广东省汕头市金平区东厦中学高二上学期期中考试物理试题

2014-2015学年广东省汕头市东厦中学等三校高二（上）期末物理试卷一.单项选择题：本题共8小题，每小题3分，共24分．每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求．选对的得4分，选错或不答的得0分．1．（3分）磁场中某区域的磁感线，如图所示，则（）A．a、b两处的磁感应强度的大小不等，B a＞B bB．a、b两处的磁感应强度的大小不等，B a＜B bC．同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大D．同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：磁场是一种特殊物质形态，既看不见又摸不着．因此引入磁感线来帮助我们理解磁场，磁感线的疏密表示磁场的强弱，磁感线上某点的切线方向表磁场的方向．而小段通电导线放在磁场中有磁场力作用，但要注意放置的角度．解答：解：磁场中某区域的磁感线如图所示：a处的磁感线比b处疏，则a点磁感强度比b点小．所以A不正确，B正确；当将一小段通电导线放入磁场时，若没有磁场力，不一定没有磁感应强度，原因是受到放置角度的限制，当通电导线垂直磁场时，受到的磁场力最大．所以C、D选项均不正确．故选B．点评：磁场方向的是根据小磁针的受力方向规定的，小磁针N极受力方向或静止时所指方向就是该点磁场方向，也是磁感应强度方向．也可用磁感线的切线方向来判定磁场中的某点的磁场方向．磁感线的疏密程度来表示磁感应强度的大小．密的地方磁感应强度大，疏的地方磁感应强度小．这些特点和电场中的电场强度的方向和大小非常类似．2．（3分）（2010•上海）如图，长为2l的直导线折成边长相等，夹角为60°的V形，并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中，磁感应强度为B．当在该导线中通以电流强度为I的电流时，该V形通电导线受到的安培力大小为（）A．0B．0.5BIl C．B Il D．2BIl考点：安培力的计算．专题：计算题．分析：由安培力公式F=BIL进行计算，注意式中的L应为等效长度．解答：解：导线在磁场内有效长度为2lsin30°=l，故该V形通电导线受到安培力大小为F=BI2lsin30°=BIL，选项C正确．故选C．点评：本题考查安培力的计算，熟记公式，但要理解等效长度的意义．3．（3分）（2010•佛山一模）电荷量为3e的正离子，自匀强磁场a点如图射出，当它运动到b点时，打中并吸收了原处于静止状态的一个电子，若忽略电子质量，则接下来离子的运动轨迹是（）A．B．C．D．考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；动量守恒定律．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：离子在磁场中做匀速圆周运动，吸收电子后所带电荷量减小，根据洛伦兹力提供圆周运动向心力确定离子半径变化情况．解答：解：离了吸收一个电子后，离子带电荷量由+3e变为+2e，由于不考虑电子质量，故吸收电子后离子运动的速度保持不变．由洛伦兹力提供向心力qvB=m可得离子运动半径R=因为离子吸收电子后带电荷量减小且离子速度不变，故离子做圆周运动轨道半径R增大，离子带电荷各类没有发生变化，故离子圆周运动方向没有发生变化，故ABC错误，D正确．故选D点评：该题考查带电离子在磁场中的运动，由于电量的改变而导致运动半径的变化，此内容是高考的重点内容之一，有很强的伸缩空间，是考生复习的重点．本题属中等题目4．（3分）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考点：电源的电动势和内阻．专题：恒定电流专题．分析：电源没有接入电路时两极间的电压在数值上等于电源的电动势．电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，与外电路的结构无关．电源的电动势在数值上等于内、外电压之和．解答：解：A、电压表是由内阻的，跟电源连接后构成一个通路，测量的是电压表内阻的电压，所以电压表测得的电源两极间电压值略小于电动势．故A错误．B、电动势反映本身的特性，与外电路的结构无关．故BD错误．C、电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，电动势越大，本领越大．故C正确．故选：C．点评：本题考查对于电源的电动势的理解能力．电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领大小，与外电路无关．5．（3分）（2013•汕头一模）如图，在正点电荷Q形成的电场中，在某点M放入一电荷量为q的正点电荷P，P受到的库仑力为F，下列表述正确的是（）A．P、Q之间相互吸引B．若将P移走，则M点的电场强度为零C．若将P移近Q，则P所受库仑力减小D．若将P的电荷量增大为2q，则P所受库仑力增大为2F考点：库仑定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：电场中的场强与放入电场中的电荷无关，电场强度的定义式为E=．电场线的疏密表示场强的大小，电场线越密的地方，场强越强；电场线越疏的地方，场强越弱．解答：解：A、由题意可知，点电荷Q与P均为同种电荷，则出现排斥现象，故A错误；B、M点的电场强度由正点电荷Q产生的，当在M点放入P点电荷时，则电荷受到电场力作用；当取走电荷时，则没有电场力，而该处的电场强度却依然存在，故B错误；C、若将P移近Q时，两者间的库仑力将增大，故C错误；D、根据电场强度的定义式为E=．当将P的电荷量增大为2q，则P所受库仑力增大为2F，故D正确，故选：D点评：解决本题的关键理解电场强度的定义式E=．知道其与放入电场中的电荷无关．电场线越密的地方，场强越强；电场线越疏的地方，场强越弱．6．（3分）（2010•安徽）如图所示，M、N是平行板电容器的两个极板，R0为定值电阻，R1、R2为可调电阻，用绝缘细线将质量为m、带正电的小球悬于电容器内部．闭合电键S，小球静止时受到悬线的拉力为F．调节R1、R2，关于F的大小判断正确的是（）A．保持R1不变，缓慢增大R2时，F将变大B．保持R1不变，缓慢增大R2时，F将变小C．保持R2不变，缓慢增大R1时，F将变大D．保持R2不变，缓慢增大R1时，F将变小考点：串联电路和并联电路；共点力平衡的条件及其应用；电场强度；路端电压与负载的关系．专题：压轴题；恒定电流专题．分析：电容器两端间的电压与R0两端的电压相等，通过判断R0两端间电压的变化，知道极板间电场的变化，从而知道电场力的变化及拉力的变化．解答：解：保持R1不变，缓慢增大R2时，由于R0和R2串联，总电流减小，R0两端的电压减小，即平行板电容器的两个极板的电压U减小，带电小球受到的电场力减小，悬线的拉力为将减小，故A错误，B正确．保持R2不变，缓慢增大R1时，由于在含容支路中的电阻相当于导线，所以R0两端的电压不变，F电不变，悬线的拉力为F不变，故C、D错误．故选B．点评：解决本题的关键是1、熟悉含容电路的特点：电容两端间的电压与其并联部分的电压相等；含容支路中的电阻相当于导线．2、会正确的进行受力分析，搞清楚什么力变化导致拉力的变化．7．（3分）（2014•安徽一模）如图所示，A、B为相同的两个灯泡，均发光，当变阻器的滑片P向下端滑动时，则（）A．A灯变亮，B灯变暗B．A灯变暗，B灯变亮C．A、B灯均变亮D．A、B灯均变暗考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：首先认识电路的结构：变阻器与灯B并联与R串联，再与灯A并联．当变阻器的滑片P向下端滑动时，变阻器接入电路的电阻减小，分析外电路总电阻减小，根据欧姆定律分析总电流的变化和路端电压的变化，即可知道灯A的亮度变化．根据总电流和通过A电流的变化，分析通过R的电流变化和电压变化，可分析出B两端电压的变化，即可灯B亮度变化．可分析出通过并联电路的变化，则知灯B的变化．解答：解：电路的结构是：变阻器与灯B并联与R串联，再与灯A并联．当变阻器的滑片P 向下端滑动时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，则知总电流增大，内电压增大，路端电压减小，通过A的电流减小，则灯A变暗．因总电流增大、通过A的电流减小，则通过R的电流增大，R的电压增大，路端电压减小，则B两端电压的减小，B灯变暗．所以A、B灯均变暗．故选：D．点评：本题是电路动态变化分析问题，按“局部→整体→局部”的思路进行分析．8．（3分）如图所示，在两条竖直边界线所围的匀强电场中，一个不计重力的带电粒子从左边界的P点以某一水平速度射入电场，从右边界的Q点射出，下列判断正确的有（）A．粒子带正电B．粒子做匀速圆周运动C．粒子电势能增大D．若增大电场强度粒子通过电场的时间变大考点：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：根据带电粒子的偏转方向得出粒子所受电场力的方向，从而确定电荷的电性，粒子垂直进入匀强电场做类平抛运动，根据电场力做功判断电势能的变化，将粒子的运动分解为水平方向和竖直方向，抓住水平方向上做匀速直线运动判断时间的变化．解答：解：A、粒子垂直电场进入，做类平抛运动，电场力竖直向下，知粒子带正电．故A 正确，B错误．B、从P到Q，电场力做正功，电势能减小．故C错误．D、粒子在水平方向上做匀速直线运动，初速度不变，由x=v0t知：t=，则仅增大电场强度，粒子穿越电场的时间不变，故D错误．故选：A．点评：解决本题的关键知道粒子垂直进入电场做类平抛运动，掌握处理类平抛运动的方法，知道电场力做功与电势能变化的关系．二、双项选择题：本大题共6小题，每小题4分，共24分．在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得4分，只选1个且正确的得2分，有选错或者不答的得0分．9．（4分）如图是点电荷电场中的一条电场线，下面说法正确的是（）A．A点的场强一定大于B点的场强B．A点的电势一定比B点高C．这个电场一定是正电荷形成的D．在B点由静止释放一个电子，它一定向A点运动考点：电场线；电势；电势差与电场强度的关系；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：电场线是从正电荷或者无穷远出发出，到负电荷或无穷远处为止，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．解答：解：A、只有一条电场线不能判断电荷的情况，所以不能判断是不是正电荷产生的，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，由于只有一条电场线，不能判断电场线的疏密情况，所以不能判断场强的大小，所以A错误；B、沿电场线的方向电势降低，所以A点的电势一定比B点高．故B正确；C、由于只有一条电场线，不能判断电场线的疏密情况，所以不能判断场强的大小，也不能判定这个电场一定是否是正电荷形成的．所以C错误；D、由图可以知道的电场的方向向右，所以当由静止释放一个电子时，电子的受力的方向向左，所以电子将一定向A点运动，所以D正确．故选：BD点评：本题就是考查学生基础知识的掌握，加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．10．（4分）如图所示，用电池对电容器充电，电路a、b之间接有一灵敏电流表，两极板之间有一个电荷q处于静止状态．现将两极板的间距变大，则（）A．电容器的电容增大B．电荷将向下加速运动C．电容器带电量不变D．电流表中将有从b到a的电流考点：电容．专题：电容器专题．分析：电荷q处于静止状态，受到重力与电场力而平衡．将两极板的间距变大，而电容器的电压不变，根据板间场强E=分析场强的变化，再分析电荷q所受电场力的变化，判断电荷q的运动方向．根据电容的决定式分析电容的变化，而电容器的电压一定，再由电容的定义式分析板间电容器电量的变化，根据电容器是充电还是放电，分析电路中电流的方向．解答：解：A、将两极板的间距变大，根据电容的决定式C=，电容减小，故A错误；B、将两极板的间距变大，而电容器的电压不变，板间场强E=减小，电荷q所受的电场力F=Eq减小，电荷将向下加速运动，故B正确；C、电容减小，电压不变，根据Q=CU，电量减小，故C错误；D、电容器的电量减小，电容器放电，而电容器上极板带正电，则电流表中将有从b到a的电流，故D正确；故选：BD．点评：对于电容器动态变化分析问题，首先要根据电容的决定式C=判断电容的变化，抓住不变量，再由电容的定义式C=分析电量或电压的变化，再进一步研究场强等的变化．11．（4分）如图，直导线处于足够大的匀强磁场中，与磁感线成θ=30°角，导线中通过的电流为I，为了增大导线所受的安培力，下列四种方法，可行的是（）A．增大电流B．增加直导线的截面积C．使导线在纸面内顺时针转D．使导线在纸面内逆时针转60°考点：安培力．分析：根据左手定则的内容，判定安培力的方向．左手定则的内容是：伸开左手，让大拇指与四指方向垂直，并且在同一平面内，磁感线穿过掌心，四指方向与电流的方向相同，大拇指所指的方向为安培力的方向．而安培力的大小F=BILsin30°，且B与I垂直；若不垂直时，则将B沿导线方向与垂直方向进行分解．解答：解：A、由公式F=BILsin30°，当增大电流时，可增大通电导线所受的磁场力．故A 正确；B、由公式F=BILsin30°，当增加直导线的截面积时，不会影响通电导线所受的磁场力．故B错误；C、当使导线在纸面内顺时针转30°时，虽导线长度没有变化，但导致导线与磁场平行，则所受磁场力变小，故C错误；D、当使导线在纸面内逆时针转60°时，虽导线长度没有变化，由公式F=BILsin90°，则所受磁场力变大，故D正确；故选：AD点评：解决本题的关键会根据左手定则判断电流方向、磁场方向、安培力方向的关系．同时考查安培力大小公式的成立条件，注意无论导线如何转动，产生安培力的大小均不变．12．（4分）如图所示，虚线框MNPQ内为一矩形匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向里．a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子，它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场，图中画出了它们在磁场中的运动轨迹．若不计粒子所受重力，则（）A．粒子a带负电，粒子b、c带正电B．射入磁场时，粒子b的动能最大C．粒子b的运动轨迹是抛物线D．射入磁场时c的运动时间最大考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：根据粒子运动轨迹由左手定则判断粒子的电性；粒子在磁场中做圆周运动，由牛顿第二定律求出粒子的速度，然后求出粒子的动能；根据粒子做圆周运动的周期与转过的圆心角比较粒子运动时间．解答：解：A、根据左手定则知粒子a带正电，粒子b、c带负电，故A错误；B、粒子在磁场中做匀速圆周运动时，由洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：qvB=m，解得：v=，粒子的动能E K=mv2=，由于：q、B、m都相同，因此r越大，粒子动能越大，由图示可知，b的轨道半径r最大，则b粒子动能最大，故B正确；C、粒子在磁场中做匀速圆周运动，运动轨迹是圆弧，故C错误；D、粒子在磁场中做圆周运动的周期：T=相同，粒子在磁场中的运动时间：t=T=，由于m、q、B都相同，粒子c转过的圆心角θ最大，则射入磁场时c的运动时间最大，故D正确；故选：BD．点评：带电粒子在磁场、质量及电量相同情况下，运动的半径与速率成正比，从而根据运动圆弧来确定速率的大小．13．（4分）如图所示，a、b分别表示一个电池组和一只电阻的伏安特性曲线．以下说法正确的是（）A．电池组的内阻是1ΩB．电阻的阻值为0.33ΩC．将该电阻接在该电池组两端，电池组的输出功率将是4WD．改变外电阻的阻值时，该电池组的最大输出功率为4W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：根据闭合电路欧姆定律得：I=，由电池组的伏安特性曲线斜率倒数的大小求出电源的内阻．由电阻的伏安特性曲线斜率倒数的大小求出电阻值．两图线的交点即为该电阻接在该电池组两端是工作状态，读出电流和电压，求出电池组的输出功率．当外电阻等于电池内阻时，该电池组的输出功率最大，并功率公式求出电池组的最大输出功率．解答：解：A、由图线a斜率倒数的大小求出电池组的内阻r===1Ω．故A正确．B、由图线b斜率倒数的大小求出电阻的阻值R==3Ω．故B错误．C、将该电阻接在该电池组两端，电路中电流I=1A，路端电压为U=3V，电池组的输出功率P出=3W．故C错误．D、由图线a读出电源的电动势E=4V．当外电阻等于电池内阻时，该电池组的输出功率最大，电池组的最大输出功率P max==4W．故D正确．故选AD点评：本题考查读图的能力．对于图象，往往从数学上斜率、截距、交点等知识来理解其物理意义．14．（4分）如图为磁流体发电机的原理图，等离子体束（含有正、负离子）以某一速度垂直喷射入由一对磁极CD产生的匀强磁场中，A、B是一对平行于磁场放置的金属板．稳定后电流表中的电流从“+”极流向“﹣”极，由此可知（）A．D磁极为N极B．正离子向B板偏转C．负离子向D磁极偏转D．离子在磁场中偏转过程洛仑兹力对其不做功考点：霍尔效应及其应用．分析：根据电流的流向确定极板的带电，通过左手定则判断磁场方向，确定正负离子的偏转方向．解答：解：根据电流的方向知，A板带正电，B板带负电，正离子向A板偏转，负离子向B 板偏转．根据左手定则知，D极为N极，C极为S极．因为洛伦兹力的方向与速度方向垂直，所以洛伦兹力不做功．故A、D正确，B、C错误．故选AD．点评：解决本题的关键掌握左手定则判断电荷的运动方向、磁场方向和洛伦兹力方向的关系．三、实验题（共18分）15．（8分）（2014•深圳二模）为测定一节干电池的电动势和内阻．现提供如下仪器：A．电压表（量程2V，内阻约8kΩ）B．电流表（量程0.6A，内阻r A=0.8Ω）C．滑动变阻器（0﹣20Ω）D．开关E．若干导线①为准确测定干电池的电动势和内阻，应选择图甲（选填“甲”或“乙”）；②闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至左端．（选填“左”或“右”）③移动变阻器的滑片，得到几组电压表和电流表的示数，描绘成如图丙所示的U﹣I图象．从图线的截距得出干电池的电动势为1.40V的理论依据是电源U﹣I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势；④利用图丙可得到干电池的内阻为0.63 Ω（保留两位有效数字）．考点：测定电源的电动势和内阻．专题：实验题．分析：①根据电源内阻大小与图示电路图分析答题；②滑动变阻器采用限流接法，闭合开关前，滑片要置于阻值最大位置；③根据闭合电路欧姆定律分析答题；④电源U﹣I图象斜率的绝对值是电源电动势．解答：解：①电流表内阻已知，采用伏安法测电源电动势与内阻时，应选择图甲所示电路．②由图乙所示电路图可知，滑动变阻器采用限流接法，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至左端．③在闭合电路中，路端电压U=E﹣Ir，当I=0时，U=E，则电源的U﹣I图象与纵轴交点坐标值等于电源电动势，由图丙所示图象可知，电源电动势为1.40V．④电源U﹣I图象斜率的绝对值是电源内阻，由图丙所示图象可知，电源内阻r==≈1.43Ω，电池内阻为1.43﹣0.8=0.63Ω．故答案为：①甲；②左；③电源U﹣I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势；④0.63．点评：应用伏安法测电源电动势与内阻时，如果电源内阻较小，相对于电源来说，应采用电流表外接法．16．（10分）①为了测定光敏电阻R x的光敏特性，某同学使用多用表“×100”的欧姆挡测其在正常光照下的大致电阻，示数如图甲所示，则所测得的阻值R x= 3200 Ω；②为了比较光敏电阻在正常光照射和强光照射时电阻的大小关系，采用伏安法测电阻得出两种“U﹣I”图线如图乙所示，由此可知正常光照射时光敏电阻阻值为3000 Ω，强光照射时光敏电阻阻值为200 Ω；③考虑到电表内阻对实验结果的影响，图丙电路中测量值小于真实值（填“大于”、“小于”、“等于”），请根据图丙将图丁中的仪器连接成完整实验电路．考点：伏安法测电阻．专题：实验题．分析：①欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数；②根据图象应用欧姆定律可以求出电阻阻值；③电流表采用外接法时，由于电压表的分流作用，电流表测量值偏大，根据欧姆定律，电阻的测量值偏小；根据电路图连接实物电路图．解答：解：①由图甲所示可知，阻值：R x=32×100=3200Ω；②由图乙所示图象可知，正常光照射时光敏电阻阻值：R X===3000Ω强光照射时光敏电阻阻值：R X′===200Ω③由图丙所示电路图可知，电流表采用外接法，由于电压表的分流作用，电流表测量值偏大，根据欧姆定律，电阻的测量值偏小；根据图丙所示电路图连接实物电路图，实物电路图如图所：故答案为：①3200；②3000；200；③小于；连线如图．点评：欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数；电流表外接法适用于测小电阻，电流表内接法适用于测大电阻．四、计算题（共34分）17．（16分）如图所示，两平行金属导轨间的距离L=0.40m，金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°，在导轨所在平面内，分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场．金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源．现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上，导体棒恰好静止．导体棒与金属导轨垂直且接触良好，导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω，金属导轨电阻不计，g取10m/s2．已知sin 37°=0.60、cos 37°=0.80，求：（1）通过导体棒的电流；（2）导体棒受到的安培力；（3）导体棒受到的摩擦力．（4）若将磁场方向改为竖直向上，要使金属杆继续保持静止，且不受摩擦力左右，求此时磁场磁感应强度B2的大小？考点：安培力．分析：（1）根据闭合电路欧姆定律求出电流的大小．（2）根据安培力的公式F=BIL求出安培力的大小．（3）导体棒受重力、支持力、安培力、摩擦力处于平衡，根据共点力平衡求出摩擦力的大小．（4）当B的方向改为竖直向上时，这时安培力的方向变为水平向右，画出受力图，然后结合几何关系即可求出．解答：解：（1）根据闭合电路欧姆定律得：I1==1.5 A．（2）导体棒受到的安培力为：F安=BIL=0.30 N．由左手定则可知，安培力沿斜面向上（3）对导体棒受力分析如图，将重力正交分解，沿导轨方向有：F1=mgsin 37°=0.24 NF1＜F安，根据平衡条件可知，摩擦力沿斜面向下mgsin 37°+f=F安解得：f=0.06 N．（4）当B的方向改为竖直向上时，这时安培力的方向变为水平向右，则B2IL=mgtan α，B2=0.5T答：（1）通过导体棒的电流是1.5A；（2）导体棒受到的安培力0.30 N，由左手定则可知，安培力沿斜面向上；（3）导体棒受到的摩擦力是0.06N．（4）若将磁场方向改为竖直向上，要使金属杆继续保持静止，且不受摩擦力左右，此时磁场磁感应强度B2的大小是0.5T．点评：解决本题的关键掌握闭合电路欧姆定律，安培力的大小公式，以及会利用共点力平衡去求未知力．18．（18分）（2012•浙江）如图所示，两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上．两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场．将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面，从喷口连续喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴．调节电。

汕头市金山中学2015～2016学年高二第一学期期中考试理科物理试题参考答案及评分标准13． 11.4mm 0.920mm14．①如图所示 ②20Ω，闭合 ③0.69Ω④小15. qdU ＝mg ① 粒子向上偏q d U 1－mg ＝ma 1② 当刚好能从上板边缘飞出时，L =0v t ③y ＝21a 1t 2④ 得U 1＝1800 V. ⑤当电压U AB 比较小时，qE ＜mg ，粒子向下偏，设刚好能从下板边缘飞出，有：mg －q dU 2＝ma 2⑥ y ＝21a 2t 2⑦ 解之得U 2＝200 V .⑧则要使粒子能从板间飞出，A 、B 间所加电压的范围为200 V ≤U AB ≤1800 V .⑨(评分标准：①到⑧每式1分，⑨式2分共10分)16. (1)粒子沿x 轴方向做匀速运动，速度为v 0，沿-y 轴方向做匀加速运动，加速度为am g q E m a -=① 212y at = ②沿x 轴方向做匀速运动：0x v t = ③222x y R += ④解得：t=1s⑤ (评分标准，①②③④每式1分，⑤式2分，共6分)(2)重力和电场力的总功最多的油滴射出圆形电场的动能最大，从喷枪喷出的油滴，沿-y 方向射出的油滴有最大动能E km201()2km mg qE R E mv -=- ⑥ 3分63.310J km E -=⨯。

⑦ 2分17．(1)设小球运动到最低位置B 时速度为v,此时 N-mg=m Rv 2①(2分) 设电场力大小为F,做功为W,由题意,小球从A 处沿槽滑到最低位置B 的过程中,根据动能定理 mgR+W=21mv 2-0 ②(2分) 由以上两式得:W=-21mgR,电场力做负功。

(2分) 电场力的大小F=R W =21mg ③(2分) (2)小球在滑动过程中最大速度的条件是小球沿轨道运动到某位置时切向合力为零。

设此时小球和圆心间的连线与竖直方向的夹角为θ,如图,mgsinθ=Fcosθ ④(1分) 得:tanθ=21 ⑤(1分) 小球由A 处到最大速度位置的过程中mgRcosθ-21mgR(1-sinθ)= 21m 2m V -0 ⑥ (3分) 得:v m =gR )15( ⑦(2分)。

2022级高二第一学期期中考试物理试卷一、单选题（本题共8个小题，每小题4分，共32分）点静止释放一电子，它将在电场力作用下沿着虚线CD运动它结合了高压锅和电饭锅的优点，省时省电、．．．．5．如图所示，虚线a、b、c、d、e是电场中的一组平行等差等势面，实线是一带负电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，M、N、P、Q分别为运动轨迹与等势面的交点，下列判断正确的是( )A．粒子在电场中做变加速曲线运动B．图中等势面a的电势最高所示是示波管的原理图，它由电子枪、偏转电极（XX′和YY′），荧光屏组成、管内抽成上都没有加电压，电子束将打在荧光屏的中上加如图2所示的电压，而偏转极板XX′不加电压，则在示波器荧光屏上看到的图象可能是图中的（ ）． B． C．D．8．小恺同学将四个相同的小量程电流表（表头）分别改装成两个电流表A1、A2和两个电压表V1、V2. 已知电流表A1的量程大于A2的量程，电压表V1的量程小于V2的量程，改装好后把它们按如图所示的接法连入电路，则（）A．电流表A1的示数等于电流表A2的示数B．电流表A1指针的偏转角等于电流表A2指针的偏转角C．电压表V1的示数大于电压表V2的示数D．电压表V1指针的偏转角小于电压表V2指针的偏转角二、多选题（共4个小题，每小题6分，共24分. 全部选对6分，漏选得3分，错选得0分. ）9．一个T型电路如图所示，电路中的电阻R1＝60 Ω，R2＝30 Ω，R3＝60 Ω.另有一测试电源，电源电压为80 V，内阻忽略不计．则( )A．当cd端短路时，ab之间的等效电阻是80 ΩB．当ab端短路时，cd之间的等效电阻是80 ΩC．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压为40 VD．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压为40 V10．目前智能化手机基本均有运动步数计数功能. 该功能主要是通过手机内电容式加速度传感器实现的. 如图所示，电容M极板固定，N极板可运动，当手机的加速度变化时，N极板只能按图中标识的“前后”方向运动. 图中R为定值电阻. 下列对传感器的描述正确的是（ ）A．无论是运动还是静止，电容器两极板都带电B．保持向前匀减速运动时，电路中存在恒定电流C．由静止突然向后加速，电流由b向a流过电流表D．由向前运动突然停下，电流由a向b流过电流表11．如图所示，物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧，整个系统静止放在光滑水平地面上，其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触．现解除对弹簧的锁定，对A、B与弹簧组成的系统分析正确的是（　）A．在A离开挡板前，A、B与弹簧组成的系统动量守恒B．在A离开挡板后，A、B与弹簧组成的系统机械能守恒C．在A离开挡板后，A、B与弹簧组成的系统动量守恒D．在A离开挡板后的运动过程，弹簧弹性势能最大时A、B速度相等12．如图所示，一匀强电场E大小未知、方向水平向右. 两根长度均为L的绝缘轻绳分别将小球M和N悬挂在电场中，悬点均为O. 两小球质量均为m、带等量异号电荷，电荷量大小均为q.平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为θ=45°. 若仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍，两小球仍在原位置平衡. 已知静电力常量为k，重力加速度大小为g，下列说法正确的是（ ）A．M带正电荷B．N带正电荷C．q=D．3q=。

广东省汕头市金山中学2019—2020学年高二物理上学期期中试题(含解析)一、单项选择题1。

在电磁学的发展历程中,早期许多物理学家通过大量的科学实验寻找电和磁之间的联系和规律，首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是A. 库仑ﻩＢ。

　奥斯特ﻩC ． 安培D ．　法拉第【答案】B【解析】【分析】本题考查电流磁效应的发现【详解】首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是奥斯特，故本题选B 。

2。

两个分别带有电荷量Q -和＋3Q 的相同金属小球(均可视为点电荷），固定在相距为r 的两处,它们间库仑力的大小为F ．两小球相互接触后将其固定距离变为2r ,则两球间库仑力的大小为A.　112F Ｂ. 34F ﻩC. 43F ﻩD 。

　12F 【答案】C【解析】【详解】本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题．接触前两个点电荷之间的库仑力大小为23Q Q F k r ⋅=，两个相同的金属球各自带电，接触后再分开,其所带电量先中和后均分，所以两球分开后各自带点为＋Q ,距离又变为原来的12,库仑力为224432Q Q Q Q F k k F r r ⋅⋅===⎛⎫ ⎪'⎝⎭，所以两球间库仑力的大小为43F ，C 项正确.3.Ａ、B 两点各放有电量为+Q 和+2Q 的点电荷，A 、　B 、C 、D 四点在同一直线上，且A Ｃ=CD ＝ＤB.将一正电荷从Ｃ点沿直线移到D 点，则A ． 电场力一直做正功 B. 电场力先做负功再做正功C .　电场力一直做负功ﻩD 。

电场力先做正功再做负功【答案】Ｄ【解析】设AC ＝CD=DB=Ｌ；+Q 在C 点产生的电场强度大小2kQ L ，方向向右；+２Q 在C 点产生的电场强度大小22(2)k Q L ⋅,方向向左,所以C 点实际场强方向向右;+Q 在D 点产生的电场强度大小2(2)kQ L ,方向向右;+2Ｑ在D 点产生的电场强度大小22k Q L ⋅，方向向左,所以D 点实际场强方向向左；所以从Ｃ点沿直线移到D 点，场强方向先向右后向左，所以正电荷受电场力的方向也是先向右后向左,所以电场力先做正功再做负功。

【关键字】学期汕头市金山中学高二期中学业水平物理试卷命题人：宋青一、单项选择题(本大题共20 小题，每题3 分，共60 分．在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求)1．关于点电荷的说法，正确的是（）A、只有体积很小的带电体，才能作为点电荷B、体积很大的带电体一定不能看作点电荷C、点电荷一定是电量很小的电荷D、体积很大的带电体只要距离满足一定条件也可以看成点电荷2．下述说法正确的是A．元电荷就是电子B．物体所带的电量可以是任何值。

C．元电荷是物体所带电量的最小值D．由库仑定律可知，当两电荷间距离r→0时，F→∞3．真空中两个点电荷Q1、Q2，距离为R，当Q1增大到2倍时，Q2减为原来的1/3，而距离增大到原来的3倍，电荷间的库仑力变为原来的：A、4/9B、4/27C、8/27D、2/274．关于电容器的电容，下列说法正确的是A．电容器所带的电荷越多，电容就越大B．电容器两极板间的电压越高，电容就越大Ｃ．电容器所带电荷增加一倍，电容就增加一倍Ｄ．电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量5.为了使电炉消耗的功率减半，应A．使电流减半 B．使电压减半Ｃ．使电炉的电阻减半Ｄ．使电压和电炉的电阻各减半6．通过电阻R的电流强度为I时，在t时间内产生的热量为Q，若电阻为2R，电流强度为I/2，则在时间t内产生的热量为A．Q/2 B．2Q Ｃ． 4Q Ｄ．Q/47．跟毛皮磨揩过的胶木棒靠近已带电的验电器时，发现验电器金箔张开的角度变小，由此可以判定A. .验电器原来带正电B. 验电器原来带负电C验电器所带电荷部分被中和 D.验电器所带电荷部分跑掉8．关于电场强度的下列说法中正确的是A.电场中某点的场强方向与放入该点的试探电荷所受电场力方向相同B.在等量异种电荷的电场中，两电荷连线中点处的电场强度最大C.在等量异种电荷的电场中，从两电荷连线中点沿其中垂直线向外场强越来越小D.在等量同种电荷的电场中，从两电荷连线中点沿其中垂直线向外场强越来越大9．如图所示是电场中某区域的电场线分布图，A是电场中的一点，下列判断中正确的是( ) A．A点的电场强度方向向左B．A点的电场强度方向向右Ｃ．负点电荷在A点受电场力向右Ｄ．正点电荷受电场力沿电场线方向减小10．一个带电小球，用细线悬挂在水平方向的匀强电场中，当小球静止后把细线烧断，则小球将（假定电场足够大）（）A．做自由落体运动B．做曲线运动Ｃ．做变加速直线运动Ｄ．做匀加速直线运动11．一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈的电阻相等，都是R，设通过的电流强度相同，则在相同的时间内，关于这只电炉和这台电动机的发热情况，下列说法中正确的是( ) A．电炉和电动机产生电炉的热量相等B．产生的热量多于电动机产生的热量Ｃ．产生的热量少于电动机产生的热量Ｄ．无法判断12.真空中有一个电场，在这个电场中的某一点放入电量为5.0×10-9C的点电荷，受收的电场力为3.0×10-4N。

广东省汕头市金山中学2024-2025学年高二物理上学期期中试题（无答案）一、单项选择题（每题4分，共28分）1.用绝缘轻质细线悬吊一质量为m、电荷量为q的小球。

在空间施加一匀强电场，当小球保持静止时，细线与竖直方向成角，则所加匀强电场的电场强度的最小值为（）A.sinmgqθB.cosmgqθC.tanmgqθD.mgq tanθ2.如图所示，在水平向右的匀强电场中，一根不行伸长的绝缘细绳一端固定在O点，另一端拴一个质量为m、带电荷量为q的小球。

把细绳拉到竖直状态，小球从最低点A由静止释放后沿圆弧运动，当细绳刚好水平常，小球到达位置B且速度恰好为零。

已知重力加速度为g，不计空气阻力，则（）A.小球最终将静止在B点B.小球运动到B点时，细绳的拉力为0C.匀强电场的电场强度大小为mg qD.在此过程中，小球的电势能始终增加3.如图所示，虚线为某电场中的三条电场线1、2、3，实线表示某带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，a、b是轨迹上的两点，则下列说法中正确的是（）A.粒子在a点的加速度大小大于在b点的加速度大小B.粒子在a 点的电势能大于在b 点的电势能C.粒子在a 点的速度大小大于在b 点的速度大小D.a 点的电势高于b 点的电势4.在平行于纸面内的匀强电场中，有一电荷量为q 的带正电粒子，仅在电场力作用下，粒子从电场中A 点运动到B 点，速度大小由02v 变为0v ，粒子的初、末速度与AB 连线的夹角均为30°，如图所示，已知A 、B 两点间的距离为d ，则该匀强电场的电场强度为（ ）A.203mv qd ，方向竖直向上B.203mv qd ，方向斜向左下方C.203mv qd，方向竖直向上D.2212mv qd，方向斜向左下方5.在如图所示电路中，电源内阻不行忽视。

开关S 闭合后，在滑动变阻器R 2的滑动端由a 向b 缓慢滑动的过程中（ ）A.电压表的示数增大，电流表的示数减小B.电容器C 所带电荷量减小。

广东省汕头市2020学年高二物理上学期期中试题（无答案）14-17单选18-21多选14、如图是点电荷的电场线分布图，a点和b点到点电荷距离相等，下列说法正确的是A．该点电荷是负点电荷B．a、b两点的电场强度相同C．a、b两点的电势差为零D．该电场为匀强电场]15、下列说法中，正确的是：（）A ．由可知电场中某点的电场强度E与q成反比B ．由公式可知电场中某点的电势与q成反比C ．由可知，匀强电场中的任意两点间的距离越大，则两点间的电势差也一定越大D ．公式，其中电容器的电容与电容器两极板间电势差无关16、如图所示，让平行板电容器带电后，静电计的指针偏转一定角度，若不改变两极板带的电量而减小两极板间的距离，同时在两极板间插入电介质，那么静电计指针的偏转角度（）A．一定减小 B．一定增大C．一定不变 D．可能不变17、竖直放置的带电平行金属板间有匀强电场，一个带负电的油滴从P1点开始由静止释放，图中给出了四条可能的运动轨迹，a、c、d为直线，b为曲线，直线a水平，d竖直，油滴的运动轨迹可能是：（）A、aB、bC、cD、d18、关于电动势，正确的说法是（）A．电源的电动势等于电源的输出电压B．电源的电动势数值上等于电场力把单位正电荷沿闭合电路移动一周所做的功C．电动势相等的大小不同的电池，它们把化学能转化为电能的本领相同D．电动势相等的大小不同的电池，在单位时间内把化学能转化为电能的数值相同19、如图所示，直线MN为点电荷Q的电场中的一条电场线．带负电的粒子只在电场力的作用下，沿着曲线由a向b运动，则A．点电荷Q是正电荷 B．电势Ua＞UbC．场强Ea＜Eb D．带电粒子的动能E K a＜E Kb20、如图所示，从炽热的金属丝飘出的电子（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．仅减小偏转电极间的距离C．仅增大偏转电极间的电压D．仅减小加速电极间的电压21、如图所示的阴极射线管，无偏转电场时，电子束加速后打到荧屏中央形成亮斑．如果只逐渐增大M1M2之间的电势差，则（）A．在荧屏上的亮斑向上移动B．在荧屏上的亮斑向下移动C. 偏转电场对电子做的功增大D．偏转电场的电场强度减小22、某实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度变化的关系，（1）下列叙述正确的是A．每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值B．每次实验中，橡皮拉伸的长度没有必要保持一致C．放小车的长木板应该尽量使其水平D．先接通电源，再让小车在橡皮筋的作用下弹出（2）实验中，某同学在一次实验中得到了一条如图2所示的纸带．这条纸带上的点距并不均匀，下列说法正确的是A．纸带的左端是与小车相连的B．纸带的右端是与小车相连的C．利用E、F、G、H、I、J这些点之间的距离来确定小车的速度D ．利用A 、B 、C 、D 这些点之间的距离来确定小车的速度 （3）实验中木板略微倾斜，这样做 ； A ．是为了使释放小车后，小车能匀加速下滑 B ．是为了增大小车下滑的加速度C ．可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功D ．可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动（4）若根据多次测量数据画出的W ﹣v 图象如图3所示，根据图线形状，可知对W 与v 的关系符合实际的是图3中的 ．23、(7分)某同学设计了一个探究加速度a 与物体所受合力F 及质量m 关系的实验，图为实验装置简图． (1)根据图装置，实验前必须进行的重要步骤 是 ． (2)使砂和砂桶的总质量远小于小车的质量，目的是使拉小车的力可认为等于 ． (3)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时，处理方案有两种： A ．利用公式22sa t =计算； B ．根据逐差法利用2sa T =△计算． 两种方案中，选择方案 (填“A ”或“B ”)比较合理．24、(14分) 竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场．两极板间的距离为d ，其间的电场强度为E 。

广东省汕头市金山中学最新学年高二物理上学期期中试题试卷分选择题和非选择题两部分，满分100分，考试时间75分钟.第一部分 选择题（共48分）一、单项选择题（本题共7小题，每小题4分，共28分，每小题的四个选项中只有一个符合题意）1．在电磁学的发展历程中，早期许多物理学家通过大量的科学实验寻找电和磁之间的联系和规律，首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是 A ．库仑 B ．奥斯特 C ．安培 D ．法拉第2．两个分别带有电荷量-Q 和+3Q 的相同金属小球（均可视为点电荷），固定在相距为r 的两处，它们间库仑力的大小为F ．两小球相互接触后将其固定距离变为2r，则两球间库仑力的大小为 A ．112F B ．34F C ．43F D ．12F 3．如图所示，A 、B 两点分别放有电荷量为+Q 和+2Q 的点电荷，A 、B 、C 、D 四点在同一直线上，且AC ＝CD ＝DB ，将一正电荷从C 点沿直线移到D 点过程，电场力 A ．一直做正功 B ．先做负功后做正功 C ．一直做负功 D ．先做正功后做负功 4．下列说法正确的是A ．电流通过导体的热功率与电流大小成正比B ．导体的电阻与电流大小成反比C ．电容器所带电荷量与两极间的电势差成正比D ．电场中某点的电势与电荷在该点的电势能成正比5．在如图所示的电路中，电源的电动势和内电阻均为定值，各电阻都不为零．电键S 接通后与接通前比较，电压表读数的变化情况是 A ．变大 B ．变小 C ．不变 D ．因电阻未知，无法判断6．在输液时，药液有时会从针口流出体外，为了及时发现，设计了一种报警装置，电路如图所示。

M 是贴在针口处的传感器，接触到药液时其电阻R M 变小，导致S 两端电压U 发生变化，装置发出警报，此时 A ．U 增大，且R 越小U 增大越明显 B ．U 增大，且R 越大U 增大越明显SVC ．U 减小，且R 越小U 减小越明显D ．U 减小，且R 越大U 减小越明显7．两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结，置于电场强度为E 的匀强电场中，小球1和小球2均带正电，电量分别为q 1和q 2（q 1＞q 2）．将细线拉直并使之与电场方向平行，如图所示．若将两小球同时从静止状态释放，则释放后细线中的张力T 为（不计重力及两小球间的库仑力） A ．121()2T q q E =- B ．12()T q q E =- C ．121()2T q q E =+ D ．12()T q q E =+ 二、多项选择题（本题共5小题，每小题4分，共20分，每小题有多个选项符合题意，全选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分。

广东省汕头市东厦中学2021-2022学年高二物理联考试卷含解析一、选择题：本题共5小题，每小题3分，共计15分．每小题只有一个选项符合题意1. （单选）如图所示，a、b是位于真空中的平行金属板，a板带正电，b板带负电，两板间的电场为匀强电场，场强为E。

同时在两板之间的空间中加匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里，磁感应强度为B。

一束电子以大小为v0的速度从左边S处沿图中虚线方向入射，虚线平行于两板，要想使电子在两板间能沿虚线运动，则、E、B之间的关系应该是（）A． B． C． D．参考答案：A2. (单选)以下关于重力的说法中错误的是A．重力的施力物体是地球B．重力的方向总是竖直向下的C．在同一位置，质量大的物体受到的重力大D．重力的作用点叫重心，物体的重心都在物体上参考答案：D3. 质量为m的汽车，其发动机额定功率为P．当它开上一个倾角为θ的斜坡时，受到的摩擦阻力为车重力的k倍，则车的最大速度为 ( )参考答案：D 4. 在氢原子光谱中，可见光区域中有14条，其中有4条属于巴耳末系，其颜色为一条红色，一条蓝色，两条紫色．它们分别是从n＝3、4、5、6能级向n＝2能级跃迁时产生的，则以下判断不正确的是（）A．红色光谱线是氢原子从n＝6能级到n＝2能级跃迁时产生的B．紫色光谱线是氢原子从n＝6或n＝5能级向n＝2能级跃迁时产生的C．若从n＝6能级跃迁到n＝1能级将产生红外线D．若从n＝6能级跃迁到n＝2能级所辐射的光子不能使某金属产生光电效应，则从n＝6能级向n＝3能级跃迁时辐射的光子将可能使该金属产生光电效应参考答案：ACD5. 下列关于静电感应的说法正确的是（）A、导体通过感应带电，是因为产生了电荷B、导体感应带电是导体中的自由电荷消失了的缘故C、静电感应的导体的内部各点，感应电荷产生的场强为零D、静电感应的导体的内部各点的合场强为零参考答案：D二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6. 如图，桌面上一个条形磁铁下方的矩形线圈内的磁通量为0.04Wb．将条形磁铁向下运动到桌面上时，线圈内磁通量为0.12Wb，则此过程中线圈内磁通量的变化量为_________Wb；若上述线圈匝数为10匝，完成上述变化所用时间为0.1s，那么此过程中产生的感应电动势为________V．参考答案：0.08、87. （4分）一物体从静止开始做匀加速直线运动，那么它在3s末与6s末的速度之比为，它在前3s内与前6s内的位移大小之比为。

选择题发现电流磁效应的科学家是：A. 安培；B. 法拉第；C. 奥斯特；D. 爱迪生。

【答案】C【解析】发现电流磁效应的科学家是奥斯特，故选C.选择题下列对电现象及规律的认识中，正确的是：A. 自然界中只存在正、负两种电荷；B. 同种电荷互相吸引，异种电荷互相排斥；C. 摩擦起电说明了电荷可以创造；D. 点电荷之间距离越大，则静电力也越大。

【答案】A【解析】自然界中只存在正、负两种电荷，选项A正确；同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引，选项B错误；摩擦起电不是创造了电荷，而是电荷的转移，选项C错误；根据库仑定律，点电荷之间距离越大，则静电力也越小，选项D错误；故选A。

选择题两个完全相同与外界绝缘的金属球a和b，电荷量分别为+3q和+5q，如两球接触后再分开，下列分析正确的是：A. a和b电荷量各保持不变；B. a和b电荷量分别为+5q和+3q；C. a和b电荷量都为0；D. a和b电荷量都为+4q。

【答案】D【解析】根据同种电荷接触后分开，电量则是平分；若是异种电荷，接触后分开，电量则是中和后，再平分，由于电荷量分别为+3q和+5q，两球接触后再分开，因此a、b的电荷量都为+4q，故D正确，ABC错误；故选D。

选择题下列哪种设备实现了电能转换为机械能，从而极大地促进了社会生产力发展()A. 发电机B. 电动机C. 电饭锅D. 电磁炉【答案】B【解析】解：A、发电机是将其它能转化为电能的设备，故A错误．B、电动机是将电能转化为机械能的设备，故B正确．C、电饭锅是将电能转化为内能的电器，故C错误．D、电磁炉是将电能转化为内能的电器，故D错误．故选：B．选择题真空中的点电荷之间的相互作用力，大小与两个点电荷的电量有关，也与它们间的距离有关，发现它们之间关系的科学家是：A. 库仑；B. 伏打；C. 安培；D. 富兰克林。

【答案】A【解析】发现真空中两个点电荷之间的作用规律的科学家是：库伦；故选A.选择题如图是某一点电荷的电场线分布图，下列表述正确的是：A. 该点电荷带正电；B. a点的电场强度比b点的电场强度大；C. a点和b点的电场强度相等；D. a点和b点电场强度的方向相同。