高二物理拔高题2

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2020-2021学年高二上学期物理沪科版(2019)选择性必修第一册第3章机械波单元基础拔高卷

2020-2021学年高二上学期物理沪科版(2019)选择性必修第一册第3章机械波单元基础拔高卷

2020-2021学年沪科版选择性必修第一册高二物理下册第3章机械波单元基础拔高卷 一、单选题1.手持软长绳的一端O 点,在竖直平面内连续向上、向下抖动软绳(可视为简谐运动),带动绳上的其他质点振动形成沿绳水平传播的简谐波,P 、Q 为绳上的两点。

0t =时O 点由平衡位置开始振动,至1t 时刻恰好完成74次全振动,绳上OQ 间形成如图所示的波形(Q 点之后未画出),则( )A .1t 时刻之前Q 点始终静止B .1t 时刻P 点刚好完成一次全振动C .0t =时O 点运动方向向上D .若手上下振动加快,该波的波长将变大2.如图甲,让一根足够长均匀软绳的绳端M 点在垂直于软绳的方向以t =0开始做持续的简谐运动,软绳上会形成横波波形。

已知软绳端点M 的振动图像如图乙。

在t =1.1s 时刻,M 、N 平衡位置之间只有一个波峰,且N 点处在平衡位置且向下运动,M 、N 两点平衡位置之间距离d =0.6m 。

下 列说法中正确的是( )A .该波的波速为2m/sB .该波的波长为0.6mC .波上各质点的起振方向向上D .t =0.55s 时,N 点位于波峰3.一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图甲所示,P是介质中的一个质点,图乙是质点P的振动图像。

下列说法正确的是()A.该波的振幅为8cm B.该波沿x轴负方向传播C.经过1s时间,质点P的路程为4cm D.t=2s时,质点P的动能最小4.一列水波由深水区进入浅水区,入射波与界面夹角为45°,折射波与界面夹角为60°,则下列说法正确的是()A.波在深水区与浅水区的波速相同,频率不同,波长不同B.波在浅水区与深水区中传播时,波速、频率、波长都相同C.深水区中的波速、波长比浅水区中小D.深水区中的波速、波长比浅水区中大5.两波源I、II在水槽中形成的波形如图所示,其中实线为波峰,虛线为波谷,则()A.a是振动始终加强的点B.b是振动始终加强的点C.a和b都是振动始终加强的点D.a和b都不是振动始终加强的点6.关于机械波的特性,下列说法正确的是()A.只要是性质相同的波,都可以发生干涉B.只有在障碍物,孔或缝的尺寸比波长小或者相差不多的情况下波才能发生衍射C.在墙的一侧说话,另一侧的人能听到声音但看不见人,这说明声波可以穿透墙壁传播,而光波不能D.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率信号就能知道血流的速度,这种方法应用的是多普勒效应。

高二物理必修二各章节练习(非常全面 好用)

高二物理必修二各章节练习(非常全面 好用)

高二物理必修二各章节练习(非常全面好
用)
本文档旨在为高二学生提供一份非常全面且实用的物理必修二
各章节练。

以下是每个章节的练内容:
第一章:电场
- 选择题:20道题,涵盖了电场的基本概念、电场强度的计算
等方面。

- 解答题:10道题,考察了电场中带电粒子的运动、电势能等
问题。

第二章:电容与电
- 选择题:15道题,包含了电容的定义、电的组成和特点等方面。

- 解答题:8道题,涉及电容的串并联、电的充放电等知识点。

第三章:电流与电阻
- 选择题:18道题,内容涉及电流的定义、欧姆定律、电阻的串并联等内容。

- 解答题:12道题,考察了电流的计算、电阻的变化对电路的影响等问题。

第四章:电磁感应
- 选择题:20道题,包含了法拉第电磁感应定律、电磁感应现象的应用等方面的内容。

- 解答题:10道题,涉及电磁感应中电动势、自感等问题。

第五章:电磁波
- 选择题:15道题,内容涵盖了电磁波的基本特性、电磁波的产生等方面。

- 解答题:8道题,考察了电磁波的传播特性、电磁波的应用等知识点。

第六章:光的折射与全反射
- 选择题:18道题,包含了折射定律、全反射现象等方面的内容。

- 解答题:12道题,涉及光的折射、全反射的应用等问题。

第七章:光的干涉与衍射
- 选择题:20道题,内容涉及光的干涉、衍射的基本原理以及干涉、衍射的应用等方面。

- 解答题:10道题,考察了干涉、衍射的实验现象、干涉条纹的特点等知识点。

以上是高二物理必修二各章节练习的内容。

希望这份文档对学生们的物理学习有所帮助。

高二物理试题及答案解析

高二物理试题及答案解析

高二物理试题及答案解析一、选择题1. 光在真空中的传播速度是()A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 m/s答案:A解析:光在真空中的传播速度是宇宙中最快的速度,其值为3×10^8 m/s。

2. 根据牛顿第二定律,力和加速度的关系是()A. F=maB. F=m/aC. a=F/mD. a=m/F答案:A解析:牛顿第二定律表明,物体所受的力等于物体质量与加速度的乘积,即F=ma。

二、填空题3. 一个物体的动能等于其质量与速度平方的一半的乘积,公式为:_______。

答案:E_k = 1/2 mv^2解析:动能是物体由于运动而具有的能量,其计算公式为E_k = 1/2mv^2,其中m是物体的质量,v是物体的速度。

三、计算题4. 一辆汽车以20m/s的速度行驶,突然刹车,刹车过程中的加速度为-5m/s^2,求汽车刹车后5s内滑行的距离。

答案:50m解析:首先,我们需要计算汽车从刹车到完全停止所需的时间t,使用公式t = v/a,其中v是初始速度,a是加速度。

代入数值得到t =20/5 = 4s。

因为5s大于4s,所以汽车在5s内已经完全停止。

接下来,我们使用公式s = vt + 1/2at^2来计算滑行距离,代入数值得到s = 20×4 - 1/2×5×4^2 = 50m。

四、实验题5. 在验证牛顿第二定律的实验中,如何减小实验误差?答案:为了减小实验误差,可以采取以下措施:确保小车的质量远大于砝码的质量,以减小绳子和滑轮的摩擦力对实验结果的影响;保持小车的运动轨迹尽可能水平;多次测量并取平均值以减小偶然误差。

解析:在验证牛顿第二定律的实验中,误差的来源可能包括摩擦力、空气阻力、测量误差等。

通过上述措施可以有效减小这些误差,从而提高实验的准确性。

高二物理电磁感应拔高练习题

高二物理电磁感应拔高练习题

高二物理电磁感应拔高练习题一、选择题1. 在磁感应强度为0.4T的磁场中,磁感线与水平面作30°角,导线通过磁场垂直于纸面的方向,当导线长度为10cm时,通过导线的电流为2A,则导线所受的安培力大小为:A. 0.24NB. 0.4NC. 0.8ND. 1.2N2. 一个面积为0.1m²的圆形线圈,嵌在磁感应强度为1T的磁场中,圆形线圈的转动轴与磁感线方向垂直,若圆形线圈以每秒10转的角速度绕转,则线圈两端的感应电动势大小为:A. 0.5VB. 1VC. 2VD. 4V3. 一根长度为0.2m的直导线以固定的速度v(垂直于磁感线方向)在磁场中作匀速直线运动,磁感应强度为0.5T。

当直导线与磁感线方向成30°角时,直导线两端之间的电势差为U1;当直导线与磁感线方向成60°角时,直导线两端之间的电势差为U2。

则U1和U2的关系为:A. U1 < U2B. U1 = U2C. U1 > U2D. 无法确定二、计算题1. 在磁感应强度为0.3T的磁场中,一根长度为20cm的直导线以匀速5m/s进入垂直于磁感线方向的磁场中,并垂直于地面,求:(1) 直导线进入磁场的时间;(2) 进入磁场瞬间,直导线两端的电势差大小。

2. 一个导线回路嵌在面积为0.05m²的磁感应强度为0.8T的均匀磁场中,导线回路的形状为正方形,边长为10cm。

磁场方向与导线回路平行,通过导线回路的电流为4A,求:(1) 导线回路所受的安培力大小;(2) 导线回路两对对角线之间的电势差大小。

三、解答题1. 一台发电机的转子由一个半径为0.2m的光滑圆柱形磁铁构成,转速为3000转/分钟。

发电机的定子上有一个绕组,由30根长为20cm 的导线构成,导线与转轴垂直,电阻为2Ω。

若发电机输出端电压恒定为220V,则求:(1) 磁场在导线回路中的磁感应强度大小;(2) 导线回路中的电流大小。

高中沪科版高二年级第一学期期末复习--拔高练习[答案解析]

高中沪科版高二年级第一学期期末复习--拔高练习[答案解析]

沪科版高二年级第一学期期末复习--拔高练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.甲、乙两根不同材料的电阻丝,长度之比为1:5,横截面积之比为2:3,串联后接入电路中电压之比为2:5,则甲、乙两种材料的电阻率之比为A .8:3B .3:4C .2:3D .4:3 2.如图,当开关S 由1拨至2,此过程中通过电阻R 的感应电流的方向是A .由b a →B .由a b →C .先a b →后b a →D .先b a →,后a b →3.绕有线圈的铁心直立在水平桌面上,铁心上套一铝环,线圈与电源、电键相连,如图所示。

闭合电键的瞬间,铝环跳起一高度。

保持电键闭合,会出现下列哪一现象?A .铝环停留在这一高度,直到电键断开铝环回落B .铝环不断升高,直到断开电键铝环回落C .铝环回落,断开电键时铝环又跳起D .铝环回落,断开电键时铝环不再跳起二、多选题4.一点电荷只在电场力作用下从电场中的A 点移到B 点时,电场力做了6510-⨯J 的功,那么A .该点电荷在B 处一定具有6510-⨯J 的电势能B.这一过程中电荷的电势能减少了6⨯J510-C.该点电荷在B处一定具有6510-⨯J的动能D.这一过程中电荷的动能增加了6⨯J510-5.如下图所示,带箭头的直线是某电场中的一条电场线,这条线上有A、B两点,用A E、E表示A、B两处的电场强度,则BA.因为A、B在一条电场线上,所以A E一定等于B EB.因为不知A、B附近电场线的分布情况,所以A E、B E的大小不能确定C.同一个点电荷q,在A、B两处受到的电场力可能相同D.因为电场线从A指向B,所以A点的电势一定比B点的电势高6.匀强磁场中放置一个刚性的不可形变的正方形线框,框平面垂直于磁场方向。

当磁场的磁感应强度随时间均匀减小时A.线框内感应电动势不变B.线框上感应电流强度不变C.线框上电流产生的热功率不变D.线框各边所受的磁场力不变7.如图,足够长的平行金属导轨竖直放置,导轨顶端连接电阻R,下半部有匀强磁场垂直穿过,质量为m的金属杆可贴着光滑导轨保持水平地向下滑行,金属杆从磁场上方AB处由静止释放,进入磁场恰好作匀速运动,下述说法正确的是A.金属杆从AB下方某处静止释放,进入磁场也作匀速运动B.金属杆从AB下方某处静止释放,进入磁场先加速,后作匀速运动C.金属杆从AB上方某处静止释放,进入磁场先减速,后作匀速运动D.金属杆从AB上方某处静止释放,进入磁场先加速,后作匀速运动8.如图所示,通电导线ab悬挂在空中,当出现某一匀强磁场时,导线向右摆,静止后悬线与竖直方向夹角θ,则匀强磁场的方向可能是A.水平向左B.竖直向下C.竖直向上D.与悬线平行斜向下9.两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,则( )A.A可能带正电且转速减小B.A可能带正电且转速增大C.A可能带负电且转速减小D.A可能带负电且转速增大10.在研究电磁感应现象的实验中,连接好如图电路后闭合电键K的瞬间发现灵敏电流计G的指针摆动很小,如果电路连接正确,接触良好,下列原因中可能的是A.电池太旧B.灵敏电流计的左右接线柱接反了C.滑动变阻器接入电阻太小D.没有把软铁棒插入到A线圈之中11.为测出电源电动势和内电阻,除了提供待测电池、导线、电键之外,再使用下列哪组器材,可以完成实验的是A.电流表、电压表B.电流表、电阻箱C.电流表、滑动变阻器D.电压表、滑动变阻器E.电压表、电阻箱F.电流表、电压表、滑动变阻器三、填空题12.如图所示,匀强电场与竖直方向成α角,一带电量为q、质量为m的塑料小球,用丝线悬挂在竖直壁上。

高中沪科版高二年级第二学期期末复习--拔高练习[答案解析]

高中沪科版高二年级第二学期期末复习--拔高练习[答案解析]

沪科版高二年级第二学期期末复习--拔高练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列关于电磁波的说法,不正确的是( )A .电磁波的传播不需要介质,在真空中也可以传播B .γ射线的杀伤作用和穿透作用都很强,可用于肿瘤切除手术C .紫外线的热效应很强,可用来加热烘干物体D .无线电波波动性很强,广泛用于通信广播、导航等领域2.同位素指的是( )A .具有相同的核子数而质子数不同的原子B .具有相同的质子数而核子数不同的原子C .具有相同的核子数而中子数不同的原子D .具有相同的质子数而中子数不同的原子3.如图分别表示匀强磁场的磁感应强度B 、闭合电路中一部分直导线的运动线速度v 和电路中产生的感应电流I 的相互关系,其中正确是( )A .B .C .D .4.下列关于宇宙的说法中正确的是( )A .太阳处在银河系的中心位置B .太阳系的八大行星几乎在同一平面内转动C .太阳是一颗能发光、发热的液态星球D .离太阳越远的行星绕太阳公转周期越小,公转速度大5.对于万有引力定律的表述式122m m F G r=,下面说法中不正确的是( ) A .公式中G 为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的B .当r 趋近于零时,万有引力趋于无穷大C .m 1与m 2受到的引力总是大小相等的,方向相反,是一对作用力与反作用力D .m 1与m 2受到的引力总是大小相等的,而与m 1、m 2是否相等无关6.放射性元素放出的三种射线中()A.α射线是光子流,β射线是电子流,γ射线是氦核流B.α射线是氦核流,β射线是光子流,γ射线是电子流C.α射线是氦核流,β射线是电子流,γ射线是光子流D.α射线是电子流,β射线是氦核流,γ射线是光子流7.下列关于恒星的颜色、温度与亮度的关系说法正确的是()A.恒星看上去越亮,颜色越偏向蓝色B.恒星看上去越亮,温度越高C.恒星温度越低,颜色越偏向红色D.恒星温度越低,颜色越偏向蓝色8.如图所示,两金属棒ab、cd横放在两水平且平行的金属导轨上,当给ab棒一个水平沿导轨的速度后,cd棒将()A.静止不动B.向右运动C.向左运动D.不能确定9.卢瑟福利用α粒子轰击金箔的实验研究原子结构,得到的实验结果有()A.所有α粒子几乎无偏转地穿过金箔B.大多数α粒子发生较大角度的偏转C.向各个方向运动的α粒子数目基本相等D.极少数α粒子产生超过90°的大角度偏转二、多选题10.如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通,当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则( )A.由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用B.由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用C.如果断开B线圈的电键S2,无延时作用D.如果断开B线圈的电键S2,延时将变长三、填空题11.1911年,英国物理学家卢瑟福用____________________轰击金原子,通过这个实验他提出了原子的核式结构模型。

高二物理练习题及答案

高二物理练习题及答案

高二物理练习题及答案练习题一:1. 一个物体以3 m/s的速度匀速直线运动,经过4秒后,它的位移是多少?答:位移=速度×时间 = 3 m/s × 4 s = 12 m2. 一个物体静止,突然以2 m/s²的加速度向前运动,经过3秒后,它的速度是多少?答:速度=初速度+加速度×时间 = 0 m/s + 2 m/s² × 3 s = 6 m/s3. 一个火箭以20 m/s的速度垂直上升,加速度为10 m/s²,求它上升的位移。

答:位移 = 初速度×时间 + ½ ×加速度 ×时间² = 20 m/s ×t + ½ × 10 m/s² × t²(t为时间)练习题二:1. 如果力的大小为40牛顿,物体的质量为5千克,求该物体的加速度。

答:加速度 = 力 / 质量 = 40 N / 5 kg = 8 m/s²2. 如果物体的质量为8千克,加速度为4 m/s²,求作用于物体上的力的大小。

答:力 = 质量 ×加速度 = 8 kg × 4 m/s² = 32 N3. 弹簧常数为200牛/米,弹簧伸长了0.5米,求作用于弹簧上的力的大小。

答:力 = 弹簧常数 ×伸长的长度 = 200 N/㎡ × 0.5 m = 100 N练习题三:1. 如果两个物体的质量分别为2千克和4千克,它们之间的引力大小为多少?答:引力 = 万有引力常数 ×(质量1 ×质量2)/ 距离² = 6.67 ×10⁻¹¹ N·㎡/kg² ×(2 kg × 4 kg)/ 距离²(距离为两物体间的距离)2. 如果两个物体之间的距离为0.1米,它们之间的引力大小为10牛顿,求其中一个物体的质量。

高中物理拔高练习题

高中物理拔高练习题

高中物理拔高练习题高中物理作为一门基础学科,对于培养学生的科学素养和思维能力有着重要的作用。

在学生学习物理的过程中,掌握并巩固知识点是十分关键的。

为此,我整理了一些高中物理的拔高练习题,希望能够帮助同学们更深入地理解和应用物理知识。

一、基础知识题1. 什么是牛顿第一定律?请用自己的话简单解释一下。

2. 什么是功?功和能量有什么关系?3. 简述电流的定义及其单位。

4. 根据光束经过一定介质后,折射率是如何改变的?折射定律是什么?5. 描述一下电磁波的传播特性,并列举一些常见的电磁波。

二、应用题1. 假设有两个相同的小球,分别用细线连接到天花板上,在同样的角速度下,一个球长线绕轴旋转,一个球短线绕轴旋转。

请问哪个小球的角动量大?为什么?2. 一个质量为1kg的物体从10m/s的速度水平撞击一个静止的质量为2kg的物体,两物体弹性碰撞后的速度分别是多少?3. 某物体的质量为2kg,由静止开始,受到的合力为6N,作用时间为3s。

求物体的位移和加速度。

4. 一根光滑的斜面高度为5m,角度为30°。

质量为10kg的物体沿斜面下滑,忽略空气阻力的情况下,求物体的势能转换为动能时的速度。

5. 在一个封闭的容器中,有一固体和饱和的液体,温度保持不变。

如果增加容器的体积,固体和液体的哪一个会占据更大的比例?三、拓展思考题1. 谈谈电磁波在通信领域的应用。

以手机通信为例,简述手机信号是如何传输的。

2. 航天器在进入地球轨道时为什么需要发射推进剂?推进剂的作用是什么?3. 在双缝干涉实验中,如果把电子束替换成光束,实验结果会有什么变化?为什么?4. 某一物体的质量为60kg,受到的合力为120N。

请问物体是否处于平衡状态?如果不是,请求出此时的加速度。

5. 声音能够在不同介质中传播,但传播速度不同。

请解释为什么声音在空气中传播的速度比在水中传播的速度要大。

通过这些练习题,我们能够对所学的高中物理知识进行回顾和巩固,并且练习应用物理知识解决问题的能力。

人教版高中物理选择性必修第二册课后习题 第2章 电磁感应 电磁感应中的电路、电荷量和图像问题

人教版高中物理选择性必修第二册课后习题 第2章 电磁感应 电磁感应中的电路、电荷量和图像问题

分层作业11 电磁感应中的电路、电荷量和图像问题A组必备知识基础练题组一电磁感应中的电路问题1.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。

现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差的绝对值最大的是( )2.如图所示,两个相同导线制成的开口圆环,大环半径为小环半径的2倍,现用电阻不计的导线将两环连接在一起,若将大环放入一均匀变化的磁场中,小环处在磁场外,a、b两点间电压为U1,若将小环放入这个磁场中,大环在磁场外,a、b两点间电压为U2,则 ( )A.U1U2=1 B.U1U2=2C.U1U 2=4D.U 1U 2=14题组二 电磁感应中的电荷量问题3.如图所示,空间内存在垂直于纸面的匀强磁场,在半径为a 的圆形区域内部及外部,磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B 。

一半径为b(b>a)、电阻为R 的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合。

在内、外磁场同时由B 均匀地减小到零的过程中,通过导线环截面的电荷量为( )A.πB |b 2-2a 2|R B.πB (b 2+2a 2)RC.πB (b 2-a 2)R D.πB (b 2+a 2)R4.(多选)(辽宁大连高二期中)如图所示,长直导线通以方向向上的恒定电流I,矩形金属线圈abcd 与导线共面,线圈的长宽比为2∶1,第一次将线圈由静止从位置Ⅰ平移到位置Ⅱ停下,第二次将线圈由静止从位置Ⅰ绕过d 点垂直纸面的轴线旋转90°到位置Ⅲ停下,两次变换位置的过程所用的时间相同,以下说法正确的是( )A.两次线圈所产生的平均感应电动势相等B.两次通过线圈导线横截面的电荷量相等C.两次线圈所产生的平均感应电动势之比为2∶1D.两次通过线圈导线横截面的电荷量之比为2∶15.(多选)(四川泸州高二期末)一跑步机的原理图如图所示,该跑步机水平底面固定有间距L=0.8 m的平行金属电极,外接有理想电压表和R=8 Ω的定值电阻,电极间充满磁感应强度大小B=0.5 T、方向竖直向下的匀强磁场。

物理拔高试题及答案

物理拔高试题及答案

物理拔高试题及答案一、选择题1. 光在真空中的传播速度是()。

A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 299,792,458 km/hD. 299,792,458 m/h答案:A2. 根据牛顿第二定律,力等于质量乘以加速度,其公式为()。

A. F = maB. F = ma^2C. F = m^2aD. F = a^2m答案:A二、填空题1. 电荷的定向移动形成电流,电流的方向是________。

答案:正电荷定向移动的方向2. 欧姆定律表明,电流I等于电压V除以电阻R,其公式为I =________。

答案:V/R三、计算题1. 一个物体的质量为5kg,受到的重力加速度为9.8m/s²,求物体所受的重力。

答案:重力G = mg = 5kg × 9.8m/s² = 49N2. 一个电阻为10Ω的电阻器通过2A的电流,求电阻器两端的电压。

答案:电压V = IR = 2A × 10Ω = 20V四、简答题1. 请简述电磁波的传播特点。

答案:电磁波是一种不需要介质的波,可以在真空中传播,其传播速度在真空中为光速。

2. 什么是能量守恒定律?答案:能量守恒定律指出在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式,其总量保持不变。

五、实验题1. 请设计一个实验来验证牛顿第三定律。

答案:实验设计:使用两个弹簧秤,将它们钩在一起,分别拉弹簧秤的两端,记录两个弹簧秤的读数。

结果分析:两个弹簧秤的读数应该相等,这表明作用力和反作用力大小相等,方向相反。

2. 请描述如何使用伏安法测量电阻。

答案:实验步骤:首先将待测电阻器与电源、电流表、开关串联,电压表与电阻器并联。

闭合开关,记录电流表和电压表的读数。

然后使用欧姆定律V = IR计算出电阻值。

高二物理拔高题

高二物理拔高题

高二物理拔高题(9.24)1.(2011·新泰高二检测)一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域.设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图中的虚线所示.在如图所示的几种情况中,可能出现的是( )2.(2011·南昌高二检测)如下图所示,有一混合正离子束先后通过正交电磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径R相同,则它们具有相同的( )A.电荷量 B.质量C.速度D.比荷3.如右图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,A2A4与A1A3的夹角为60°.一质量为m、带电荷量为+q的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从A4处射出磁场.已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,求Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小(忽略粒子重力).4.如图为质谱仪原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电压为U的加速电场后进入粒子速度选择器.选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右.已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.可测量出G、H间的距离为L,带电粒子的重力可忽略不计.求:(1)粒子从加速电场射出时速度v的大小.(2)粒子速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小和方向.(3)偏转磁场的磁感应强度B2的大小.物理答案1.AD2.CD【解析】正交电磁场区域Ⅰ实际上是一个速度选择器,这束正离子在区域Ⅰ中均不偏转,说明它们具有相同的速度,故C正确. 在区域Ⅱ中半径相同,R项为C、D.3.B1B2【解析】找出带电粒子做圆周运动的圆心,求出其轨迹的半径.设粒子的入射速度为v,已知粒子带正电,故它在磁场中先顺时针做圆周运动,再逆时针做圆周运动,最后从A4点射出,用B1、B2、R1、R2、T1、T2分别表示粒子在磁场Ⅰ区和Ⅱ区中的磁感应强度、轨道半径和周期,有qvB1=qvB2=T1T2设圆形区域的半径为r,如图所示,已知带电粒子过圆心且垂直A2A4进入Ⅱ区磁场.连接A1A2,△A1OA2为等边三角形,A2为带电粒子在Ⅰ区磁场中运动轨迹的圆心,其轨迹的半径R1=A1A2=OA2=r.圆心角∠A1A2O=60°,带电粒子在Ⅰ区磁场中运动的时间为t1=1.带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心在OA4的中点,即R2在Ⅱ区磁场中运动的时间为t22,带电粒子从射入到射出磁场所用的总时间t=t1+t2.由以上各式可得B1B24.方向垂直纸面向外【解析】在加速电场中,由qU2可解得vqE,应与洛伦兹力qvB1平衡,故磁场B1的方向应该垂直于纸面向外,由qE=qvB1得B1B2中的轨道半径r,由rB2。

2018-2019年高中物理四川高二专题试卷拔高试卷【3】含答案考点及解析

2018-2019年高中物理四川高二专题试卷拔高试卷【3】含答案考点及解析

2018-2019年高中物理四川高二专题试卷拔高试卷【3】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.下列说法正确的有()A.如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射这种金属一定发生光电效应B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大D.原子核发生α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4【答案】AB【解析】试题分析:如果用紫光照射某种金属发生光电效应,知紫光的频率大于金属的极限频率,由于绿光的频率小于紫光的频率,所以绿光照射不一定发生光电效应,故A正确;α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一,故B正确;由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,能量减小,轨道半径减小,根据知,电子的动能增大,由于能量等于电子动能和电势能的总和,则电势能减小,故C错误;发生α衰变时,电荷数少2,质量数少4,知中子数少2,故D错误。

考点:题考查光电效应、α粒子散射实验、能级的跃迁、衰变等基础知识点,2.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是.A.该束带电粒子带正电;B.速度选择器的P1极板带负电C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大【答案】AC【解析】试题分析:带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电,故A正确.在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖极板直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P1磁场中的粒子速度是一定的,根据qvB=m得,r=,知r越带正电,故B错误.进入B2大,荷质比越小,而质量m不一定大.故C正确、D错误.故选AC.考点:质谱仪和回旋加速器的工作原理3.下面的几个图显示了磁场对通电直导线的作用力,其中正确的是()【答案】C【解析】试题分析:磁场向上,电流向里,根据左手定则可得,安培力的方向水平向右,所以A错误;磁场向左,电流向外,根据左手定则可得,安培力的方向向下,所以B错误;磁场向里,电流向左,根据左手定则可得,安培力的方向向下,所以C正确;磁场向外,电流向外,它们的方向相同,不受安培力的作用,所以D错误.考点:考查了左手定则的应用.掌握住左手定则的内容,直接判断即可,比较简单,同时要注意与右手定则的区别,注意磁场方向、电流方向以及安培力的方向之间的关系.4.下列说法正确的是__________A.光的偏振现象证明了光波是纵波B.对于同一障碍物,波长越大的光波,越容易绕过去C.泊松亮斑说明了光具有波动性D.在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的干涉现象【答案】 BCD【解析】试题分析:光的偏振现象证明了光波是横波,即振动方向与传播方向相垂直,而纵波的振动方向与传播方向共线,故选项A错误;波产生明显衍射的条件是缝、孔、障碍物的尺寸大小与波长差不多或比波长小,因此波长越长的波越容易发生明显的衍射现象,故选项B正确;泊松亮斑属于光的衍射现象,它是波特有的现象,故选项C正确;两块捏紧的玻璃板间将形成空气薄膜,光照射在空气薄膜上下表面的反射光发生干涉,由于是白炽灯的白光,产生的干涉条纹为彩色条纹,故选项D正确。

2018-2019年高中物理四川高二月考试卷拔高试卷【2】含答案考点及解析

2018-2019年高中物理四川高二月考试卷拔高试卷【2】含答案考点及解析

2018-2019年高中物理四川高二月考试卷拔高试卷【2】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.超高压带电作业的电工穿戴的工作服是用包含铜丝的织物制成的,下列说法正确的是()A.铜丝电阻小,能对人体起到保护作用B.电工被铜丝纺织的衣服所包裹,使体内电势保持为零,对人体起保护作用C.电工被铜丝纺织的衣服所包裹,使体内电场强度保持为零,对人体起保护作用D.铜丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用【答案】C【解析】试题分析:超高压带电作业的电工穿戴的工作服是用包含铜丝的织物制成的,由于静电屏蔽现象使铜丝网内的电场强度为零,从而对人体起到保护作用,A错误,C正确;铜丝网内的电场强度为零,但电势不一定为零,B错误;屏蔽现象对金属的厚度没有要求,D错误。

考点:本题考查了关于屏蔽现象的知识2.两根完全相同的金属裸导线甲和乙,如果把甲均匀拉长到原来的两倍,把乙对折后绞合起来,然后给它们分别加上相同的电压,则处理后的甲、乙两导线某一横截面上通过相同的电荷量所用的时间之比为A.1∶8B.8∶1C.1∶16D.16∶1【答案】D【解析】试题分析:设原来导线电阻为R,则甲的电阻变为4R,乙的电阻变为R/4;加上相同的电压后甲乙的电流之比1:16,根据q=It,则甲、乙两导线某一横截面上通过相同的电荷量所用的时间之比为16∶1。

选项D正确。

考点:电阻定律、欧姆定律及电流强度概念。

3.如图所示,水平放置的平行金属板充电后板间形成匀强电场,板间距离为d,一个带负电的液滴带电量大小为q,质量为m,从下板边缘射入电场,沿直线从上板边缘射出,则()A.液滴做的是匀速直线运动B.液滴做的是匀减直线运动C.两板的电势差为mgd/qD.液滴的电势能减少了mgd【答案】ACD【解析】试题分析:液滴进入竖直方向的匀强电场中,所受的电场力方向在竖直方向上,因为微粒做直线运动,可知,电场力方向必定竖直向上而且与重力平衡,液滴做匀速直线运动.故A正确,B错误;液滴从下极板运动到上极板的过程中,由动能定理有qU-mgd=0⇒U=mgd/q,C 正确;电场力做了Uq=mgd正功,微粒的电势能减小了mgd,D正确.考点:带电粒子在匀强电场中的运动,电势能4.将图1所示的方波电压和图2所示的正弦交流电压分别加在相同阻值的电阻上,它们在该电阻上产生的热功率之比为A.2:1B.:1C.1:l D.1:2【答案】A【解析】试题分析:图1中电阻的热功率,图2中电阻的热功率,所以,选项A正确。

2018-2019年高中物理四川高二专题试卷拔高试卷【6】含答案考点及解析

2018-2019年高中物理四川高二专题试卷拔高试卷【6】含答案考点及解析

2018-2019年高中物理四川高二专题试卷拔高试卷【6】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.下列粒子从静止状态经过电压为U的电场加速后,速度最大的是A.质子B.氘核C.α粒子D.钠离子(Na+)【答案】 A【解析】试题分析:设粒子的电量为q,质量为m,粒子从静止状态经过电压为U的电场加速过程,电场力做功为W=qU,则由动能定理得qU=,得到v=,在题中四个粒子中质子的比荷最大,速度也最大,故选A考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用2.在2010年7月我国东海鱼雷快艇的实弹演习中,快艇的速度为u,在沿快艇前进的方向上发射的相对于快艇的速度为v的鱼雷相对于陆地的速度为().A.u+v B.u-v C.u D.v【答案】A【解析】根据伽利略速度变换公式知V=u+v,A选项正确.3.关干磁感应强度B,电流强度I和电流所受磁场力F的关系,下面说法中正确的是()A.在B为零的地方,F一定为零B.在F为零的地方,B一定为零C.F不为零时,其方向一定垂直于B也垂直于I的方向D.F不为零时,B与I的方向不一定垂直【答案】ACD【解析】试题分析:根据F =BILsinθ,在B 为零的地方,F 一定为零,A 正确;在F 为零的地方,可能sinθ为零,B 错误;F 垂直于B 和I 所决定的平面,C 正确;F 不为零时,B 与I 的方向不一定垂直,D 正确。

考点:本题考查F =BILsinθ。

4.如右图所示,一列横波沿x 轴传播,实线和虚线分别是t 1时刻和t 2时刻的图像其中t 2=t 1+1/8s ,振动周期是0.5s 则下列关于波的传播方向和传播距离的判断正确的是A .此波沿x 轴正方向传播,9mB .此波沿x 轴负方向传播,3mC .此波沿x 轴正方向传播,3mD .此波沿x 轴负方向传播,9m 【答案】BD 【解析】试题分析:两列波时刻相差1/8s ,一个周期0.5s ,刚好等于四分之一周期0.125s,因此传播距离等于四分之一个波长。

物理拔高题2

物理拔高题2

1.(2019•内江)如图所示,电源电压恒定不变,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从中点向b端移动一段距离,电压表V1、V2示数的变化量分别为△U1、△U2,电流表示数的变化量为△I,阻值相同的定值电阻R1、R2消耗电功率的变化量分别为△P1、△P2.则下列判断正确的是()A.△P1+△P2=△I2.(R1+R2)B.|△U1|>|△U2|C.||+||=R1+R2D.|△U1|<|△U2|2.(2019•武汉)如图所示,电源电压U保持不变,滑动变阻器R0的最大电阻是50Ω.当开关S1闭合、S2和S3断开,滑动变阻器的滑片在最右端时,电压表示数是U1,R1的功率是P1;当开关S2闭合、S1和S3断开,滑动变阻器的滑片在最左端时,电压表示数是U1′,R2和R3的功率之和是3.2W;当开关S1、S2和S3都闭合,滑动变阻器的滑片在最左端时,R1的功率是P1′;已知R2:R3=3:1,U1:U1′=3:2,P1:P1′=1:36。

下列结论正确的是()A.电源电压是12V B.R2的阻值是30ΩC.电流表的最大示数是2.1A D.该电路的最大功率是64W3.(2018•长宁区一模)如图所示的电路,电源电压为12伏保持不变,电阻R1的阻值为20欧,滑动变阻器R2标有“10Ω2A”字样。

闭合电键S,移动滑片P到某位置时,通过滑动变阻器R2的电流为1.4安。

求:①通过电阻R1的电流I1。

②电路消耗的总功率P。

③现用定值电阻R0替换电阻R1,闭合电键,移动滑片P,并保证电路能够正常工作,通过a处的电流最大值为I2max;通过b处的电流最小值为I min,且I2max=I min.求电阻R0的阻值。

4.(2019•重庆)特高压技术可以减小输电过程中电能的损失。

某发电站输送的电功率为1.1×105kW,输电电压为1100kV,经变压器降至220V供家庭用户使用。

小明家中有一个标有“220V 2200W”的即热式水龙头,其电阻为R0,他发现冬天使用时水温较低,春秋两季水温较高,于是他增加两个相同的发热电阻R和两个指示灯(指示灯电阻不计)改装了电路,如图,开关S1可以同时与a、b相连,或只与c相连,使其有高温和低温两档。

高中物理学科拔高试题以及参考答案

高中物理学科拔高试题以及参考答案

高中物理学科总分:100分;时间:40分钟姓名______ 联系电话_________ 成绩________一、单项选择题(8题,每题7分,共56分)1.下列选项中,属于对过程建立物理模型的是()(A)质点(B)简谐运动(C)点电荷(D)理想气体2.如图所示,长为L的硬杆A一端固定一个质量为m的小球B,另一端固定在水平转轴O 上,硬杆绕转轴O在竖直平面内缓慢转动。

在硬杆与水平方向的夹角α从90°减小到0°的过程中,下列说法正确的是()(A)小球B受到硬杆A的作用力方向始终沿杆(B)小球B受到的合力方向始终沿杆(C)小球B受到硬杆A的作用力逐渐减小(D)小球B受到硬杆A的作用力对小球做负功3.如图所示,置于水平地面的三脚架上固定着一质量为m的照相机,三脚架的三根轻质支架等长,与竖直方向均成30 角,则每根支架中承受的压力大小为(A)13mg(B)23mg(C)6mg(D)9mg4.理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。

现假设地球是一半径为R、质量分布均匀的实心球体,O为球心,以O为原点建立坐标轴Ox,如图甲所示。

一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x轴上各位置受到的引力大小用F表示,则图乙所示的四个F随x的变化关系图正确的是甲5.如图所示,一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,在O正上方h高位置的A点与A'关于O对称。

质量为m的带正电的小球从A点静止释放,并穿过带电环.则小球从A点到A'过程中加速度(a)、重力势能(E pG)、机械能(E)、电势能(E p电)随位置变化的图象不正确的是(取O点为坐标原点且重力势能为零,向下为正方向,无限远电势为零)()6.如图所示,一长木板放置在水平地面上,一根轻弹簧右端固定在长木板上,左端连接一个质量为m的小物块,小物块可以在木板上无摩擦滑动。

现在用手固定长木板,把小物块向左移动,弹簧的形变量为x1;然后,同时释放小物块和木板,木板在水平地面上滑动,小物块在木板上滑动;经过一段时间后,长木板达到静止状态,小物块在长木板上继续往复运动。

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物理练习题1.如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置。

闭合开关S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。

如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是A.增大R1的阻值 B.增大R2的阻值C.增大两板间的距离 D.断开开关S2.图为测量某电源电动势和内阻时得到的U-I图线.用此电源与三个阻值均为 3 Ω的电阻连接成电路,测得路端电压为4.8 V.则该电路可能为( )3.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为电键,V与A分别为电压表与电流表。

初始时S0闭合、S断开,现将S闭合,则()A.电压表V的读数变大,电流表A的读数变小B.电压表V的读数变大,电流表A的读数变大C.电压表V的读数变小,电流表A的读数变小D.电压表V的读数变小,电流表A的读数变大4.如图电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表。

闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头向右滑动时,下列说法中正确的是A.电压表的示数变小B.电流表的示数变大C.R1中电流的变化量一定大于R4中电流的变化量D.电压表示数的变化量与电流表示数的变化量之比一定小于电源的内电阻r5.如图所示为一直流电路,电源内阻不能忽略,但R0大于电源内阻,滑动变阻器的最大阻值小于R,当滑动变阻器滑片P从滑动变阻器的最右端滑向最左端的过程中,下列说法正确的是()A.电压表的示数一直增大 B.电流表的示数一直增大C.电阻R0消耗的功率一直增大 D.电源的输出功率一直增大6.已知电源内阻r=2Ω,灯泡电阻R L=2Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R1的最大阻值为3Ω,如图所示,将滑片P置于最左端,闭合开关S1、S2,电源的输出功率为 P0,则A.滑片P向右滑动,电源输出功率一直减小B.滑片P向右滑动,电源输出功率一直增大C.断开S2,电源输出功率达到最大值D.滑片P置于最右端时,电源输出功率仍为P07.如图所示电路中,电阻R1:R2:R3:R4=1:2:3:4,C为电容器,A为电流表,当电路中某个电阻断路瞬间,发现有自上而下的电流通过电流表A,则断路的电阻可能是()A.R1 B.R2 C.R3 D.R48.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,若将这两个电阻分别接到该电源上,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.R2接在电源上时,电源的输出功率大9.关于闭合电路,下列说法中正确的是:A.闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大B.闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大C.闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大D.闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方10.如图所示,电源内阻为r,定值电阻R0=r/2,可变电阻R的最大阻值为2r,当可变电阻的滑动触头从最左端向右端滑动过程中A.电源的输出功率一直变大B.电源的输出功率一直变小C.当可变电阻滑到R=r/2时电源的输出功率最大D.当可变电阻滑到R=r时电源的输出功率最大11.如图所示,电源内阻不可忽略,电路中接有一小灯泡和一电动机。

小灯泡L上标有“6V 12W”字样,电动机的线圈电阻R M=0.50Ω.若灯泡正常发光时,电源的输出电压为12V,此时()A.电动机的输入功率为12W B.电动机的热功率为12WC.电动机的输出功率为12W D.整个电路消耗的电功率为24W25.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,闭合电键S后,标有“,”的灯泡恰能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=4Ω,求:(1)电源的输出功率P0;(2)10s内电动机产生的热量Q;(3)电动机的机械功率;26.(11分)如图所示的电路中,电源的电动势为2V,内阻为0.5Ω, R0为2Ω,变阻器的阻值变化范围为0~10Ω,当S闭合后,求:(1)变阻器阻值多大时,R0消耗的功率最大,其最大功率为多少?(2)变阻器阻值多大时,变阻器消耗的功率最大,其最大功率为多少?高二物理实验班拔高题21.(单选)如图所示的电路中,电源电动势为E ,内阻为r ,C 为电容器,R 0为定值电阻,R 为滑动变阻器。

开关闭合后,灯泡L 能发光,把滑动变阻器的滑片向右移动一点,下列判断正确的是( )A .电容器C 的电荷量将减小B .R 0上有自右向左的电流C .灯泡L 亮度变暗D .电路稳定后电源的输出功率变小2.如图所示的U —I 图像中,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,由图像可知 A.R 的阻值为1.5Ω B.电源内部消耗功率为1.5 WC.电源电动势为3V ,内阻为0.5ΩD.电源的输出功率为3.0 W3.如图所示电路中,R 为一滑动变阻器,P 为滑片,若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,下列判断错误的是( )A .R 上消耗功率一定逐渐变小B .灯泡L 2一定逐渐变暗C .电源效率一定逐渐减小D .电源内电路消耗功率一定逐渐增大4.已知两电的电动势E 1>E 2,当外电路电阻为 R 时,外电路消耗功率正好相等。

当外电A U /V 1.5 3.0 2.0 1.0• • • • • 0Ⅱ Ⅰ路电阻降为R 时,电为E1时对应的外电路功率P1,电为E2时对应的外电路功率为P2 ,电E1的内阻为r1,电E2的内阻为r2。

则A.r1> r2,P1> P2 B.r1< r2,P1< P2C.r1< r2,P1> P2 D.r1> r2,P1< P25.直流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的 ( )A.总功率一定减小B.效率一定增大C.内部损耗功率一定减小D.输出功率一定先增大后减小6.如图所示电路,用直流电动机提升重量为400N的重物,电源电动势为100V,不计电源内阻及各处摩擦,当电动机以0.80m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流为4.0A,可以判断:()A.提升重物消耗的功率为400WB.电动机消耗的总功率为400WC.电动机线圈的电阻为5ΩD.电动机线圈的电阻为20Ω7.如图所示,直线A.抛物线b和曲线c分别为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率P、电源内部发热功率P r、输出功率P R随电流I变化的图像,根据图像可知()A.电源的电动势为9V,内阻为1ΩB.电源的电动势为3V,内阻为3ΩC.图像中任意电流值对应的P、P r、P R间的关系为P>P r+P RD.电路中总电阻为2Ω时,外电阻上消耗的功率最大且为2.25W8.在如图所示的电路,电源的内阻为r ,现闭合电键S ,将滑片P 向左移动一段距离后,下列结论正确的是A.灯泡L 变亮B.电压表读数变小C.电流表读数变小D.电容器C 上的电荷量增大9.在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R 1为电阻箱,R 2为半导体热敏电阻,C 为电容器。

已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有( )A .若R 1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小B .若R 1固定,当环境温度降低时R 1消耗的功率增大C .若环境温度不变,当电阻箱R 1的阻值增大时,电容器C 的电荷量增大D .若R 1固定,环境温度不变,当电容器C 两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小10.在如图所示的电路中,电源的电动势为16V ,内阻不计。

R 1=R 4=3Ω,R 2=R 3=5Ω,电容C=1μF ,电容器上极板的带电量为( )A .-6×10-6CB .-4×10-6C C .4×10-6CD .8×10-6C11.在图所示的电路中,电源电动势为E 、内电阻为r ,C 为电容器,R 0为定值电阻,R 为滑动变阻器。

开关闭合后,灯泡L 能正常发光。

当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是( ) AS r EP RC L VA .电流表读数变大B .灯泡L 将变暗C .电容器C 的电量将减小D .电源的总功率变大12.(10分)如图所示的电路中,两平行金属板A 、B 水平放置,两板间的距离40cm d =,电源电动势24V E =,内电阻1r =Ω,电阻15R =Ω,闭合开关S ,待电路稳定后,一带电量2110q -=⨯C, 质量2=210kg m -⨯的小球恰好静止于两板之间。

取210m /s g =,求:(1)两板间的电压为多少(2)此时,滑动变阻器接入电路的阻值为多少13.如图所示,电源电动势E =12 V ,内阻r =1 Ω,电阻R 1=3 Ω,R 2=2 Ω,R 3=5 Ω,电容器的电容C 1=4 μF ,C 2=1 μF ,求C 1、C 2所带电荷量。

A参考答案1.B【解析】试题分析:电容器两端的电压等于电阻R 1两端的电压,故当增大R 1的阻值时,电容器两端的电压变大,油滴向上运动,选项A 错误;增大R 2的阻值,对电路无影响,油滴不动,选项B 正确;增大两板间的距离,则电容器两板间场强E 减小,则油滴向下运动;选项C 错误;断开开关S ,电容器将放电,电压减小,电场强度减小,故油滴向下运动,选项D 错误; 故选B.考点:直流电路的含电容电路;电场强度.2.B【解析】试题分析:图像的斜率表示电源的内阻,故0.5r =Ω,A 图中,根据闭合回路欧姆定律可得路端电压为E U R R r=+,而路端总电阻1R =Ω,所以4V U =,不符合题意,A 错误;B 图中,路端总电阻121136R =Ω=Ω+,根据闭合回路欧姆定律可得4.8E U R V R r==+,B 正确;C 图中,路端总电阻(3+3+3)6R =Ω=Ω,根据闭合回路欧姆定律可得10819E U R V R r ==+,C 错误;D 图中,路端总电阻1(3+) 4.51133R =Ω=Ω+,根据闭合回路欧姆定律可得 5.4E U R V R r==+,D 错误; 考点:考查了闭合回路欧姆定律的应用3.C【解析】试题分析:当S 闭合后,2R 和3R 并联后与1R 串联,与原先断开时相比,电路总电阻减小,路端电压减小,而电压表测量路端电压,所以电压表示数减小,电路总电流增大,所以1R 两端的电压增大,故并联电路两端的电压减小,即3R 两端的电压减小,所以通过3R 的电流减小,故电流表示数减小,C 正确;考点:考查了电路动态分析4.D【解析】试题分析:假设流经R 1、R 2、R 3、R 4的电流分别表示为I 1、I 2、I 3、I 4,电压分别表示为U 1、U 2、U 3、U 4,干路电流用I 总表示,路端电压表示为U ,流经电流表的电流表示为I ,当滑动变阻器R 2的滑动触头P 向右滑动时,R 2变大,外电路总电阻变大,由全电路欧姆定律可知I 总变小,由于I 总变小故由U=E-Ir 可知路端电压U 变大,电压表示数为路端电压的大小故变大,A 项说法不正确;路端电压U 变大,流经R 3的电流I 3变大,并且I 总变小,流经R 4的电流I 4将减小,U 4将减小,由于路端电压升高U 4减小故U 1将增大,I 1将增大,由于I 4将减小所以I 2的减小量将大于I 1的增大量、I 4减小量小于I 2的减小量,又I 为I 2、I 3之和、并由于I 总变小故有I 3的增大量将小于I 4的减小量、将更加小于I 2的减小量,故流经电流表的电流I 将减小,即电流表的示数将变小,故B 项说法不正确;由于路端电压升高且R 4的压降U 4将减小、故R 1的压降U 1变化量将大于U 4的变化量,即1144I R I R ∆>∆,但由于R 1、R 4的关系不明确,故C 项说法不正确;由全电路欧姆定律有Ur I ε-=总,U U r I I ε∆-==∆总总,由于I I ∆>∆总,所以U U r I I∆∆=>∆∆总,D 项说法正确。

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