和电压表读数均减小C.电压表的示数变化量的绝对值大于电压表的示数变化量的绝对值D.电流表读数变小,电压表读数变大,读数减小【答案】D【解析】试题分析:由电路图可知,滑动变阻6、器的滑动片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路的总电阻增大,电源的电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I减小,而路端电压,则U增大,电阻的电压减小,则电压表示数减小;并联部分的电压增大,电压表示数增大;增大,通过的电流增大,因为总电流减小,所以通过电流表的示数变小.故AB错误,D正确;电压表的示数与电压表的示数之和等于U,即,因示数增大,示数减小,而U减小,所以电压表的示数增加量小于电压表的示数减小量,故C正确.故选CD.【点睛】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然7、后由串并联电路特点及欧姆定律分析答题.5.下图表示电流磁场或磁铁磁场的磁感线分布示意图,其中正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】试题分析:同名磁极周围的磁场是排斥状的,A错误.条形磁铁外部的磁场方向从N流向S,B错误.电流方向竖直向下,根据安培定则知,从上往下看,磁场方向为顺时针,C错误.电流的方向竖直向上,根据安培定则知,从上往下看,磁场方向为逆时针,D正确.选D.【点睛】根据安培定则判断直线电流周围的磁场;条形磁铁周围的磁场是外部从N流向S,内部从S流到N.6.如图所示,M、N和P是以MN为直径8、的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1,若将N处的长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小变为B2,则B2与B1之比为( )A.1∶1B.1∶2C.∶1D.∶2【答案】B【解析】试题分析:由磁场的叠加可知每根导线在O点产生的磁感强度大小,移动之后距O点的距离不变,故磁感
2、集,则场强大,带电粒子所受的电场力大,加速度也大,即aA<aB;从A到B,电场线对带电粒子做负功,电势能增加,则知B点电势能大,即EA<EB;故D正确.故选D。考点:带点粒子在电场中的运动【名师点睛】本题关键是先根据靠差等势面的疏密判断场强的大小,再结合电场力做功正负分析电势能变化.公式U=Ed,对非匀强电场可以用来定性分析场强。2.如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用)
3、,粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度图象如图乙所示.以下说法中正确的是()A.Q2带负电B.Q2的电量一定大于Q1的电量C.a点电势高于b点电势D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大【答案】C【解析】A、由图可知负电粒子速度先减小,若也带负电,负电粒子因为排斥力,速度会增大,一定带正电,选项A错误;B、过了b点后,负电荷速度变大,说明负电荷受到排斥力大于的吸引力,所以的电量一定大于的电量,选项B错误;C、从速度图象上看,可见a到b做加速度减小的减速运动,所以负电荷应该是沿着电场线运动的,
4、所以a点电势高于b点电势,故C正确;D、整个过程动能先减小后增大,根据能量守恒得知,电势能先增大后减小,选项D错误综上所述本题答案是:C3.如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc.当将A与B接入电压为U(V)的电路中时,电流为I;若将C与D接入电压为U(V)的电路中,则电流为( )A.4IB.2IC.ID.I【答案】A【解析】试题分析:设金属薄片的厚度为d,当A与B接入电压为U(V)的电路中时,,当C与D接入电压为U(V)的电路中时,联立得:,根据欧姆定律得,电流,知电流之比为1:4,所以将C与D接
5、入电压为U(V)的电路中,电流为4I.选A.【点睛】根据电阻定律得出两种情况下的电阻之比,结合欧姆定律得出电流大小之比.4.如下图所示的电路图中,为定值电阻,为滑动变阻器,电源内阻不可忽略,电流表、电压表可视为理想电表,当滑动变阻器的滑动片向右移动时,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是()A.电流表和电压表读数均增大B.电流表和电压表读数均减小C.电压表的示数变化量的绝对值大于电压表的示数变化量的绝对值D.电流表读数变小,电压表读数变大,读数减小【答案】D【解析】试题分析:由电路图可知,滑动变阻
6、器的滑动片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路的总电阻增大,电源的电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I减小,而路端电压,则U增大,电阻的电压减小,则电压表示数减小;并联部分的电压增大,电压表示数增大;增大,通过的电流增大,因为总电流减小,所以通过电流表的示数变小.故AB错误,D正确;电压表的示数与电压表的示数之和等于U,即,因示数增大,示数减小,而U减小,所以电压表的示数增加量小于电压表的示数减小量,故C正确.故选CD.【点睛】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然
7、后由串并联电路特点及欧姆定律分析答题.5.下图表示电流磁场或磁铁磁场的磁感线分布示意图,其中正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】试题分析:同名磁极周围的磁场是排斥状的,A错误.条形磁铁外部的磁场方向从N流向S,B错误.电流方向竖直向下,根据安培定则知,从上往下看,磁场方向为顺时针,C错误.电流的方向竖直向上,根据安培定则知,从上往下看,磁场方向为逆时针,D正确.选D.【点睛】根据安培定则判断直线电流周围的磁场;条形磁铁周围的磁场是外部从N流向S,内部从S流到N.6.如图所示,M、N和P是以MN为直径
8、的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1,若将N处的长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小变为B2,则B2与B1之比为( )A.1∶1B.1∶2C.∶1D.∶2【答案】B【解析】试题分析:由磁场的叠加可知每根导线在O点产生的磁感强度大小,移动之后距O点的距离不变,故磁感
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