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嘴哆市安排阳光实验学校高二物理上学期期中试题(含解析)一、单项选择题:(本大题共6小题,每小题4分,共24分。
每题所给的选项中只有一个是正确的,选对的得4分,错选或不选的得0分)1.电源与外电阻R 连接成闭合回路,对于电源的路端电压U ,下列说法正确的是A .因U =IR ,则U 与R 的大小成正比B .因U =IR ,则R =0时,必有U =0C .流过电源的电流越大,路端电压U 也越大D .若外电路断开,回路中电流为0,路端电压也等于0 【答案】B 【解析】考点:闭合电路的欧姆定律、欧姆定律【名师点睛】本题是简单的闭合电路欧姆定律的动态分析问题.对于路端电压与电流的关系,也可以作出电源的外特性曲线U-I 图线,更直观判断它们的关系。
2.一根粗细均匀的电阻丝其电阻为2Ω,在温度不变的情况下,将其均匀拉长后,其电阻变为32Ω,则后来金属丝直径是原来金属丝直径的A 、161B 、81 C 、41D 、21【答案】D 【解析】考点:电阻定律【名师点睛】本题考查电阻定律的应用,要注意明确导体的电阻大小与导体的长度、横截面积和材料有关,长度越大,横截面积越小,电阻越大。
3.如图所示,用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别为m A 和m B 的小球,悬点为O ,两小球均带正电荷,当小球由于静电力作用张开一角度时,A 球悬线与竖直线夹角为α,B 球悬线与竖直线夹角为β,则两小球质量之比m A ∶m B 为 A .sin β∶sin α B .cos α∶cos β C .tan β∶tan α D .tan α∶tan β 【答案】A 【解析】试题分析:对两球受力分析,根据共点力平衡和几何关系的相似比,得:A A G OP F PA =,B B G OPF PB=,由于A B F F =,且P A PB <,则有12m m >,且有12sin m m sin βα=:,故A 正确、BCD 错误。
考点:共点力平衡的条件及其应用【名师点睛】本题要比较两球质量关系,我们要通过电场力把两重力联系起来进行比较,结合共点力平衡条件列式求解重力与电场力的关系式是关键。
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安徽省阜阳市临泉县第一中学2017-2018学年高二上学期期中考试物理试题一、选择题(每题4分,共40分。
其中1—6题为单选题,7—10题为多选题)1. 以下叙述中正确的是A. 带电量较小的带电体可以看成是点电荷B. 电场线的形状可以用实验来模拟,这说明电场线是实际存在的C. 一般情况下,两个点电荷之间的库仑力比它们之间的万有引力要大得多D。
电场线的分布情况可以反映出电场中各点的场强方向,但无法描述电场的强弱【答案】C【解析】2。
平行金属板水平放置,板间距为0。
6cm,两板接上600V电压,板间有一个带电液滴质量为4.8×10-10kg 处于静止状态,则油滴上有元电荷数目是(g取10m/s2)A. 3×106B. 300C. 10D. 3×104【答案】B【解析】平行金属板板间场强为,带电液滴所受电场力为 F=qE.带电液滴在匀强电场中处于静止状态,电场力与重力平衡,则有mg=qE,得到油滴上元电荷的数目为.故选B.点睛:本题是简单的力平衡问题,要记住元电荷e=1.6×10—19C,它是自然界最小的带电量,其他带电体的电量都它的整数倍.3. 如图为一块手机电池的背面印有的一些符号,下列说法不正确...的是A. 该电池的容量为500mA·hB. 该电池的电动势为3。
高二上册物理压轴题考卷01(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.测试范围:人教版(2019): 必修第三册第9~10章。
2.本卷平均难度系数0.15。
第Ⅰ卷 选择题一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。
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.如图所示,半径为2r 的均匀带电球体电荷量为Q ,过球心O 的x 轴上有一点P ,已知P 到O 点的距离为3r ,现若挖去图中半径均为r 的两个小球,且剩余部分的电荷分布不变,静电力常量为k ,则下列分析中不正确的是( )A P 点产生的电场强度相同B .挖去两小球前,整个大球在P 点产生的电场强度大小为29Q kr C .挖去两小球后,P 点电场强度方向与挖去前相同D .挖去两小球后,剩余部分在P 点产生的电场强度大小为2.如图所示,一足够大的空间内有一无限长的均匀带正电的导体棒水平放置,导体棒所在q>的微粒,通过多次摆的竖直平面内放有三个质量相同、电荷量分别为q、2q、3q()0放发现,当三个微粒均静止时,它们距导体棒的距离之比总是1:2:3,不考虑微粒间的相互作用。
现撤去该三个微粒,在导体棒所在的竖直平面内距导体棒1.5h、2.5h处分别放有电子A、B(不计重力),给它们各自一个速度使其以导体棒为轴做匀速圆周运动,则A、B做圆周运动的线速度之比为( )A .1:1B .3:5C .1:2D .5:33.如图所示,有一半径为R ,一带处,小球与地面碰撞后速度可认为变为零,则下列说法正确的是( )A.在圆环中心正上方还存在另一位置,小球移至该处仍可保持平衡B.将小球移至距圆环中心正上方高为0.5R处由静止释放,小球一定向下运动C.将小球移至距圆环中心正上方高为R处由静止释放,小球一定向上运动D.将小球移至距圆环中心正上方高为2R处由静止释放,小球运动过程中电势能一直增大故选B 。
2024年人教版物理高二上学期期中模拟试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、一个物体在水平面上做匀速直线运动,若将物体的质量加倍,其它条件不变,则下列说法正确的是:A、物体所受的摩擦力加倍B、物体的加速度加倍C、物体的合力加倍D、物体受到的重力加倍2、一物体在光滑水平面上以一定的初速度v0向右运动,同时受到一个向左的恒力F的作用。
下列说法正确的是:A、物体在任意时刻的加速度都相等B、物体的速度在任意时刻都相等C、物体的位移在任意时刻都相等D、物体的动能始终增加3、一个物体在水平面上受到一个恒定的推力F,以匀速直线运动。
若将推力F的方向保持不变,但减小到原来的一半,那么物体将:A. 停止运动B. 减速运动C. 加速运动D. 运动状态不变4、一个物体在水平面上受到两个相互垂直的力F1和F2的作用,物体静止。
若将F1的大小增加到原来的两倍,而F2的大小不变,那么物体将:A. 仍然静止B. 开始运动C. 加速运动D. 减速运动5、一个物体从静止开始沿直线加速运动,其加速度的大小为a,运动时间为t,则物体在这段时间内所通过的距离S可以用以下哪个公式表示?A. S = 0.5at^2B. S = at^2C. S = 0.5atD. S = at6、一个物体做匀速圆周运动,其速度大小为v,圆周半径为r,则物体在单位时间内通过弧长的公式为:A. s = vB. s = vrC. s = πvD. s = πr7、一个物体从静止开始,在水平面上做匀加速直线运动,其加速度为2m/s²,在3秒内物体通过的距离是()A. 6mB. 9mC. 12mD. 18m二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、下列关于物理现象的描述,正确的是:A、摩擦力总是阻碍物体运动的方向B、做匀速圆周运动的物体,其向心力始终指向圆心,且大小不变C、重力势能的大小与物体的高度和质量有关D、电场强度是由电场本身决定的,与放入电场中的电荷无关2、关于光学现象,以下说法正确的是:A、光的反射和折射现象遵循斯涅尔定律B、全反射现象发生在光从光密介质射向光疏介质时,且入射角大于临界角C、光的衍射现象表明光具有波动性D、光的干涉现象是两束或多束相干光重叠时产生的现象3、以下关于电磁感应现象的说法正确的是()A、闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流B、感应电流的方向总是与磁感线方向相反C、只有导体在磁场中运动,才能产生感应电流D、感应电流的大小与导体切割磁感线的速度成正比三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)第一题题目:一物体从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,已知加速度为(a=2 m/s2)。
高二上册物理压轴题考卷02(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.测试范围:人教版(2019): 必修第三册第9~10章。
2.本卷平均难度系数0.15。
第Ⅰ卷 选择题一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。
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.如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,滑动变阻器的最大阻值为3R ,滑片 P 位于滑动变阻器的中点,定值电阻的阻值为R ,若在a 、b 端加上电压U 时,电压表的示数为 U ₁、电流表的示数为 I ₁;若在 c 、d 端加上电压U 时,电压表的示数为 U ₂、电流表的示数为 I ₂,则下列关系正确的是( )A .U U >₁₂B .U U <₁₂C .I I >₁₂D .I I <₁₂2.图为复杂电路的一部分,电阻R 1、R 2、R 3的阻值之比为1:2:3,通过这三个电阻的电流之比为4:1:2,则电流表A 1、A 2的示数之比为( )A .1:1B .2:1C .3:1D .4:13.如图所示,空间中有一正方体abcd a b c d ¢¢¢¢-,在b 点固定点电荷Q +,在d 点固定点电荷Q -,O 、O ¢分别为上下两面的中心点,下列说法正确的是( )A .a ¢点与c 点的电场强度大小不等,方向不同B .b ¢、a 两点间电势差大于O 、d ¢两点间电势差C .将某点电荷q +由a ¢点沿直线a c ¢¢移至c ¢点,该电荷所受的电场力先变大后变小D .带电粒子不可能在等量异种电荷形成的电场中做匀速圆周运动4.如图所示,在竖直平面xOy 内存在大小、方向均未知的匀强电场。
2024届湖北部分重点中学物理高二上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、一电流表的满偏电流I g=1 mA,内阻为200 Ω.要把它改装成一个量程为0.5 A的电流表,则应在电流表上()A.并联一个约为200 Ω的电阻B.并联一个约为0.4 Ω的电阻C.串联一个约为0.4 Ω的电阻D.串联一个约为200 Ω的电阻2、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等区域,如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、U下列说法正确的是D两侧面会形成电势差.CDU仅与材料有关A.电势差CDU变大B.仅增大磁感应强度时,电势差CDUC.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差0CDD.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持水平3、电吹风机中有电动机和电热丝两部分,己知电动机线圈的电阻为R1,它和阻值为R2的电热丝串联.设电吹风机工作时两端的电压为U,通过线圈的电流为I,消耗的电功率为P,则下列关系正确的是()A.P>I2(R1+R2)B.P=I2(R1+R2)C.U=I(R1+R2)D.P>UI4、如图所示,匀强磁场分布在第一象限,带电粒子以初速度v0从a点平行x轴进入,经过x轴b点,。
若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度v0平行x轴从a点进入电场,仍能通过b点,不计重力,则电场强度E和磁感应强度B的比值为( )A.2.5 v0B.1.25 v0C.0.5 v0D.v05、M和N是两个原来都不带电的物体,它们互相摩擦后,N带正电荷.下列判断正确的是()A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷B.摩擦的过程中电子从N转移到MC.M在摩擦过程中创造了正电荷D.N在摩擦过程中得到电子6、如图所示的甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R增大时量程减小D.乙表是电流表,R增大时量程增大二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
选择题人静止于光滑水平冰面上,现欲前进,则可行的办法是A. 向后踢腿B. 手臂前后甩C. 在冰上滚D. 脱去外衣向后掷去【答案】D【解析】以人作为整体为研究对象,向后踢腿或手臂向后甩,人整体的总动量为0,不会运动起来,故A错误B错误;因为是完全光滑的水平冰面,没有摩擦力,人是滚不了的,故C错误;把人和人的随身物品视为一整体,这个整体动量为0,人给随身物品一个向后速度,动量总量不变,所以人也可以有一个反向的速度,可以向前运动,故D正确;故选D。
选择题如图5所示,现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生碰撞。
已知碰撞后,甲滑块静止不动,则A. 碰撞前总动量是4mvB. 碰撞过程动量不守恒C. 碰撞后乙的速度大小为2vD. 碰撞属于非弹性碰撞【答案】C【解析】试题分析:规定向右为正方向,碰撞前总动量为,A错误;碰撞过程两滑块组成的系统外力为零,故系统动量守恒,B错误;根据动量守恒定律可得:,解得:,C正确;碰撞前总动能为:,碰撞后总动能为:,碰撞前后无动能损失,D错误;选择题已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心、电荷量相等的点电荷产生的电场相同。
如图,半径为R 的球体上均匀分布着电荷量为Q 的电荷,在过球心O 的直线上有A、B 两个点,O 和B、B 和A 间的距离均为R。
现以OB 为直径在球内挖一球形空腔,若静电力常量为k,球的体积公式为,则A 点处场强的大小为:A. B. C. D.【答案】B【解析】由题意知,半径为R的均匀带电体在A点产生场强为:;同理割出的小球半径为,因为电荷平均分布,其带电荷量,则其在A点产生的场强:,所以剩余空腔部分电荷在A点产生的场强,故ACD错误,B正确;故选B。
选择题如图所示,在光滑绝缘的水平面上存在一平行于水平面的匀强电场,在水平面上的M点有一质量为m的带电小物块(可看成质点),现给小物块一平行水平面的初速度v0,经过一段时间小物块运动到N点时的速度大小仍是v0,且经M、N两点时速度方向均是以O为圆心、R为半径的圆的切线,N、O两点电势差的绝对值为U,则下列说法正确的是A. 粒子在M、N间是做圆周运动B. 粒子从M到N的运动过程中,动能先增大后减小C. 匀强电场的电场强度大小E=D. 圆周上,O点与电势最低的点的电势差为,且O点电势较高【答案】C【解析】A、电场是匀强电场,故粒子受力方向恒定,不可能做匀速圆周运动,故A错误;B、粒子在电场中合外力等于电场力,在M、N两点速度相同,动能相同,由能量守恒可知M、N两点的电势能也相同,即MN处于同一等势线上,根据曲线运动的条件,速度与电场力的夹角先大于900后小于900,所以电场力必先做负功后做正功,即速度会先减小后增大,动能先减小后增大,故B错误;C、由B项可知MN处于同一等势线上,所以电场方向垂直于NM,匀强电场的电场强度大小,故C正确;D、圆周上,O点与电势最低的点的电势差为,但O点电势不一定较高,故D错误;故选C。
嘴哆市安排阳光实验学校淮北一中高二(上)期中物理试卷一、选择题:每小题4分,共48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.下列物理量与检验电荷有关的是()A.电场强度E B.电势φC.电势差U D.电势能E P2.铅蓄电池的电动势为2V,下列说法不正确的是()A.电路中每通过1C电量,电源把2J的化学能转化为电能B.蓄电池断开时两极间的电压为2VC.蓄电池能在1S内将2J的化学能转化成电能D.蓄电池将化学能转变成电能的本能比一节干电池(电动势为1.5V)的大3.某电解池内若在2s内各有1.0×1019个二价正离子和2×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个横截面的电流是()A.0 B.0.8A C.1.6A D.3.2A4.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列判断正确的是()A.1、2两点的场强相等B.1、3两点的场强相等C.1、2两点的电势相等D.2、3两点的电势相等5.a、b为两个带等量正电荷的固定小球,O为ab连线的中点,c、d为中垂线上的两对称点,若在c点静止释放一个电子,电子只在电场力作用下运动;则下列叙述正确的有()A.电子从c→O的过程中,做加速度增大的加速运动B.电子从c→O的过程中,电子的电势能在减小C.电子从c→d的过程中,电子受到电场力先增大后减小,方向不变D.从c→d的过程中,电场的电势始终不变6.在如图所示设电路中,电源电动势为12V,电源内阻为10Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,理想电流表的示数为2.0A,则以下判断中正确的是()A.电动机的输出功率为14W B.电动机两端的电压为10VC.电动机的发热功率为4.0W D.电源总功率为24W7.如图电路所示,当ab两端接入100V电压时,cd两端为20V,当cd两端接入100V电压时,ab两端电压为50V,则R1:R2:R3之比是()A.4:2:1 B.2:1:1 C.3:2:1 D.以上都不对8.如图所示,由M、N两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计的金属球相接,极板M与静电计的外壳均接地.给电容器充电,静电计指针张开一定角度.以下实验过程中电容器所带电荷量可认为不变,下面操作能使静电计指针张角变大的是()A.在M、N之间插入有机玻璃板B.将M板沿水平向右方向靠近N板C.将M板向上平移D.在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触9.如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中()A.小球先做减速运动,后做加速运动B.小球做匀速直线运动C.小球的电势能逐渐增加D.静电力对小球先做负功后做正功10.某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系如图所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是()A.将R1、R2串联后接到电源两端B.将R1、R2并联后接到电源两端C.将R1单独接到电源两端D.将R2单独接到电源两端11.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量的绝对值为△U,电流表示数的变化量的绝对值为△I,则()A.变化过程中△U和△I的比值保持不变B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变C.电阻R0端电压减小,减少量为△UD.电容器的带电荷量增加,增加量为C△U12.如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度为()A . g B . g C . g D . g二、实验题:每空2分,共14分.13.要测绘一个标有“3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω);电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V.内限约3kΩ);电键一个、导线若干.(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的(填字母代号).A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)(2)实验的电路图应选用下列的图(填字母代号).(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果这个小灯泡两端所加电压为1.5V,则小灯泡在该温度时的电阻是Ω.随着电压增大,温度升高,小灯泡的电阻.(填“增大”,“减小”或“不变”)14.在伏安法测电阻的实验中,待测电阻R x约为200Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,计算结果由R x=计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的读数;若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为R x1和R x2,则:(填“R x1”或“R x2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值R x1(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值R x2(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.三、计算题:共38分,解答必须写出明确的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,结果必须明确写出数值和单位.15.如图所示,相距为d的两平行金属板M、N与电池组相连后,其间形成匀强电场,一带正电粒子从M极板边缘垂直于电场方向射入,并打在N极板的正.不计重力,现欲把N极板远离M极板平移,使原样射入的粒子能够射出电场,就下列两种情况求出N极板至少移动的距离.(1)电键S闭合;(2)把闭合的电键S打开后.16.半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图所示,图中E0已知,E﹣r曲线下O﹣R部分的面积等于R﹣2R部分的面积.(1)写出E﹣r曲线下面积的单位;(2)己知带电球在r≥R处的场强E=,式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?(3)求球心与球表面间的电势差△U;(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?17.如图在竖直平面内有水平向右、电场强度为E=1×104N/C的匀强电场.在匀强电场中有一根长L=2m的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.04kg的带电小球,它静止A点时悬线与竖直方向成θ=37°角.若小球恰好绕点在竖直平面内做圆周运动,(cos37°=0.8g=10m/s2)试求:(1)小球的带电荷量Q (2)小球动能的最小值(3)小球机械能的最小值(取小球静止时的位置为电势能零点和重力势能零点)18.在真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场.若将一个质量为m、带正电电量q的小球在此电场中由静止释放,小球将沿与竖直方向夹角为53°的直线运动.现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出,求运动过程中(sin53°=0.8,)(1)此电场的电场强度大小;(2)小球运动的抛出点至最高点之间的电势差U;(3)小球的最小动能.淮北一中高二(上)期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题:每小题4分,共48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.下列物理量与检验电荷有关的是()A.电场强度E B.电势φC.电势差U D.电势能E P【考点】电势能.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】本题考查了对电场中几个概念的理解情况,物理中有很多物理量是采用比值法定义的,要正确理解比值定义法的含义.【解答】解:A、电场强度E=比值定义法定义的,它们的大小均与电量无关,由电场本身决定的,与检验电荷无关.故A错误;B、电势φ=比值定义法定义的,它们的大小均与电量无关,由电场本身决定的,与检验电荷无关.故B错误;C、电势差U是由电场本身以及电场中的两点的位置决定的,与检验电荷无关.故C错误;D、电势能E P=qφ与电荷有关,故D正确.故选:D【点评】对于物理中各个物理量要明确其确切含义,以及其定义式和决定式的不同,这要在学习中不断的总结和积累.2.铅蓄电池的电动势为2V,下列说法不正确的是()A.电路中每通过1C电量,电源把2J的化学能转化为电能B.蓄电池断开时两极间的电压为2VC.蓄电池能在1S内将2J的化学能转化成电能D.蓄电池将化学能转变成电能的本能比一节干电池(电动势为1.5V)的大【考点】电源的电动势和内阻.【专题】恒定电流专题.【分析】电源是把其他形式的能转化为电能的装置,由电动势的定义式E=,可知,电源中每通过1C电量,电源把2J的化学能转变为电能;电动势表征电源把其他形式的转化为电能的本领大小,电动势大,这种转化本领大.【解答】解:A、C、由电动势的定义式E=,可知,电源中每通过1C电量,非静电力做功为2J,电源把2J的化学能转变为电能,不是1s内将2J的化学能转变成电能.故A正确,C错误.B、根据闭合电路欧姆定律得知:电动势的数值等于内外电压之和,当电源没有接入电路时,电路中没有电流,电源的内电压为零,外电压即电源两极间的电压等于电动势,故B正确.D、电动势表征电源把其他形式的转化为电能的本领大小,电动势大,这种转化本领大.则知蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5 V)的大.故D正确.本题选错误的故选:C【点评】本题考查对电动势的理解.抓住电动势的物理意义和定义式E=是关键.3.某电解池内若在2s内各有1.0×1019个二价正离子和2×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个横截面的电流是()A.0 B.0.8A C.1.6A D.3.2A【考点】电流、电压概念.【专题】恒定电流专题.【分析】电解液中电流是由正负离子同时向相反方向定向移动形成的,2s内通过横截面的总电量是两种离子电量绝对值之和,根据电流的定义式求解电流.【解答】解:电流由正、负离子的定向移动形成,则在2s内通过横截面的总电荷量应为Q=1.6×10﹣19×2×1019C+1.6×10﹣19×1×2×1×1019 C=6.4C.由电流的定义式可知:I==A=3.2A.故选D.【点评】本题考查对电流定义式中电量的理解,电解液中通过横截面的总电量正负离子电量绝对值之和.4.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列判断正确的是()A.1、2两点的场强相等B.1、3两点的场强相等C.1、2两点的电势相等D.2、3两点的电势相等【考点】电势;电场强度.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】根据电场线的分布特点:从正电荷或无穷远处出发到负电荷或无穷远处终止,分析该点电荷的电性;电场线越密,场强越大.顺着电场线,电势降低.利用这些知识进行判断.【解答】解:A、电场线的疏密表示电场的强弱,由图可得,1与2比较,1处的电场线密,所以1处的电场强度大.故A错误;B、电场线的疏密表示电场的强弱,由图可得,1与3比较,1处的电场线密,所以1处的电场强度大.故B错误;C,顺着电场线,电势降低,所以1点的电势高于2点处的电势.故C错误;D、由题目可得,2与3处于同一条等势线上,所以2与3两点的电势相等.故D正确.故选:D.【点评】加强基础知识的学习,掌握住电场线和等势面的特点,即可解决本题.5.a、b为两个带等量正电荷的固定小球,O为ab连线的中点,c、d为中垂线上的两对称点,若在c点静止释放一个电子,电子只在电场力作用下运动;则下列叙述正确的有()A.电子从c→O的过程中,做加速度增大的加速运动B.电子从c→O的过程中,电子的电势能在减小C.电子从c→d的过程中,电子受到电场力先增大后减小,方向不变D.从c→d的过程中,电场的电势始终不变【考点】电场的叠加;电场强度;电势能.【专题】运动学与力学(二).【分析】在等量的正电荷的电场中,所有的点的电势都是正的,根据矢量的合成法则可以知道,在它们的连线中垂线上的点的电场强度的方向都是沿着中垂线指向外的,由此可以判断电场的情况和带电小球的运动的情况.【解答】解:A、B:根据等量同号点电荷电场的特点,可知两个电荷连线上中点的电场强度为零,电场强度从C点到无穷远,先增大后减小,故加速度可能先增大后减小;故A错误;B、c到O的过程中,电场力做正功;故电势能减小;故B正确;C、由A的分析可知,电子受到的电场力可能先减小、再增大再减小;再由O 点到d点时,先增大,后减小;故C错误;D、由于电场线是向外的;故电势先增大后减小;故D错误;故选:B.【点评】本题考查的就是点电荷的电场的分布及特点,这要求同学对于基本的几种电场的情况要了解,本题看的就是学生的基本知识的掌握情况.6.在如图所示设电路中,电源电动势为12V,电源内阻为10Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,理想电流表的示数为2.0A,则以下判断中正确的是()A.电动机的输出功率为14W B.电动机两端的电压为10VC.电动机的发热功率为4.0W D.电源总功率为24W【考点】电功、电功率.【专题】定性思想;推理法;恒定电流专题.【分析】在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R 来计算,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的.【解答】解:A、电路中电流表的示数为2.0A,所以电动机的电压为:U=E﹣U内﹣UR0=10﹣Ir﹣IR0=12﹣2×1﹣2×1.5=7V,电动机的总功率为:P总=UI=7×2=14W,电动机的发热功率为:P热=I2R=22×0.5=2W,所以电动机的输出功率为:P出=14W﹣2W=12W,所以ABC错误;D、电源的总功率为:P=EI=1×2=24W;故D正确;故选:D.【点评】对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.7.如图电路所示,当ab两端接入100V电压时,cd两端为20V,当cd两端接入100V电压时,ab两端电压为50V,则R1:R2:R3之比是()A.4:2:1 B.2:1:1 C.3:2:1 D.以上都不对【考点】串联电路和并联电路.【专题】恒定电流专题.【分析】当ab端接入电压时,两个R1与R2串联,cd端测得R2两端的电压;而当cd端接入时,两个R3与R2串联,ab端测得R2两端的电压;则欧姆定律可得出输出电压与输出电压的关系式,联立即可得出三个电阻的比值.【解答】解:当ab端接入时,由欧姆定律可得20=R2;解得R1:R2=2:1;当cd端接入时,50=R2解得R2:R3=2:1;故R1:R2:R3=4:2:1.故选:A.【点评】本题应注意串并联电路的性质,并注意明确欧姆定律的正确使用.8.如图所示,由M、N两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计的金属球相接,极板M与静电计的外壳均接地.给电容器充电,静电计指针张开一定角度.以下实验过程中电容器所带电荷量可认为不变,下面操作能使静电计指针张角变大的是()A.在M、N之间插入有机玻璃板B.将M板沿水平向右方向靠近N板C.将M板向上平移D.在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触【考点】电容器的动态分析.【专题】定量思想;方程法;电容器专题.【分析】静电计测定电容器极板间的电势差,电势差越大,指针的偏角越大;由C=,分析电容的变化,根据C=分析电压U的变化.【解答】解:A、在M、N之间插入机玻璃板,根据根据C=,电容变大;Q 一定,根据C=,电压减小;故静电计指针张角变小;故A错误;B、将M板沿水平向右方向靠近N板,极板间距d变小,根据根据C=,电容增大;Q一定,根据C=,电压减小;故静电计指针张角变小;故B错误;C、将M板向上平移,正对面积S减小,根据C=,电容减小;Q一定,根据C=,电压增加;故静电计指针张角变大;故C正确;D、在M、N之间插入金属板,根据根据C=,电容变大;Q一定,根据C=,电压减小;故静电计指针张角变小;故D错误;故选:C.【点评】本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是关于电容的两个公式.9.如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中()A.小球先做减速运动,后做加速运动B.小球做匀速直线运动C.小球的电势能逐渐增加D.静电力对小球先做负功后做正功【考点】静电场中的导体.【专题】解题思想;定性思想;电场力与电势的性质专题.【分析】金属板在Q的电场中产生静电感应现象,达到静电平衡时,金属板是一个等势体,表面是一个等势面,表面的电场线与表面垂直.分析小球的受力情况,确定其运动情况,判断电场力是否做功.【解答】解:A、金属板在Q的电场中达到静电平衡时,金属板是一个等势体,表面是一个等势面,表面的电场线与表面垂直,小球所受电场力与金属板表面垂直,在金属板上向右运动的过程中,电场力不做功,根据动能定理得知,小球的动能不变,速度不变,所以小球做匀速直线运动.故A错误,B正确.C、由于电场力与小球的速度方向垂直,小球受到电场力的方向不变,电场力对小球不做功.小球的电势能不变.故C错误,D错误.故选:B【点评】本题关键抓住静电平衡导体的特点:整体导体是一个等势体,表面是一个等势面.由此得出电荷受到的电场力始终与运动的方向垂直是解答的关键.10.某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系如图所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是()A.将R1、R2串联后接到电源两端B.将R1、R2并联后接到电源两端C.将R1单独接到电源两端D.将R2单独接到电源两端【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【专题】恒定电流专题.【分析】由电源的U﹣I图线纵横截距读出电源的电动势,由斜率求出电源的内阻.由电阻的U﹣I图线求出电阻.再分别求出四种情况下电源的输出功率进行选择.【解答】解:由图象得到:电源的电动势为E=3V,内阻为r=0.5Ω,R1单独接到电源两端输出功率为P出1=1.5V×3A=4.5W,R2单独接到电源两端输出功率则为P出2=2V×2A=4W.由电阻的伏安特性曲线求出 R1=0.5Ω、R2=1Ω,当将R1、R2串联后接到电源两端利用欧姆定律可得电路电流I串=1.5A,此时电源的输出功率P串=I串2(R1+R2)=3.75W.两电阻并联时,R并===Ω利用欧姆定律可得电路电流I并==A=3.6A,此时电源的输出功率P并=EI并﹣I并2r=4.32W.所以将R1单独接到电源两端时电源的输出功率最大.故选C 【点评】这是直流电中的电路问题,可以应用数学知识分析得到:当电源的内外电阻相等时,电源的输出功率最大,直接选择C.11.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量的绝对值为△U,电流表示数的变化量的绝对值为△I,则()A.变化过程中△U和△I的比值保持不变B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变C.电阻R0端电压减小,减少量为△UD.电容器的带电荷量增加,增加量为C△U【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析电阻R0两端的电压,再根据路端电压的变化,分析电阻R0两端的电压变化量,并比较与△U的关系,确定电容带电量变化量.电压表的示数U和电流表的示数I的比值等于R.电压表示数变化量△U和电流表示数变化量△I的比值等于R0+r.【解答】解:A、根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣I(R0+r),由数学知识得知, =R0+r,保持不变.故A正确.B 、由图, =R,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大.故B错误.C、D、闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R0两端的电压减小,R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R0两端的电压减小量小于△U.电容器两极板间的电压等于R两端的电压,可知电容器板间电压增大,带电量增大,增大量为C△U.故C错误,D正确.故选:AD.【点评】此题中两电表读数的比值要根据欧姆定律和闭合电路欧姆定律来分析,注意≠R,R是非纯性元件.12.如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度为()A . gB . gC . gD . g【考点】带电粒子在混合场中的运动.【专题】带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】金属板内部场强为零,有厚度为l的金属板,相当于平行板电容器的间距减小了l;粒子受重力和电场力,根据平衡条件和牛顿第二定律列式求解加速度.【解答】解:粒子受重力和电场力,开始时平衡,有:mg=q①当把金属板从电容器中快速抽出后,根据牛顿第二定律,有:mg﹣q=ma ②联立①②解得:a=g故选:A.【点评】本题要记住平行板电容器内插入金属板,可以等效成极板间距减小了;然后结合共点力平衡条件和牛顿第二定律列式分析,不难.二、实验题:每空2分,共14分.13.要测绘一个标有“3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω);电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V.内限约3kΩ);电键一个、导线若干.(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的 A (填字母代号).A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)(2)实验的电路图应选用下列的图 B (填字母代号).(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果这个小灯泡两端所加电压为1.5V,则小灯泡在该温度时的电阻是10 Ω.随着电压增大,温度升高,小灯泡的电阻增大.(填“增大”,“减小”或“不变”)【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【专题】实验题.【分析】1、根据滑动变阻器的接法可选择对应的滑动变阻器;2、根据实验的要求可以选择滑动变阻器的接法;根据灯泡及电表的电阻关系可以选择电流表的接法;3、由图象可明确1.5V电压时的电流,再由欧姆定律可明确对应的电阻值;由图象的变化可得出对应的电阻变化规律.【解答】解:(1)因实验中采用分压接法,故滑动变阻器应选择小电阻;故选:A;(2)实验中要求电压从零开始变化,则必须采用滑动变阻器分压接法;而由于灯泡内阻较小,故应采用电流表外接法,故选:B;(3)由图可知,当电压为1.5V时,电流I=0.15A;由欧姆定律可知,电阻R===10Ω;I﹣U图象中的斜率表示其电阻,故说明电阻值越来越大;即灯泡电阻随温度的升高而增大.故答案为:(1)A (2)B (3)10,增大【点评】要熟记电学实验基本要求:伏安法测电阻时注意电流表内外接法的选择方法,当待测电阻值远小于电压表内阻时,电流表用外接法;当待测电阻值远大于电流表内阻时,电流表用内接法.在要求电流或电压值从零调时,滑动变阻器应用分压式,此时应选阻值小的变阻器.14.在伏安法测电阻的实验中,待测电阻R x约为200Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,计算结果由R x =计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的读数;若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为R x1和R x2,则:R x1(填“R x1”或“R x2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值R x1大于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值R x2小于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.【考点】伏安法测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法:当满足>时,电流表应用外接法,根据串并联规律写出真实值表达式,比较可知,测量值小于真实值;当满足<时,电流表应用内接法,根据串并联规律写出真实值表达式,比较可知,测量值大于真实值.【解答】解:待测电阻R x约为200Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,==20, ==10,<,电流表应采用内接法,此时实验误差较小,测量值R x1更接近于真实值;由图a所示电路图可知,电流表采用内接法,由于电流表的分压作用,电压的测量值偏大,电阻测量值R x1的大于真实值;由图b所示电路可知,电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,所示电流偏大,电阻测量值R x2小于真实值;故答案为:R x1,大于,小于.【点评】本题考查了实验误差分析,知道伏安法测电阻电流表的接法是正确解题的关键;电流表内外接法的选择方法是:当满足>时,电流表应用外接。
