高中物理 滚动检测10 模块检测同步课时训练 粤教版选修3-1

综合测试第Ⅰ卷（选择题，共40分）一、本题共10小题，每小题4分,共40分，漏选得2分，错选和不选得0分。

在每小题的四个选项中,有一个或者多个选项符合题目要求。

1。

如图1，在一水平放置的平板MN 的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B ，磁场方向垂直于纸面向里.许多质量为m 、带电荷量为+q 的粒子，以相同的速率v 沿位于纸面内的各个方向，由小孔O 射入磁场区域.不计重力，不计粒子间的相互影响.图2中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域，其中Bqm v R ，哪一个图是正确的( ）图1图2解析:当带电粒子竖直向上运动时，可以在磁场中完成向左的半圆的运动轨迹，而要形成向右的半圆的运动轨迹，由左手定则的磁场方向、运动方向、安培力的方向可判定带电粒子无法实现，所以A选项正确. 答案：A2.如图3所示，区域中存在匀强电场和匀强磁场,且两者平行但方向相反.质量为m 、电荷量为—q 的粒子（不计重力)，沿电场方向以速度v 0射入，下述说法中正确的是（ )图3A.电荷所受的洛伦兹力不变B.电荷动量方向保持不变C.电荷所受的电场力不变D 。

电荷向右的最大位移为qE mv 22解析:速度与磁场磁感应强度方向平行,故不受洛伦兹力.答案：ACD3.关于电场和电势(零势点一定的情况下）,下列说法正确的是（ )A.空间里面的正电荷越多,则空间中任意一点的场强就越大B 。

空间里面的正电荷越多，则空间中任意一点的电势就越高C 。

空间里面的正电荷越多，则空间中任意一点的场强不一定大D.空间里面的正电荷越多，则空间中任意一点的电势不一定高解析：电势是标量，叠加是代数和；而电场强度是矢量，叠加是矢量和.答案：BC4。

将金属板放在磁场中,如图4所示，磁场方向垂直于里外两侧面，金属板中有电流通过.设金属上表面电势为U 1，下表面电势为U 2.则（ ）图4A 。

U 1〉U 2B.U 1=U 2C.U 1<U 2D 。

无法确定电势的高低答案：C5.平行板电容器的两金属板带等量异种电荷，要使两板间的电压加倍,而板间的电场强度减半，采取的措施是（ ）A.两极板的电荷量加倍,而距离变为原来的4倍B 。

静电力和电场强度
一、单项选择题(本题共4小题，每小题6分，共24分)
图1
1．如图1所示，在真空中，把一个绝缘导体向带负电的球P慢慢靠近．关于绝缘导体两端的电荷，下列说法中不正确的是()
A．两端的感应电荷越来越多
B．两端的感应电荷是同种电荷
C．两端的感应电荷是异种电荷
D．两端的感应电荷电荷量相等
解析：由于导体内有大量可以自由移动的电子，当带负电的球P慢慢靠近它时，由于同种电荷相互排斥，导体上靠近P的一端的电子被排斥到远端，从而显出正电荷，远离P的一端带上了等量的负电荷．导体离P球距离越近，电子被排斥得越多，感应电荷越多．
答案：B
2．如图2所示，两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b，其壳层的厚度和质量分布均匀，将它们固定于绝缘支座上，两球心间的距离L为球半径的3倍．若使它们带上等量异种电荷，使其电荷量的绝对值均为Q，那么，a、b两球之间的
万有引力F
引与库仑力F
库
分别为()
图2。

模块综合检测(一)一、单项选择题(本题共10小题，每题3分，共30分．每小题中只有一个选项是正确的，选对得3分，错选、不选或多选均不得分)1．下列有关电荷所受电场力和磁场力的说法中，正确的是( )A．电荷在磁场中一定受磁场力的作用B．电荷若受磁场力，则受力方向与该处的磁场方向一致C．正电荷受电场力的方向与该处的电场方向一致D．电荷在电场中不一定受电场力的作用答案：C2.如图所示，空间有一电场，电场中有两个点a和b.下列表述正确的是( )A．该电场是匀强电场B．a点的电场强度比b点的大C．a点的电势比b点的高D．正电荷在a、b两点受力方向相同解析：由电场线的分布可以看出，此电场不是匀强电场，A错误；b点电场线比a点电场线密，故a点的电场强度比b点的小，B错误；根据电场线的方向知a点的电势比b点的高，C正确；正电荷在a、b两点受力方向分别沿a、b两点的切线方向，D错误．答案：C3.如图所示，ab是水平面上一个圆的直径，在过ab的竖直面内有一根通电导线ef，且ef平行于ab，当ef竖直向上平移时，穿过圆面积的磁通量将( )A．逐渐变大B．逐渐变小C．始终为零D．不为零，但始终保持不变解析：穿过线圈的磁通量是由通电导线造成的，但是通电导线处于圆的正上方，所以穿过线圈的磁通量总为零，而通电导线竖直方向的移动也不会影响其总磁通量的变化．答案：C4.如图所示，空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场，图中虚线为匀强电场的等势线，一不计重力的带电粒子在M点以某一初速度垂直等势线进入正交电磁场中，运动轨迹如图所示(粒子在N 点的速度比在M 点的速度大)．则下列说法正确的是( )A ．粒子一定带正电B ．粒子的运动轨迹一定是抛物线C ．电场线方向一定垂直等势面向左D ．粒子从M 点运动到N 点的过程中电势能增大解析：根据粒子在电、磁场中的运动轨迹和左手定则可知，粒子一定带负电，选项A 错误；由于洛伦兹力方向始终与速度方向垂直，故粒子受到的合力是变力，而物体只有在恒力作用下做曲线运动时，轨迹才是抛物线，选项B 错误；由于空间只存在电场和磁场，粒子的速度增大，说明在此过程中电场力对带电粒子做正功，则电场线方向一定垂直等势面向左，选项C 正确；电场力做正功，电势能减小，选项D 错误．答案：C5.如图所示，a 和b 带电荷量相同，以相同动能从A 点射入磁场，在匀强磁场中做圆周运动的半径r a ＝2r b ，则可知(重力不计)( )A ．两粒子都带正电，质量比m a m b ＝4B ．两粒子都带负电，质量比m am b＝4 C ．两粒子都带正电，质量比m a m b ＝14D ．两粒子都带负电，质量比m a m b ＝14解析：两个粒子都向下偏转，表明在A 点它们的洛伦兹力方向向下，根据左手定则可知它们都带负电．由于qvB ＝m v 2r ，故r ＝mv qB ＝2mE k qB，即m ∝r 2，所以m a ∶m b ＝r 2a ∶r 2b ＝4∶1，B 正确．答案：B6.一平行板电容器接在电源上，当两极板间的距离增大时，如图所示，则( )A ．两极板间的电场强度将减小，极板上的电量也将减小B ．两极板间的电场强度将减小，极板上的电量将增大C ．两极板间的电场强度将增大，极板上的电量将减小D ．两极板间的电场强度将增大，极板上的电量也将增大解析：平行板电容器接在电源上，板间电压不变，当两极板间的距离增大时，由公式E ＝U d ，可知两极板间的电场强度将减小．当两极板间的距离增大时，电容C 减小，电压U 不变，则由C ＝Q U，分析可知极板上的电量将减小．故A 正确．答案：A7．如图所示，一带正电的粒子以一定的初速度v 0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内，恰好沿下板的边缘飞出．已知板长为L ，板间距离为d ，板间电压为U ，带电粒子的电荷量为q ，粒子通过平行金属板的时间为t ，则( )A ．在前t 2时间内，静电力对粒子做的功为qU4 B ．在后t 2时间内，静电力对粒子做的功为38qU C ．在粒子偏转前d 4和后d 4的过程中，静电力做功之比为1∶2 D ．在粒子偏转前d 4和后d 4的过程中，静电力做功之比为2∶1 解析：粒子在垂直于板的方向做初速度为零的匀加速直线运动，由y ＝12at 2可得，前t 2时间内与t 时间内偏转距离之比为1∶4，在前t 2时间内的位移为y 1＝d8，静电力对粒子做功为W 1＝qEy 1＝q ×U d ×d 8＝18qU ，故选项A 错误．由y ＝12at 2可得，后t 2时间内与t 时间内偏转距离之比为3∶4，则在后t 2时间内，静电力对粒子做功为38qU ，故选项B 正确．由静电力做功：W ＝qEy ，则粒子在偏转前d 4和后d4的过程中，沿场强方向位移相等，静电力做功之比为1∶1，故选项C 、D 错误．答案：B8.三个完全相同的小球a、b、c带有相同电荷量的正电荷，从同一高度由静止开始下落，当落下h1高度后a球进入水平向左的匀强电场，b球进入垂直纸面向里的匀强磁场．如图所示，它们到达水平面上的速度大小分别用v a、v b、v c表示，它们的关系是( )A．v a>v b＝v c B．v a＝v b＝v cC．v a>v b>v c D．v a＝v b>v c解析：a球下落时，重力和静电力都对a做正功；b球下落时，只有重力做功；c球下落时，只有重力做功，重力做功的大小都相同．根据动能定理可知外力对a球所做的功最多，即a球落地时的动能最大，b、c球落地时的动能相等，故选项A正确．答案：A9.某一网络电路中的部分电路如图所示，已知I＝3 A，I1＝2 A，R1＝10 Ω，R2＝5 Ω，R3＝30 Ω，则下列结论正确的是( )A．通过R3的电流为0.5 A，方向从a→bB．通过R3的电流为0.5 A，方向从b→aC．通过电流表的电流为0.5 A，电流表“＋”接线柱在右边D．通过电流表的电流为1.5 A，电流表“＋”接线柱在左边解析：R1两端的电压U1＝I1R1＝2×10 V＝20 V；R2两端的电压U2＝I2R2＝(3－2)×5 V＝5 V，所以R3两端的电势差U ab＝U2－U1＝5 V－20 V＝－15 V，b点电势高，电流由b→a，I3＝|U ab|R3＝0.5 A，A错误，B正确；电流表中的电流方向应该向右，大小I A＝I2－I3＝0.5 A，C、D均错误．答案：B10.如图所示，重力均为G的两条形磁铁分别用细线A和B悬挂在水平的天花板上，静止时，A线的张力为F1，B线的张力为F2，则( )A．F1＝2G，F2＝G B．F1＝2G，F2>GC ．F 1<2G ，F 2>GD ．F 1>2G ，F 2>G解析：把两条形磁铁看作一个整体，对其受力分析并根据平衡条件，可知F 1＝2G ；选取下面的条形磁铁为研究对象，对其受力分析，它受到竖直向下的重力G 、B 线竖直向上的张力F 2和上面的条形磁铁对其施加的竖直向下的斥力T ，根据三力平衡，可知F 2＝G ＋T >G ，所以选项B 正确．答案：B二、多项选择题(本题共4小题，每题6分，共24分．每小题有多个选项是正确的，全选对得6分，少选得3分，选错、多选或不选得0分)11．两个共轴的半圆柱形电极间的缝隙中．存在一沿半径方向的电场，如图所示．带正电的粒子流由电场区域的一端M 射入电场，沿图所示的半圆形轨道通过电场并从另一端N 射出，由此可知( )A ．若入射粒子的电荷量相等，则出射粒子的质量一定相等B ．若入射粒子的电荷量相等，则出射粒子的动能一定相等C ．若入射粒子的电荷量与质量之比相等，则出射粒子的速率一定相等D ．若入射粒子的电荷量与质量之比相等，则出射粒子的动能一定相等解析：由题图可知，粒子在电场中做匀速圆周运动，静电力提供向心力，有qE ＝m v 2R，得R ＝mv 2qE ，E 为定值，若q 相等，则12mv 2一定相等；若q m相等，则速率v 一定相等，故B 、C 正确．答案：BC12.如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片向上滑动时，则( )A ．电源的功率变小B ．电容器储存的电荷量变小C ．电源内部消耗的功率变大D ．电阻R 消耗的电功率变小解析：由闭合电路欧姆定律可知，当滑片向上滑动时，R 总减小，I 总增大，U 端减小，而R 1分压U 1增大，所以电容器上的电压减小．电源功率P 总＝I 总E 增大，A 错误；由Q ＝CU 知Q减小，B 正确；电源内部消耗功率P 内＝I 2总r 增大，C 正确；电阻R 1消耗的功率增大，R 上消耗的功率无法确定，D 错误．答案：BC13.如图所示，在粗糙的绝缘水平面上，彼此靠近地放置两个带正电荷的小物块(动摩擦因数相同)．由静止释放后，向相反方向运动，最终都静止．在小物块运动的过程中，表述正确的是( )A ．物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力B ．物体之间的库仑力都做正功，作用在质量较小物体上的库仑力做功多一些C ．因摩擦力始终做负功，故两物块组成的系统的机械能一直减少D ．整个过程中，物块受到的库仑力做的功等于电势能的减少量解析：开始运动时库仑力肯定大于物块与水平面的最大静摩擦力，此后，随两物块间距的变大，库仑力逐渐减小，会小于物块与水平面间的滑动摩擦力；物块受到的库仑力方向与其运动方向一致，做正功，质量较小的物体，加速度较大，移动距离较大，库仑力对其做功较多；运动开始后的最初一段时间里库仑力做的功大于摩擦力做的功的绝对值，系统机械能增加．由于库仑力(电场力)做正功，系统电势能减少，其减少量等于库仑力做的总功．选项A 、C 错误，选项B 、D 正确．答案：BD14.如图，虚线MN 的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场，两电荷量相同的粒子P 、Q 从磁场边界的M 点先后射入磁场，在纸面内运动．射入磁场时，P 的速度v P 垂直于磁场边界，Q 的速度v Q 与磁场边界的夹角为45°.已知两粒子均从N 点射出磁场，且在磁场中运动的时间相同，则( )A ．P 和Q 的质量之比为1∶2B ．P 和Q 的质量之比为2∶1C ．P 和Q 速度大小之比为2∶1D ．P 和Q 速度大小之比为2∶1解析：设MN ＝2R ，则对粒子P 的半径为R ，有：R ＝m P v P Bq ；对粒子Q 的半径为2R ，有：2R ＝m Q v Q Bq ；又两粒子的运动时间相同，则t P ＝πm P Bq ，t Q ＝14T Q ＝πm Q 2Bq ，即πm P Bq ＝πm Q 2Bq，解得m Q ＝2m P ，v P ＝2v Q ，故A 、C 正确，B 、D 错误．答案：AC三、非选择题(共4小题，共46分)15．(12分)在测定一节干电池的电动势和内阻的实验中，备有下列器材：A ．干电池E (电动势约为1.5 V ，内阻小于1.0 Ω)B ．电流表A 1(满偏电流3 mA ，内阻r 1＝10 Ω)C ．电流表A 2(0～0.6 A ，内阻0.1 Ω)D ．滑动变阻器R 1(0～20 Ω，10 A)E ．滑动变阻器R 2(0～100 Ω，10 A)F ．定值电阻R 3(990 Ω)G ．开关和导线若干(1)为方便且能较准确地进行测量，其中应选用的滑动变阻器是________(填字母代号)．(2)请画出利用本题提供的器材所设计的测量电池电动势和内阻的实验电路图．(3)如图为某一同学根据他所设计的实验绘出的I 1、I 2图线(I 1为A 1的示数，I 2为A 2的示数)，由图线可求得被测电池的电动势E ＝________V ，内阻r ＝________Ω.解析：(1)实验中应选用较小阻值的滑动变阻器，有利于电流的变化和表的读数，故选D.(2)由于没有电压表，我们可以把表头及定值电阻充当电压表使用，利用伏安法测定一节干电池的电动势和内阻．(3)表头的示数与定值电阻阻值的乘积可作为路端电压处理，则由闭合电路欧姆定律，可知I 1(R 3＋R A1)＝E －I 2r ，即I 1＝E 1 000－I 2r 1 000；由题图可知，图象与纵轴的交点为1.48 mA ，则有1.48 mA ＝E 1 000；解得E ＝1.48 V ．由题图象可解得图线的斜率为0.8×10－3，由公式得图象的斜率等于r 1 000，故r 1 000＝0.8×10－3，解得r ＝0.8 Ω.答案：(1)D (2)见解析(3)1.48 0.816．(10分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，利用实验得到了8组数据，在图甲所示的I­U坐标系中，通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线．(1)根据图线的坐标数值，请在图乙中用笔画线代替导线，把实验仪器连接成完整的实验电路．(2)根据图甲，可判断出图丙中正确的关系图是______(图中P为小灯泡功率)．(3)将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与10 Ω的定值电阻串联，接在电压恒为8 V的电源上，如图丁所示，则电流表的示数为__________A，每个小灯泡的功率为__________W.解析：(1)因描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中，电流从零调到最大值，滑动变阻器应用分压式，故电路图如图所示．(2)由题图甲所示图象可知，随电流增大，灯泡电阻R增大，由P＝I2R可知，在P­I2图象中图象上某点与原点连线的斜率为电阻R，而电阻R又随I的增大而增大，则P­I2图象的斜率随I2的增大而增大，由图象可知，A、B、C错误，D正确．(3)由题图丁所示电路图可知，两灯泡并联，可以把电源与定值电阻等效为电源，设每只电灯加上的实际电压和实际电流分别为U和I. 在这个闭合电路中，E＝U＋2IR0，代入数据并整理，得U＝8－20I，在下图坐标系中作出U＝8－20I的图象，如图所示，由图象可知，两图象交点坐标值为：U＝2 V、I＝0.3 A，此时通过电流表的电流值I A＝2I＝0.6 A，每个灯泡的实际功率P＝UI＝2×0.3 W＝0.6 W.答案：(1)见解析图所示 (2)D (3)0.6 0.617.(12分)如图所示，在竖直向下的匀强电场中，一个质量为m 、带负电的小球从斜轨道上的A 点由静止滑下，小球通过半径为R 的圆轨道顶端的B 点时恰好不落下来．已知轨道是光滑而又绝缘的，且小球的重力是它所受的电场力的2倍．则(1)A 点在斜轨道上的高度h 为多少？(2)小球运动到最低点C 时，圆轨道对小球的支持力是多少？解析：(1)设小球到B 点的最小速度为v B ，由牛顿第二定律，得mg －qE ＝m v 2B R， 小球从A 到B 的过程中，由动能定理，得(mg －qE )(h －2R )＝12mv 2B ， 由以上各式得：h ＝5R 2. (2)小球从A 到C 的过程中，由动能定理，得(mg －qE )h ＝12mv 2C ， 小球在C 点时，根据牛顿第二定律，有N ＋qE －mg ＝m v 2C R， 又因为mg ＝2qE ，解得N ＝3mg .答案：(1)52R (2)3mg 18．(12分)如图所示，匀强磁场的磁感应强度大小为B .磁场中的水平绝缘薄板与磁场的左、右边界分别垂直相交于M 、N ，MN ＝L ，粒子打到板上时会被反弹(碰撞时间极短)，反弹前后水平分速度不变，竖直分速度大小不变、方向相反．质量为m 、电荷量为－q 的粒子速度一定，可以从左边界的不同位置水平射入磁场，在磁场中做圆周运动的半径为d ，且d <L ，粒子重力不计，电荷量保持不变．(1)求粒子运动速度的大小v ；(2)欲使粒子从磁场右边界射出，求入射点到M 的最大距离d m ；(3)从P 点射入的粒子最终从Q 点射出磁场，PM ＝d ，QN ＝d2，求粒子从P 到Q 的运动时间t .解析：(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力有：qvB ＝m v 2R ，解得R ＝mv qB， 由题可得R ＝d ，解得v ＝qBd m. (2)如图所示，粒子碰撞后的运动轨迹恰好与磁场左边界相切．由几何关系得d m ＝d (1＋sin 60°)，解得d m ＝2＋32d . (3)粒子的运动周期T ＝2πm qB. 设粒子最后一次碰撞到射出磁场的时间为t ′，则t ＝n T 4＋t ′(n ＝1，3，5，……)， 当L ＝nd ＋⎝ ⎛⎭⎪⎫1－32d 时，粒子斜向上射出磁场，t ′＝112T ， 解得t ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫L d＋33－46πm 2qB ；当L ＝nd ＋⎝ ⎛⎭⎪⎫1＋32d 时，粒子斜向下射出磁场，t ′＝512T ， 解得t ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫L d－33－46πm 2qB . 答案：(1)v ＝qBd m (2)d m ＝2＋32d (3)当L ＝nd ＋⎝ ⎛⎭⎪⎫1－32d 时，t ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫L d ＋33－46πm 2qB ；当L ＝nd ＋⎝⎛⎭⎪⎫1＋32d 时，t ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫L d－33－46πm 2qB。

第四节安培力的应用A级抓基础1．两条导线相互垂直，如图所示，但相隔一段小距离，其中一条AB是固定的，另一条CD能自由活动，当直流电流按图所示方向通入两条导线时，导线CD将(从纸外向纸内看)( )A．顺时针方向转动，同时靠近导线ABB．逆时针方向转动，同时离开导线ABC．顺时针方向转动，同时离开导线ABD．逆时针方向转动，同时靠近导线AB解析：本题可用下面两种方法解答．(1)电流元受力分析法：把直线电流CD等效为CO、DO两段电流元，AB电流的磁感线分布如图所示，用左手定则判定可知导线CD将逆时针转动．(2)特殊值分析法：将导线CD转过90°的特殊位置，两直线电流相互平行，方向相同相互吸引，可见CD将靠近AB，所以导线CD逆时针方向转动，同时要靠近导线AB.因此正确答案是D.答案：D2．在如图所示的电路中，电池均相同，当电键S分别置于a、b 两处时，导线MM′与NN′之间的安培力的大小分别为Fa、Fb，可判断这两段导线( )A．相互吸引，Fa＞Fb B．相互排斥，Fa＞FbC．相互吸引，Fa＜Fb D．相互排斥，Fa＜Fb解析：无论电键置于a还是置于b，两导线中通过的都是反向电流，相互间作用力为斥力，A、C错误．电键置于位置b时电路中电流较大，导线间相互作用力也较大，故B错误，D正确．答案：D3．用两根细线把两个完全相同的圆形导线环悬挂起来，让二者等高平行放置，如图所示，当两导线环中通入方向相同的电流I1、I2时，则有( )A．两导线环相互吸引B．两导线环相互排斥C．两导线环无相互作用力D．两导线环先吸引后排斥解析：通电的导线环周围能够产生磁场，磁场的基本性质是对放入其中的磁体或电流产生力的作用．由于导线环中通入的电流方向相同，二者同位置处的电流方向完全相同，相当于通入同向电流的直导线，据同向电流相互吸引的规律，判知两导线环应相互吸引，故A正确．答案：A4．如图所示的弹性线圈AB，当给它通电时下面判断正确的是( )A．当电流从A向B通过时线圈长度增加，当电流反向时线圈长度减小B．当电流从B向A通过时线圈长度增加，当电流反向时线圈长度减小C．不管电流方向如何，线圈长度都不变D．不管电流方向如何，线圈长度都减小解析：把环形电流看成无数小段的直线电流组成，当电流从A向B通过线圈时各线环的电流方向如图所示，各电流平行且同向，相互吸引，线圈长度变短，当电流从B向A通过线圈时各线环的电流方向与所示方向相反，但各电流仍平行且同向，相互吸引，线圈长度仍变短，故D正确．答案：D5．如图所示，在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4 m，质量为6×10－2 kg的通电直导线，电流强度I＝1 A，方向垂直于纸面向外，导线用平行于斜面的轻绳拴住不动，整个装置放在磁感应强度从零开始每秒增加0.4 T，方向竖直向上的磁场中．设t＝0时，B＝0，则需要多长时间，斜面对导线的支持力为零(g取10 m/s2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)?解析：斜面对导线的支持力为零时导线的受力如右图所示．由平衡条件得：FTcos 37°＝F，①FTsin 37°＝mg，②由①②解得：F＝，代入数值得：F＝0.8 N，由F＝BIL得：B＝＝ T＝2 T.B与t的变化关系为B＝0.4t T，所以t＝5 s.答案：5 sB级提能力6．如图所示，一根通电的直导体棒放在倾斜的粗糙导轨上，且有图示方向的匀强磁场，处于静止状态，若增大电流强度，导体棒仍静止，则在电流增大到刚要运动的过程中，导体棒受到摩擦力的大小变化情况可能是( )A．一直减小 B．先减小后增大C．先增大后减小D．始终不变解析：由左手定则可判定安培力方向沿斜面向上，若开始时摩擦力方向沿斜面向下，则有F安＝mgsin θ＋f，而F安＝BIL，则f＝mgsin θ－F安，I增大，f减小；当f减小到0后，F安＞mgsin θ，f反方向，I增大，f增大．答案：B7．如图所示，一条形磁铁放在桌面上，一根通电直导线由S极的上端平移到N极的上端的过程中，导线保持与磁铁垂直，导线的通电方向如图所示．则在这个过程中磁铁受到的摩擦力(保持静止)( )A．为零B．方向由向左变为向右C．方向保持不变D．方向由向右变为向左答案：B8．(多选)如图所示，一金属直杆MN两端接有导线，悬挂于线圈上方，MN与线圈轴线均处于竖直平面内，为使MN垂直于纸面向外运动，则( )A．将a、c端接在电源正极，b、d端接在电源负极B．将b、d端接在电源正极，a、c端接在电源负极C．将a、d端接在电源正极，b、c端接在电源负极D．将b、c端接在电源正极，a、d端接在电源负极答案：AB9．如图，水平放置的光滑的金属导轨M、N，平行地置于匀强磁场中，间距为d，磁场的磁感应强度大小为B，方向与导轨平面夹角为α，金属棒ab的质量为m，放在导轨上且与导轨垂直．电源电动势为E，定值电阻为R，其余部分电阻不计．则当电键闭合的瞬间，棒ab的加速度为多大？解析：画出导体棒ab受力的截面图，如图所示．导体棒ab所受安培力：F＝BIL，由牛顿第二定律得：Fsin α＝ma，导体棒ab中的电流：I＝，得a＝.答案：BELsin αmR10.(20xx·全国Ⅰ卷)如图所示，一长为10 cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中；磁场的磁感应强度大小为0.1 T，方向垂直于纸面向里；弹簧上端固定，下端与金属棒绝缘．金属棒通过开关与一电动势为12 V的电池相连，电路总电阻为2 Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量为0.5 cm；闭合开关，系统重新平衡后，两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3 cm.重力加速度大小取10 m/s2.试判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向，并求出金属棒的质量．解析：依题意，开关闭合后，电流方向从b到a，由左手定则可知，金属棒所受的安培力方向竖直向下．开关断开时，两弹簧各自相对于其原长伸长了Δl1＝0.5 cm.由胡克定律和力的平衡条件得2kΔl1＝mg①式中，m为金属棒的质量，k是弹簧的劲度系数，g是重力加速度的大小．开关闭合后，金属棒所受安培力的大小为F＝IBL②式中，I是回路电流，L是金属棒的长度，两弹簧各自再伸长了Δl2＝0.3 cm，由胡克定律和力的平衡条件得2k(Δl1＋Δl2)＝mg＋F③由欧姆定律有。

高中物理学习材料桑水制作多用电表和集成电路一、单项选择题(本题共4小题，每小题6分，共24分)1．一个用满偏电流为3 mA的电流表改装成的欧姆表，调零后用它测量500 Ω的标准电阻时，指针恰好指在刻度盘的正中间．如用它测量一个未知电阻时，指针在1 mA处，则被测电阻的阻值为( )A．1 000 ΩB．5 000 ΩC．1 500 ΩD．2 000 Ω解析：本题主要考查对欧姆表的原理的理解，设欧姆表的内阻为R内，由欧姆定律知3×10－3 A＝ER内，1.5×10－3 A＝ER内＋500 Ω，所以R内＝500 Ω，E＝1.5 V，又1×10－3 A＝ER内＋R x，所以R x＝1 000 Ω.答案：A2.如图1所示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻器R1、R2及另外两根导线都是好的．为了查出断导线，某同学想先将多用电表的红表笔连接在电源的正极a，再将黑表笔分别连接在电阻R1的b端和R2的c端，并观察多用表指针的示数，在下列选档中，符合操作规程的是( )图1A．直流10 V档B．直流0.5 A档C．直流2.5 V档D．欧姆档解析：根据题中所给条件，首先判定不能选用欧姆档，因为使用欧姆档时，被测元件必须与外电路断开，故D项错误；先考虑电压档，将黑表笔接在b端，如果表针偏转，说明R1与电源连接的导线断了，此时所测的数据应是电源的电动势6 V，故C项错误，否则会烧毁多用电表；如果指针不偏转，说明R1与电源之间的导线是好的，而R1与R2之间导线和R2与电源之间导线其中之一是坏的，再把黑表笔接在c点，如果指针偏转，说明R1与R2之间的导线是断的，否则则说明R2与电源之间的导线是断的，A项正确；再考虑电流档，如果黑表笔接在b端，表针有示数则说明R1与电源间的导线是断的，此时指针示数I＝ER1＋R2＝0.4 A，没有超过量程；如果指针不偏转，说明R1与电源之间的导线是连通的，而R1与R2和R2与电源之间的导线其中之一是断的；黑表笔接在c点时，如果表头指针有示数，证明R1与R2间的导线是断的，此时表头指针示数I＝ER2＝1.2 A，超过表的量程，故B项错误．答案：A3.在图2所示的电路中，电源内阻忽略不计，电动势为E，电阻R1、R2阻值相等，保持R1的阻值不变，改变R2的阻值，则关于R2消耗的功率P的说法正确的是( )图2A．R2增大，P增大；R2减小，P减小B．R2增大，P减小；R2减小，P增大C．无论R2是增大还是减小，P均减小D．无论R2是增大还是减小，P均增大解析：可把R1和电源看成一体，即认为R1是电源的内阻，则根据以上推论可知，当外电阻等于电源内阻时，电源的输出功率(外电路消耗功率)最大，即R1＝R2时，R2消耗的功率最大，所以当改变R2阻值时，无论是增大还是减小，P均减小．故正确答案为C.答案：C4．下面列出了不同品牌的电视机、电风扇、空调机和电冰箱铭牌的主要项目，试判断正常工作时，其中功率最大的是( )54 cm彩色电视接收机工作电压170 V～240 V 工作频率50 Hz额定功率85 W BC—65B电冰箱额定电压220 V工作频率50 Hz额定功率70 W耗电量：0.50 kW·h/24hA． B.FS—69电风扇规格400 mm额定电压220 V 工作频率50 Hz 额定功率65 W KFR—33GW空调额定电压220 V 工作频率50 Hz 制冷/制热电流6.2 A/6.2 AC． D.解析：显然正常工作时电视机功率为85 W．电冰箱的功率为70 W，电风扇的功率为65 W，空调机的最大功率为P＝U·I＝1 364 W，因此，功率最大的是空调机．答案：D二、双项选择题(本题共5小题，每小题8分，共40分)5．下列说法中正确的是( )A．欧姆表的每一挡测量范围都是从0到∞B．欧姆表只能用来精确地测量电阻C．用欧姆表测电阻，指针越接近刻度中央误差越大D．用欧姆表测电阻，指针越接近刻度中央误差越小解析：由于欧姆表刻度不均匀，只能对电阻粗略地进行测量．答案：AD6.如图3所示为一电路板的示意图，a、b、c、d为接线柱，a、d与220 V的电源连接，ab间、bc间、cd间分别连接一个电阻．现发现电路中没有电流，为检查电路故障，用一交流电压表分别测得b、d两点间以及a、c两点间的电压均为220 V．由此可知( )图3A．ab间电路不通，cd间电路不通B．ab间电路通，bc间电路通C．ab间电路通，bc间电路不通D．bc间电路不通，cd间电路通解析：电路中没有电流即I＝0，有两层含义：(1)任何一个电阻两端都没有电压；(2)如果电路中仅有一处断路，则该处两端的电压和电源电压相等．又因b、d两点间以及a、c两点间的电压均和电源电压相等，则说明断点一定在b、d两点间以及a、c两点间，即bc间电路不通．所以C、D正确．答案：CD7．电动机的电枢阻值为R，电动机正常工作时，两端的电压为U，通过的电流为I，工作时间为t，下列说法中正确的是( )A．电动机消耗的电能为UItB．电动机消耗的电能为I2RtC．电动机线圈产生的热量为I2RtD．电动机线圈产生的热量为U2t/R答案：AC8.在如图4所示的电路中，R1为定值电阻，R2为可变电阻，E为电源电动势，r为电源内阻．则以下说法中正确的是( )图4A．当R2＝R1＋r时，R2上获得最大功率B．当R1＝R2＋r时，R1上获得最大功率C．当R2＝0时，R1上获得最大功率D．当R2＝0时，电源的输出功率最大解析：在讨论R2的功率时，可将R1等效为电源内阻的一部分．根据已有结论当外电阻等于内阻时电源输出功率最大，即当R2＝R1＋r时，R2获得最大功率，此时等效电源有最大输出功率，选项A正确；在讨论R1的功率时，可将R2看做电源内阻的一部分，当R2＝0时，R1获得最大功率，故选项B错误，C正确；在讨论电源输出功率时，R1＋R2为外电阻，只有当R1＋R2＝r时电源输出功率最大，由于题中未给出具体值的大小，所以当R2＝0时，电源输出功率不一定最大，D错误．答案：AC9.如图5所示，U­I图线上，a、b、c各点均表示该电路中有一个确定的工作状态，b点α＝β，则下列说法中正确的是( )图5A．在b点时，电源有最大输出功率B．在b点时，电源的总功率最大C．从a到b时，β角增大，电源的总功率和输出功率都将增大D．从b到c时，β角增大，电源的总功率和输出功率都将减小解析：在b点α＝β说明此时外电阻R等于内阻，电源有最大输出功率，A对；电源总功率P总＝IE，则电流越大总功率越大，B、C错，D正确．答案：AD三、非选择题(本题共3小题，共36分)10．(10分)图6是某同学连接的实验实物图，闭合开关S后，发现L1、L2灯都不亮，他采用下列两种方法检查故障：图6(1)用多用电表的直流电压挡进行检查：①那么选择开关应置于下列量程的________挡．(用字母序号表示)A．2.5 V B．10 V C．50 V D．250 V②在测试a、b间直流电压时，红表笔应接触________．(填“a”或“b”)③该同学测试结果如下表所示，根据测试结果，可以判定故障是________．(假设只有下列中的某一项有故障).测试点电压示数a、b 有示数c、b 有示数c、d 无示数d、f 有示数A.灯L1断路 B．灯L2短路C．c、d段断路 D．d、f段断路(2)用欧姆挡检查：①测试前，应将开关S________(填“断开”或“闭合”)②测量结果如下表所示，由此可以判定故障是________.测量点表针偏情况c、dd、ee、fA.灯L1断路B．灯L2断路C．灯L1、L2都断路D．d、e间导线断路解析：(1)多用电表的直流电压挡内阻很大，若并联在断路处(设有一处发生断路)时，电路接通电压表示数应为电源的电动势，并联在未断路处，示数为零．因此，用多用电表的直流电压挡进行检查电路时，电压表的量程必须大于电源的电动势，为了示数明显起见，量程不宜过大．本题中电源的电动势为6 V，故选10 V量程即可．测试时红表笔应接电势高的a点．根据测试结果，a、b间有示数，说明b→电源→a完好；c、b间有示数，说明b→电源→a→c完好；c、d无示数，说明c→L→d间完好；d、f有示数，说明f→b→a→c→d完好，故应是d、f段断路．另1外，若灯L2短路，则d、f间应无示数．(2)用欧姆挡检查时，测试前应首先将开关S断开．根据表针偏转情况，接c、d时有示数，说明不是灯L1断路；接e、f时有示数，说明也不是灯L2断路；接d、e间时有电阻无穷大，可以断定是d、e间导线断路．答案：(1)①B ②a③D (2)①断开②D11.(12分)某同学对录音机中的小电动机用图7所示电路进行实验研究．闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为0.40 V时，电流表的示数为0.20 A，此时电动机未转动．当电压表的示数为2.0 V时，电流表的示数为0.30 A，此时电动机匀速转动．求：图7(1)电动机线圈的电阻；(2)电动机转动时的电功率；(3)电动机转动时的机械功率；(4)电动机转动时的效率．解析：此例中电动机的工作情况有两种：一种为通电后未转动，另一种为通电后匀速转动．电动机未转动时，所消耗的电能全部转化为内能，相当于纯电阻电路，电动机线圈的电阻可根据欧姆定律求出．当电动机转动时，电能转化为机械能和内能，消耗的电功率等于此时电路两端电压乘以通过的电流，转化为电热的功率P热＝I2R，而机械功率就等于消耗的电功率减去电热功率．电动机的效率就等于机械功率与总功率的比值．(1)电动机线圈的电阻R＝U1I1＝0.40 V0.20 A＝2 Ω(2)电动机转动时的电功率P＝U2I2＝2.0 V×0.30 A＝0.6 W(3)电动机转动时的机械功率P机＝P－P热＝U2I2－I22R＝2.0 V×0.30 A－(0.30 A)2×2 Ω＝0.6 W－0.18 W＝0.42 W(4)电动机转动时的效率η＝P机P＝0.42 W0.6 W＝70%.答案：(1)2 Ω(2)0.6 W (3)0.42 W (4)70%12.(14分)如图8所示，电解槽A和电炉B并联接到电源上，电源内阻r＝1 Ω，电炉电阻R＝19 Ω，电解槽电阻r A＝0.5 Ω，当S1闭合、S2断开时，电炉消耗的功率为684 W；S1、S2都闭合时，电炉消耗的功率475 W．(电炉电阻不变)，试求：图8(1)电源电动势；(2)S1、S2都闭合时，流过电解槽的电流大小；(3)S1、S2都闭合时，电解槽电能转化成化学能的功率．解析：(1)S1闭合，S2断开时，电炉功率P1＝I2R，所以I＝P1R＝68419A，电源电动势E＝I(R＋r)＝120 V.(2)S1，S2都闭合时，电炉功率P2＝I2R R，所以I R＝P2R＝47519A＝5 A路端电压U＝I R·R＝19×5 V＝95 V通过电源的电流I＝E－Ur＝120－951A＝25 A电解槽中电流I A＝I－I R＝20 A(3)电解槽消耗电功率P A＝I A U＝20×95 W＝1 900 W P热＝I2A r A＝200 W P化＝P A－P热＝1 700 W.答案：(1)120 V (2)20 A (3)1 700 W。

模块综合测评(时间：90分钟分值：100分)一、选择题(本题共10个小题，每小题4分，共40分，在每小题给出的四个选项中，第1～6题只有一项符合题目要求，第7～10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1所示，在电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中，A、B为一竖直线上的两点，相距为L，外力F将质量为m、带电荷量为q的粒子从A点匀速移到B点，重力不能忽略，则下列说法中正确的是()图1A．外力的方向水平B．外力的方向竖直向上C．外力的大小等于qE＋mgD．外力的大小等于(qE)2＋(mg)2D[由受力平衡知F＝(qE)2＋(mg)2，方向应与重力和电场力的合力方向相反．]2.如图2所示，在－Q形成的电场中，有a、b、c三点，它们到点电荷的距离为r a<r b<r c，且U ab＝U bc，则()图2A．a点电势高于c点电势B．a点场强比c点场强大C．同一负电荷放在c点比放在a点的电势能大D．同一负电荷由a点移到b点与由b点移到c点电场力做功不同B [由负点电荷电场线和等势面的分布知A 错误，B 正确；因φc >φa ，同一负电荷在电势低处电势能大，C 错误；因U ab ＝U bc ，据W ＝qU 知W ab ＝W bc ，D 错误．]3．有些材料沿不同方向物理性质不同，我们称之为各向异性．如图3所示，长方体材料长、宽、高分别为a 、b 、c ，由于其电阻率各向异性，将其左右两侧接入电源时回路中的电流，与将其上下两侧接入该电源时回路中的电流相同，则该材料左右方向的电阻率与上下方向的电阻率之比为()图3A.ac b 2B.a 2bcC.c 2a 2D.a 2b 2C [电流相等，则说明两种接法中电阻相等，根据电阻定律可得ρ1a bc ＝ρ2c ab ，故可得ρ1ρ2＝c ab a bc＝c ab ·bc a ＝c 2a 2，C 正确．] 4.如图4所示，两个互相垂直的平面a 和b ，其相交线上的M 点和N 点带有等量点电荷．O 是MN 的中点，A 是平面a 上的一点，B 是平面b 上的一点，AO 和BO 均垂直于MN ，且AO ＝BO ，则下列说法正确的是( )【导学号：52592139】图4A ．若M 、N 带等量同种电荷，则A 、B 两点的电势相同，场强不相同B ．若M 、N 带等量同种电荷，则A 、B 两点的电势不相同，场强相同C ．若M 、N 带等量异种电荷，则A 、B 两点的电势不相同，场强相同D ．若M 、N 带等量异种电荷，则A 、B 两点的电势相同，场强不相同A [若M 、N 带等量同种电荷，A 、B 两点距离点电荷距离相等，根据电势的叠加知A 、B 两点电势相同，根据对称性A 、B 两点场强大小相等，由平行四边形定则知，A 点场强由O 指向A ；B 点场强由O 指向B ，方向不同，故A 正确，B 错误；若M 、N 带等量异种电荷，选无穷远处的电势为零，A 、B 两点在同一等势面上，A 、B 两点电势相同为0，场强大小相等，方向相同，故C 、D 错误；故选A.]5．两平行金属板间为匀强电场，不同的带电粒子都以垂直于电场线的方向射入该匀强电场(不计重力)，为使这些粒子经过电场后有相同大小的偏转角，则它们应该具有的条件是( )A ．有相同的动能和相同的荷质比B ．有相同的动量和相同的荷质比C ．有相同的速度和相同的荷质比D ．只要有相同的荷质比就可以了C [令粒子的质量为m 、所带电荷量为q ，金属板长为L ，板间电场为E ，粒子入射速度为v 0，则：粒子在水平方向做匀速直线运动：L ＝v 0t竖直方向做初速度为0的匀加速直线运动：加速度a ＝F m ＝qE m粒子射出电场时的竖直方向的速度v y ＝at ＝qE m ·L v 0粒子射出电场时粒子方向的偏转角的正切值为tan θ＝v y v x ＝qE m ·L v 0v 0＝qEL m v 20所以要使粒子经过匀强电场后有相同的大小偏转角，则粒子具有相同的q m v 20，对照四个选项，C 选项满足条件，故A 、B 、D 错误，C 正确．]6．如图5所示，条形磁铁放在水平桌面上，在其正中央上方固定一根长直导线，导线与条形磁铁垂直．当导线中通以垂直纸面向里的电流时，用F N 表示磁铁对桌面的压力，F 静表示桌面对磁铁的摩擦力，则导线通电后与通电前受力相比较是( )【导学号：52592140】图5A ．F N 减小，F 静＝0B ．F N 减小，F 静≠0C．F N增大，F静＝0 D．F N增大，F静≠0C[磁铁的磁感线在它的外部是从N极到S极，因为长直导线在磁铁的中央上方，所以此处的磁感线是水平的，电流的方向垂直与纸面向里，根据左手定则，导线受磁铁给的“安培力”方向竖直向上，如下图所示：长直导线是固定不动的，根据物体间力的作用是相互的，导线给磁铁的反作用力方向就是竖直向下的，因此磁铁对水平桌面的压力除了重力之外还有通电导线的作用力，压力是增大的；因为这两个力的方向都是竖直向下的，所以磁铁不会发生相对运动，也就不会产生摩擦力，故选项C正确．]7.如图6所示，垂直纸面放置的两根固定长直导线a和b中通有大小相等的稳恒直流电流I，在a、b连线的中垂线上放置另一段可自由运动的直导线c，当c中通以如图所示的直流电流时，结果c不受磁场力，则a、b中电流方向可能是()图6A．a中电流向里，b中电流向里B．a中电流向外，b中电流向外C．a中电流向里，b中电流向外D．a中电流向外，b中电流向里CD[导线a和b的磁感线都是同心圆．根据题意可知，当c中通以电流I1时，c并未发生运动，则说明直线c处的磁场与导线平行，而对c上半段，a导线的磁感应强度与b导线的磁感应强度的叠加，与导线c平行，根据右手螺旋定则，则有a、b中的电流方向相反；同理也可以分析出c下半段，a导线的磁感应强度与b导线的磁感应强度的叠加，与导线c平行、根据右手螺旋定则，则有a、b中的电流方向相反；故C、D正确，A、B错误；故选C、D.]8．带电粒子以相同的速度分别垂直进入匀强电场和匀强磁场时，它将() A．在匀强电场中做匀速圆周运动B．在匀强磁场中做匀速圆周运动C．在匀强电场中做类平抛运动D．在匀强磁场中做类平抛运动BC[带电粒子垂直射入匀强电场时，电场力是恒力，与初速度垂直，粒子沿着初速度方向的分运动是匀速直线运动，沿着电场力方向的分运动是初速度为零的匀加速直线运动，合运动是类似平抛运动，轨迹为抛物线，故A错误，C 正确；带电粒子垂直射入匀强磁场时，洛伦兹力不做功，提供向心力，做匀速圆周运动，向心加速度方向时刻改变，是变加速曲线运动，故B正确，D错误．] 9．如图7所示的电路有电源、电阻箱和电流表组成，电源电动势E＝4 V，内阻r＝2 Ω；电流表内阻忽略不计，闭合开关，调解电阻箱，当电阻箱读数分别等于R1和R2时，电流表对应的读数分别为I1和I2，这两种情况下电源的输出功率相等，下列说法正确的是()图7A．I1＋I2＝2 A B．I1－I2＝2 AC．R1＝1/R2D．R1＝4/R2AD[根据闭合电路欧姆定律得：I1＝ER1＋r＝4R1＋2，①I2＝ER2＋r＝4R2＋2，②这两种情况下电源的输出功率相等，则有：I21R1＝I22R2，③由①②③解得：I1＋I2＝2 A，R1＝4/R2，故A、D正确．]10.利用如图8所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子．图中板MN 上方是磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场，板上有两条宽度分别为2d和d的缝，两缝近端相距为L.一群质量为m、电荷量为q，具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场，对于能够从宽度为d的缝射出的粒子，下列说法正确的是( )图8A ．粒子带正电B ．射出粒子的最大速度为qB (3d ＋L )2mC ．保持d 和L 不变，增大B ，射出粒子的最大速度与最小速度之差增大D ．保持d 和B 不变，增大L ，射出粒子的最大速度与最小速度之差增大 BC [由左手定则和粒子的偏转情况可以判断粒子带负电，选项A 错误；根据洛伦兹力提供向心力有q v B ＝m v 2r ，可得v ＝qBr m ，r 越大v 越大，由图可知r最大值为r max ＝3d ＋L 2，选项B 正确；又r 最小值为r min ＝L 2，将r 的最大值和最小值代入v 的表达式后得出速度之差为Δv ＝3qBd 2m ，可见选项C 正确，D 错误．]二、非选择题(本题共6小题，共60分)11．(4分)如图9所示为用多用电表测电路中电流的实验，图中多用电表测定的是________(填“甲电阻”“乙电阻”或“总”)的电流，测得电流的大小是________．图9【解析】 由电路中连接情况知，多用电表与乙电阻串联，故测定的是乙电阻的电流．由图知选择量程为100 mA ，故指针指示读数为50.0 mA.【答案】 乙电阻 50.0 mA12．(10分)某同学测量一个圆柱体的电阻率，需要测量圆柱体的尺寸和电阻．(1)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径，某次测量的示数如图10甲和乙所示，长度为________cm，直径为________mm.图10(2)按图丙连接电路后，实验操作如下：①将滑动变阻器R1的阻值置于最________(选填“大”或“小”)处；将S2拨向接点1，闭合S1，调节R1，使电流表示数为I0；②将电阻箱R2的阻值调至最________(选填“大”或“小”)，S2拨向接点2；保持R1不变，调节R2，使电流表示数仍为I0，此时R2阻值为1 280 Ω；(3)由此可知，圆柱体的电阻为________Ω.【解析】(1)游标卡尺的读数为l＝(50＋0.1×1)mm＝50.1 mm＝5.01 cm.螺旋测微器的读数为d＝(5＋31.5×0.01)mm＝5.315 mm.(2)电学实验的设计要遵循科学性原则、安全性原则和准确性原则．此电路中滑动变阻器是以限流方式接入电路中的，故在①步骤中合上开关前应使其接入电路中的阻值为最大，以保证电路安全．同理②步骤中亦将电阻箱R2的阻值调至最大．(3)①步骤中，由闭合电路欧姆定律得I0＝ER＋R1＋R g＋r，其中R表示圆柱体的电阻；②步骤中，仍由闭合电路欧姆定律得I0＝ER2＋R1＋R g＋r，由等量代换可得R＝R2＝1 280 Ω.【答案】(1)5.01 5.315(2)大大(3)1 28013．(10分)如图11所示，空间存在着强度E＝2.5×102N/C、方向竖直向上的匀强电场，在电场内一长为L＝0.5m的绝缘细线，一端固定在O点，一端拴着质量m＝0.5 kg、电荷量q＝＋4×10－2C的小球．现将细线拉直到水平位置，使小球由静止释放，当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂．取g＝10 m/s2.求：【导学号：52592141】图11(1)小球运动到圆周最高点的速度，细线能承受的最大拉力；(2)当细线断裂后，小球继续运动到与O点水平方向距离为L时，小球距O 点的高度．【解析】(1)在最高点，根据动能定理可得(Eq－mg)L＝12m v2B在最高点，小球的向心力由绳子的拉力，重力和电场力的合力充当，故有T＋mg－Eq＝m v2B L联立解得v B＝10 m/s，T＝15 N.(2)小球做类平抛运动，设小球在水平方向运动L的过程中，历时t，则，由L＝v B t在竖直方向上，加速度为a＝qE－mgm，故h＝L＋qE－mg2 m t2联立解得h＝0.625 m.【答案】(1)10 m/s15 N(2)0.625 m14. (10分)如图12所示，现有一个小物块，质量为m＝80 g，带正电荷量q ＝2×10－4C.与水平的轨道之间的滑动摩擦因数μ＝0.2，在一个水平向左的匀强电场中，E＝103V/m，在水平轨道的末端N处，连接一个光滑的半圆形轨道，半径为R＝40 cm，取g＝10 m/s2.求：图12(1)小物块恰好运动到轨道的最高点，那么小物块应该从水平位置距N 处多远处由静止释放？(2)如果在(1)小题的位置释放小物块，当它运动到P (轨道中点)点时对轨道的压力等于多少？【解析】 (1)物块能通过轨道最高点的临界条件是仅重力提供向心力，则有：mg ＝m v 2R解得：v ＝gR ＝2 m/s设小物块释放位置距N 处为s ，根据能量守恒得：qEs ＝μmgs ＋12m v 2＋mg ·2R解得s ＝20 m即小物块应该从在水平位置距N 处为20 m 处开始释放．(2)物块到P 点时，有：12m v 2＋mgR ＋qER ＝12m v 2P解得v P ＝14 m/s在P 点，由电场力与轨道的弹力的合力提供向心力，则有：F N －qE ＝m v 2p R解得F N ＝3.0 N由牛顿第三运动定律可得物块对轨道的压力：F ′N ＝F N ＝3.0 N.【答案】 (1)20 m (2)3.0 N15．(12分)如图13所示的电路中，R 1＝10 Ω，R 2＝4 Ω，R 3＝6 Ω，R 4＝3 Ω，U ＝2.4 V .图13(1)在ab 间接一只理想电压表，它的读数是多少？(2)如在ab 间接一只理想电流表，它的读数又是多少？【解析】 (1)在ab 间接一只理想电压表时，R 2、R 3串联后电阻为R 串＝R 2＋R 3＝10 ΩR 串与R 1并联后电阻为R 并＝R 串R 1R 串＋R 1＝5 Ω 再与R 4串联后总电阻为R 总＝R 并＋R 4＝8 Ω此时电路电流为I 总＝U R 总＝0.3 A R 4两端的电压为U 4＝I 总R 4＝0.9 VR 2、R 3串联后两端的电压为U 串＝U －U 4＝1.5 VR 2、R 3串联电路中的电流为I 分＝U 串R 2＋R 3＝0.15 A R 3两端的电压为U 3＝I 分R 3＝0.9 V电阻R 3、R 4两端的电压之和也就是电压表的示数U 分＝U 3＋U 4＝1.8 V .(2)在ab 间接一电流表时，通过电阻R 2的电流为I 2＝U R 2＝0.6 A R 3、R 4并联后电阻为R 并＝R 3R 4R 3＋R 4＝2 Ω 再与R 1串联后总电阻为R 串＝R 1＋R 并＝12 Ω此时这段电路的电流为I 1＝U R 串＝0.2 A 所以通过R 1的电流为0.2 A ，R 3两端的电压为U 3＝I 1R 并＝0.4 V通过R 3的电流为I 3＝U 3R 3≈0.07 A 电流表的示数为I ＝I 2＋I 3＝0.67 A.【答案】 (1)1.8 V (2)0.67 A16．(14分)如图14所示，一带电微粒质量为m ＝2.0×10－11 kg 、电荷量q ＝＋1.0×10－5 C ，从静止开始经电压为U 1＝100 V 的电场加速后，从两平行金属板的中间水平进入偏转电场中，微粒从金属板边缘射出电场时的偏转角θ＝30°，并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D ＝34.6 cm 的匀强磁场区域．微粒重力忽略不计．求：【导学号：52592142】图14(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v 1；(2)偏转电场中两金属板间的电压U 2；(3)为使带电微粒不会从磁场右边射出，该匀强磁场的磁感应强度B 至少多大？【解析】 (1)带电微粒经加速电场加速后速率为v 1，根据动能定理，得U 1q ＝12m v 21，v 1＝2U 1q m＝1.0×104 m/s. (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用，设微粒进入磁场时的速度为v ′，则 v ′＝v 1cos 30°，得出v ′＝233v 1.由动能定理有12m (v ′2－v 21)＝q U 22，解得U 2＝66.7 V .(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，设微粒恰好不从磁场右边射出时，做匀速圆周运动的轨道半径为R ，由几何关系知R ＋R 2＝D ，由牛顿运动定律及运动学规律q v ′B ＝m v ′2R ，得B ＝0.1 T.若带电粒子不射出磁场，磁感应强度B 至少为0.1 T.【答案】 (1)1.0×104 m/s (2)66.7 V (3)0.1 T经典语录1、最疼的疼是原谅，最黑的黑是背叛。

高中物理学习材料（灿若寒星**整理制作）磁场及安培力一、单项选择题(本题共4小题，每小题6分，共24分)图11．如图1所示，一带负电的金属环绕轴OO′以角速度ω匀速旋转，在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是()A．N极竖直向上B．N极竖直向下C．N极沿轴线向左D．N极沿轴线向右解析：从左向右看圆盘顺时针转动，环形电流方向为逆时针方向，由安培定则可知，环的左侧相当于磁铁的N极，故小磁针最后平衡时N极沿轴线向左．本题应选C.答案：C2．以下说法正确的是()A．磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的B．电流与电流间的相互作用是通过电场产生的C．磁极与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的D．磁场和电场是同一种物质解析：电流能产生磁场，在电流的周围就有磁场存在，不论是磁极与磁极间还是电流与电流间、磁极与电流间，都有相互作用的磁场力．磁场是磁现象中的一种特殊物质，它的基本性质是对放入其中的磁极、电流有磁场力的作用；而电场是电荷周围存在的一种特殊物质，其最基本的性质是对放入电场中的电荷有电场力的作用，因此，磁场和电场是两种不同的物质，各自具有其自身的特点，所以只有A正确．答案：A3．如图2所示，假设将一个小磁针放在地球的北极点上，那么小磁针的N极将()图2A．指北B．指南C．竖直向上D．竖直向下解析：地理北极不是地磁S极，小磁针N极的方向和地磁感线方向同向．答案：B4．电动机通电之后电动机的转子就转动起来，其实质是因为电动机内线圈通电之后在磁场中受到了磁力矩的作用．如图3所示为电动机内的矩形线圈，其只能绕Ox轴转动，线圈的四个边分别与x、y轴平行，线圈中电流方向如图所示，当空间加上如下所述的哪种磁场时，线圈会转动起来()图3A．方向沿x轴的恒定磁场B．方向沿y轴的恒定磁场C．方向沿z轴的恒定磁场D．方向沿x轴的变化磁场解析：要想使线圈绕Ox轴转动起来，必须使与Ox轴平行的两条边所受安培力产生力矩，而其余两边力矩为零．要使与Ox轴平行的两边所受安培力产生力矩，由左手定则知磁场方向应沿y轴正向或负向，B项正确．答案：B二、双项选择题(本题共5小题，每小题8分，共40分)5．一段电流元放在同一匀强磁场中的四个位置，如图所示，已知电流元的电流I、长度L和受力F，则可以用FIL表示磁感应强度B的是()解析：当通电导线垂直于磁场方向时，可用FIL表示B.答案：AC6．如图4所示，直导线处于足够大的磁场中，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，可采取的办法是()图4A．增大电流IB．增加直导线的长度C．使导线在纸面内顺时针转30°角D．使导线在纸面内顺时针转60°角解析：由公式F＝ILB sinθ，A、B两项正确．答案：AB7．通电矩形线框abcd与无限长通电导线MN在同一平面内，电流方向如图5所示，ab边与MN平行，关于MN的磁场对线框的作用，下列叙述正确的是()图5A．线框有两条边所受的安培力方向相同B．线框有两条边所受的安培力大小相等C．线框所受的安培力的合力朝左D．cd边所受安培力对ab边的力矩不为零解析：ab、bc、cd、da四边电流方向均不同，故四条边受到的安培力方向都不同，A错，bc边和ad边对应处磁场大小相等，这两边受的安培力大小相等，B对．根据同向电流相吸，异向电流相斥，MN对ab边作用力朝左，对cd边作用力朝右，但由于MN在ab处场强大，故对前者作用力大于后者，线框所受的安培力的合力朝左，C对．cd边受到的安培力和ab边正交，cd边所受安培力对ab边的力矩为零，D错．答案：BC8．如图6所示，在倾角为α的光滑斜面上，放置一根长为L，质量为m，通电电流为I的导线，若使导线静止，应该在斜面上施加匀强磁场B的大小和方向为()图6A．B＝mg sinαIL，方向垂直斜面向下B．B＝mg sinαIL，方向垂直斜面向上C．B＝mg tanαIL，方向竖直向下D．B＝mg sinαIL，方向水平向右解析：根据电流方向和所给定磁场方向的关系，可以确定通电导线所受安培力分别如下各图所示．又因为导线还受重力G和支持力F N，根据力的平衡知，只有①③两种情况是可能的，其中①中F＝mg sinα，则B＝mg sinαIL，③中F＝mg tanα，B＝mg tanαIL.答案：AC图79．条形磁铁放在水平桌面上，它的上方靠S极的一侧悬挂一根与它垂直的导体棒，如图7所示．图中只画出此棒的横截面，且标出棒中的电流是流向纸内的，在通电的一瞬间，可能产生的情况是()A．磁铁对桌面的压力减小B．磁铁对桌面的压力增大C．磁铁受到向左的摩擦力D．磁铁受到向右的摩擦力解析：在磁铁外部磁感线由N极指向S极，通电导体棒处在磁场中，由左手定则可知其所受的安培力．所以，条形磁铁也受到反作用力产生两种效果，其一向上提起的效果；其二向右运动的效果，即磁铁对桌面的压力减小，同时磁铁受到向左的摩擦力的作用，故A、C正确．答案：AC三、非选择题(本题共3小题，共36分)10．(10分)如图8所示为通电螺线管的纵剖面，“⊗”和“⊙”分别表示导线中电流垂直纸面流进和流出，试说出a、b、c、d四个位置上小磁针静止时N极指向．图8解析：根据安培定则可知，螺线管内部磁感线方向从右到左，再根据磁感线为闭合曲线的特点，即可画出图中通电螺线管的磁感线．磁感线上各点的切线方向，就是小磁针在该点处N极的受力方向，于是小磁针静止时在a、b、c、d指向分别为向左、向左、向左、向右．答案：在a、b、c、d四个位置上N极指向分别为向左、向左、向左、向右11．(12分)如图9所示，通电导体棒ab质量为m、长为L，水平地放置在倾角为θ的光滑斜面上，通以图示方向的电流，电流强度为I，要使导体棒ab静止在斜面上，求：图9(1)若磁场方向竖直向上，则磁感应强度B为多大？(2)若要求磁感应强度最小，则磁感应强度如何？解析：(1)沿导体棒从a向b观察，棒ab受力情况如图所示．由平衡条件得，在沿斜面方向：F cosθ＝mg sinθ在垂直斜面方向：F N＝F sinθ＋mg cosθ再根据安培力公式F＝BIL联立以上各式可得B＝mg tanθIL(2)当安培力F全部用来平衡重力沿斜面方向的分力mg sinθ时，磁感应强度B最小，此时安培力方向为平行斜面向上．此时有BIL＝mg sinθ，则B＝mg sinθIL，磁场方向垂直斜面向上．答案：(1)mg tanθIL(2)mg sinθIL垂直斜面向上12．(14分)如图10所示，在倾角θ＝30°的斜面上，固定一金属框，宽L＝0.25 m，接入电动势E＝12 V、内阻不计的电池．垂直框面放有一根质量m＝0.2 kg的金属棒ab，它与框架的动摩擦因数μ＝36，整个装置放在磁感应强度B＝0.8 T．垂直框面向上的匀强磁场中．当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时，可使金属棒静止在框架上？框架与棒的电阻不计，g取10 m/s2.图10解析：首先将立体图转化为平面图．金属棒受到四个力作用：重力mg，垂直框面向上的支持力F N，沿框面向上的安培力F，沿框面的摩擦力F f.金属棒静止在框架上时，摩擦力F f的方向可沿框面向上，也可能向下，需分两种情况考虑．(1)当变阻器R取值较大时，I较小，安培力F较小，在金属棒重力分力mg sinθ作用下使棒有沿框架下滑趋势，框架对棒的摩擦力沿框面向上(如右图)．金属棒刚好不下滑时满足平衡条件B ER L ＋μmg cos θ－mg sin θ＝0 得R ＝BELmg (sin θ－μcos θ)＝4.8 Ω(2)当变阻器R 取值较小时，I 较大，安培力F 较大，会使金属棒产生沿框面上滑趋势．因此，框架对棒的摩擦力沿框面向下(如右图)．金属棒刚好不上滑时满足平衡条件B ER L －μmg cos θ－mg sin θ＝0得R ＝BELmg (sin θ＋μcos θ)＝1.6 Ω所以滑动变阻器R 的取值范围为 1．6 Ω≤R ≤4.8 Ω 答案：1.6 Ω≤R ≤4.8 Ω。

高中物理学习材料桑水制作磁场一、单项选择题(本题共5小题，每小题4分，共20分)1．如图1所示，两个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上，但能自由移动，若两线圈内通以大小不等的同向电流，则它们的运动情况是( )图1A．都绕圆柱转动B．以不等的加速度相向运动C．以相等的加速度相向运动 D．以相等的加速度反向运动解析：同向环形电流的间相互吸引，虽两电流大小不等，但据牛顿第三定律知两线圈间的相互作用力必大小相等，所以选C.答案：C2．如图2所示，用三条细线悬挂的水平圆形线圈共有n匝，线圈由粗细均匀、单位长度的质量为2.5 g的导线绕制而成，三条细线呈对称分布，稳定时线圈平面水平．在线圈正下方放有一个圆柱形条形磁铁，磁铁的中轴线OO′垂直于线圈平面且通过其圆心O，测得线圈的导线所在处磁感应强度大小为0.5 T，方向与竖直线成30°角，要使三条细线上的张力为零，线圈中通过的电流至( )图2A．0.1 A B．0.2 A C．0.05 A D．0.01 A解析：设线圈半径为R，通电导线受到的安培力F＝nBI·2πR，所受重力为G＝n·2πRρg，平衡时有：F sin30°＝G，则有I＝2ρgB，代入数据得I＝0.1 A，故A正确．答案：A3．如图3所示，质量为m、电量为q的带正电粒子，以初速度v0垂直进入正交的匀强电场E和匀强磁场B中，从P点离开该区域，此时侧向位移为s，则(重力不计)( )图3A．粒子在P所受的磁场力可能比电场力大B．粒子的加速度为(Eq－Bqv0)/mC．粒子在P点的速率为v20＋2Eqs/mD．粒子在P点的动能为mv20/2－Eqs解析：因为带电粒子向下偏转，所以电场力大于洛伦兹力，电场力做正功，速度增大，所以A、B错；由动能定理可知12mv2＝Eqs＋12mv2，所以C对，D错．答案：C4．如图4所示的虚线区域内，充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场．一点电荷a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域，恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出．若撤去该区域内的磁场而保留电场不变，另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入，从区域右边界穿出，则粒子b( )图4A．穿出位置一定在O′点下方B．穿出位置一定在O′点上方C．运动时，在电场中的电势能一定减小D在电场中运动时，动能一定减小解析：点电荷恰好沿直线穿过场区，则粒子所受电场力与洛伦兹力是一对平衡力，即qE＝qvB，且OO′垂直于电场方向，但粒子所带电性未知，因此当撤去磁场只有电场时，不能确定粒子穿出场区的位置是在O′的下方还是上方，A、B错；由于点电荷垂直于电场方向进入电场，因此偏转时电场力一定对粒子做正功，粒子的电势能一定减小，动能一定增大，C项正确，D错．答案：C5．回旋加速器是利用较低电压的高频电源，使粒子经多次加速获得巨大速度的一种仪器，工作原理如图5所示．下列说法正确的是( )图5A．粒子在磁场中做匀速圆周运动B．粒子由A0运动到A1比粒子由A2运动到A3所用时间少C．粒子的轨道半径与它被电场加速的次数成正比D．粒子的运动周期和运动速率成正比解析：本题考查对回旋加速器的基本工作原理的理解，由于D形盒的屏蔽作用，带电粒子在磁场中不受静电力的作用，仅受洛伦兹力，因此粒子在磁场中做匀速圆周运动，A 正确；粒子的周期T ＝2πmqB与粒子运动速率无关，从A 0到A 1和从A 2到A 3的时间相等，均为T2，故B 、D 选项错误；当粒子被加速n 次后进入磁场，由nqU ＝12mv 2n ，r n ＝mv n qB 可得：r n ＝2nqUm qB，故r n ∝n ，C 选项不正确，因此本题选A. 答案：A二、双项选择题(本题共6小题，每小题6分，共36分)6．如图6所示，下端封闭、上端开口、内壁光滑的细玻璃管竖直放置，管底有一带电的小球．整个装置以水平向右的速度匀速运动．垂直于磁场方向进入方向水平的匀强磁场，由于外力作用，玻璃管在磁场中的速度保持不变，最终小球从上端开口飞出，小球的电荷量始终保持不变，则从玻璃管进入磁场到小球运动到上端开口的过程中( )图6A ．洛伦兹力对小球做正功B ．洛伦兹力对小球不做功C ．小球运动轨迹是抛物线D ．小球运动轨迹是直线解析：由于洛伦兹力与粒子运动方向始终垂直，所以洛伦兹力对小球不做功，故B 正确，A 错误，由于小球水平向右的速度不变，因此小球所受洛伦兹力在竖直向上的分力不变，所以小球竖直向上做初速度为0的匀加速运动，故小球运动轨迹是抛物线，故C 正确，D 错误． 答案：BC7．如图7所示，一质量为m ，电荷量为q 的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中，物块上、下表面与隧道上、下表面的动摩擦因数均为μ，整个空间中存在垂直纸面向里，磁感应强度为B 的水平匀强磁场，现给物块水平向右的初速度v 0，空气阻力忽略不计，物块电荷量不变，隧道足够长，则整个运动过程中，物块克服阻力做功可能是( )图7①0 ②12mv 20－m 3g 22q 2B 2③12mv 20 ④m 3g 22q 2B 2－12mv 20 A ．①② B ．③④ C ．①④ D ．②③解析：物块进入磁场后的受力情况有三种可能情况：第一种，洛伦兹力和重力是一对平衡力，即qv 0B ＝mg ，满足该情况的v 0＝mgqB，没有摩擦力，所以克服摩擦力做功为零；第二种情况，v 0>mgqB，挤压上表面，要克服摩擦力做功，当速度减小为v ＝mg qB 后，摩擦力消失，故克服摩擦力做功W ＝12mv 20－12mv 2＝12mv 20－m 3g 22q 2B 2；第三种情况，v 0<mgqB，挤压下表面，要克服摩擦力做功，一直到速度为零，所以克服摩擦力做功W ＝12mv 20.答案：AD8．如图8所示，台秤上放一光滑平板，其左边固定一挡板，一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来，此时台秤读数为T 1.现在磁铁上方中心偏左位置固定一导体棒，当导体棒中通以方向如图所示的电流后，台秤读数为T 2，则以下说法正确的是( )图8A ．弹簧长度将变长B ．弹簧长度将变短C．T1>T2D．T1<T2解析：根据左手定则可知，通电导线所受安培力斜向右下方，根据牛顿第三定律，磁铁受到斜向左上方的磁场力，所以B、C正确．答案：BC9．如图9所示，一个用细线悬吊着的带电小球，在垂直于匀强磁场方向的竖直面内摆动，图中B为小球运动的最低位置，则( )A．小球向右和向左运动通过B点时，小球的加速度相同B．小球向右和向左运动通过B点时，悬线对小球的拉力相同C．小球向右和向左运动通过B点时，具有的动能相同D．小球向右和向左运动通过B点时，具有的速度相同图9解析：带电小球在运动过程中，因洛伦兹力不做功，只有重力做功，机械能守恒，摆球不管向何方向运动通过最低点时，速率v必然相等，动能相同．故C正确；向心加速度a＝v2R则a相同，故A正确．若小球带正电，在最低点向右和向左运动时，拉力分别为F T1和F T2，则F T1＋qvB－mg＝ma，F T2－qvB－mg＝ma，则F T1<F T2，同理，若小球带负电荷时，拉力也不相同，故B错，因速度是矢量，故D错．答案：AC10．如图10所示，空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场，电场的方向竖直向下，磁场的方向垂直纸面向里，一带电油滴P恰好处于静止状态，则下列说法正确的是( )图10A．若撤去电场，P可能做匀加速直线运动B．若撤去磁场，P可能做匀加速直线运动C．若给P一初速度，P可能做匀速直线运动D．若给P一初速度，P可能做顺时针方向的匀速圆周运动解析：由P处于静止状态，则P带负电．若撤去电场，只受重力和磁场力作用，由于磁场方向与速度垂直必做曲线运动，故A错．若撤去磁场，受重力和电场力仍处于平衡状态，故B错．若所给初速度的方向与磁场方向平行，油滴只受重力和电场力处于平衡状态，做匀速直线运动；若所给初速度的方向向上，与磁场方向垂直，合力等于洛伦兹力，则P做顺时针的匀速圆周运动，故C、D正确．答案：CD11．如图11所示，平行金属板M、N之间的距离为d，其中匀强磁场的磁感应强度为B，方向垂直于纸面向外，有带电量相同的正负离子组成的等离子束，以速度v沿着水平方向由左端连续射入，电容器的电容为C，当S闭合且电路达到稳定状态后，平行金属板M、N之间的内阻为r，电容器的带电量为Q，则下列说法正确的是( )图11A．当S断开时，电容器的充电电荷量Q>CBdvB．当S断开时，电容器的充电电荷量Q＝CBdvC．当S闭合时，电容器的充电电荷量Q＝CBdvR R＋rD．当S闭合时，电容器的充电电荷量Q＝CBdvr R＋r解析：当S断开时，电容器两端电压等于电源电动势E＝Bdv，所以Q＝CE＝CBdv；S闭合时，电容器两端电压为路端电压U＝RR＋rE＝RBdvR＋r，Q＝CU＝CBdvRR＋r.答案：BC三、非选择题(本题共3小题，共44分)12．(14分)如图12所示，厚度为h，宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的均匀磁场中，当电流通过导体板时，在导体板的上侧面A和下侧面A′之间会产生电势差，这种现象称为霍尔效应．实验表明，当磁场不太强时，电势差U、电流I和B的关系为U＝k IBd，式中的比例系数k称为霍尔系数．霍尔效应可解释如下：外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧，在导体板的另一侧会出现多余的正电荷，从而形成横向电场，横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力，当静电力与洛伦兹力达到平衡时，导体板上、下两侧之间就会形成稳定的电势差．设电流I是由电子的定向流动形成的，电子的平均定向流动速度为v，电量为e，回答下列问题：图12(1)达到稳定状态时，导体板上侧面A的电势________下侧面A′的电势(填“高于”、“低于”或“等于”)．(2)电子所受的洛伦兹力的大小为________．(3)当导体板上、下两侧之间的电势差为U时，电子所受静电力的大小为________．(4)由静电力和洛伦兹力平衡的条件，证明霍尔系数为k＝1ne，其中n代表导体板单位体积中电子的个数．解析：(1)电子向左移动，由左手定则知，电子受洛伦兹力向上，故上侧面A聚积电子，下侧面A′聚积正电荷，故上侧面的电势低于下侧面．(2)洛伦兹力f＝evB.(3)电子受静电力eE＝e Uh.(4)电子受横向静电力与洛伦兹力的作用，两力平衡，有：e Uh＝evB，得U＝hvB，通过导体的电流密度I＝nev·d·h，又由U＝kIBd，得hvB＝k nev·d·hdB，解得k＝1ne.答案：见解析13．(15分)如图13甲所示，偏转电场的两个平行极板水平放置，板长L＝0.08 m，板距足够大，两板的右侧有水平宽度l＝0.06 m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场．一个比荷为q m＝5×107 C/kg 的带负电粒子(其重力不计)以v 0＝8×105m/s 速度从两板间中间沿与板平行的方向射入偏转电场，进入偏转电场时，偏转电场的场强恰好按图乙所示的规律变化，粒子离开偏转电场后进入匀强磁场，最终垂直磁场右边界射出．求：甲 乙图13(1)粒子在磁场中运动的速率v ； (2)粒子在磁场中运动的轨道半径R ； (3)磁场的磁感应强度B .解析：(1)电子在偏转电场中的运动时间t ＝L v 0＝0.088×105 s ＝1×10－7s①对比乙图可知，电子在极板间运动的时间是偏转电压的一个周期在第一个t ＝5×10－8 s 时间内，电子在垂直于极板方向上做初速度为0的匀加速度运动，在第二个t ＝5×10－8 s 时间内，电子做匀速直线运动．②在第一个t ＝5×10－8 s 时间内，v y ＝qEmt ＝5×107×2.4×105×5×10－8 m/s ＝6×105 m/s③v ＝v 20＋v 2y ＝(8×105)2＋(6×105)2 m/s ＝1×106m/s④(2)电子在磁场中的运动轨迹如图所示．设电子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ，由几何关系，有l R ＝v ⊥v⑤R ＝v v ⊥l ＝1×1066×105×0.06 m ＝0.1 m⑥(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动，有qvB ＝m v 2R⑦B ＝mv qR ＝1×1065×107×0.1T ＝0.2 T ⑧ 答案：(1)1×106 m/s (2)0.1 m (3)0.2 T14．(15分)如图14所示，匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的，且宽度相等，均为d ；电场方向在纸平面内，而磁场方向垂直纸面向里．一带正电粒子从O 点以速度v 0沿垂直电场方向进入电场，在电场力的作用下发生偏转，从A 点离开电场进入磁场，离开电场时带电粒子在电场方向的位移为电场宽度的一半，当粒子从C 点穿出磁场时速度方向与进入电场O 点时的速度方向一致，(带电粒子重力不计)求：图14(1)粒子从C 点穿出磁场时的速度v . (2)电场强度E 和磁感应强度B 的比值E /B . (3)粒子在电、磁场中运动的总时间．解析：(1)粒子在电场中偏转，在垂直电场方向v 1＝v 0，平行电场分量为v y ，则d ＝v 1·t ＝v 0t ，d 2＝v y 2·t ，所以v y ＝v x ＝v 0，得v ＝2v 0，tan θ＝v yv x ＝1.所以θ＝45°，即粒子进入磁场时的速度方向与水平方向成45°角斜向右下方．粒子在磁场中做匀速圆周运动，故穿出磁场速度v ＝2v 0，方向水平向右．(2)在电场中运动时v y ＝qE m ·t ＝qE m ·d v 0，得E ＝mv 20qd .在磁场中运动如图，运动方向改变45°，运动半径为R ，则R ＝dsin45°＝2d ，又qvB ＝mv 2R，则B ＝mv qR ＝m ·2v 0q ·2d ＝mv 0qd ，所以EB＝v 0.—————————— 新学期 新成绩 新目标 新方向 ——————————桑水 (3)粒子在电场中运动时间t ＝d v 0，粒子在磁场中运动时间 t ′＝π42π·T ＝T 8＝πm 4qB ＝πm 4q mv 0qd＝πd 4v 0， 运动总时间t 总＝t ＋t ′＝d v 0＋πd 4v 0.答案：(1)2v 0 方向水平向右 (2)v 0 (3)d v 0＋πd 4v 0。

高中物理选修03-01 同步练（粤教版）第一章静电场―――（选修3-1）第Ⅰ课时库仑定律·电场强度1．下述说法正确的是（）A ．根据E = F/q ，可知电场中某点的场强与电场力成正比．B ．根据E = KQ/r 2，可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q 成正比．C ．根据场强叠加原理，可知合电场的场强一定大于分电场的场强．D ．电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹【答案】B2.（2003全国理综）如图9－1－6所示，三个完全相同的金属小球a 、b 、c 位于等边三角形的三个顶点上．a 和c 带正电，b 带负电，a 所带电量的大小比b 的小．已知c 受到a 和b 的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示，它应是（ ） A F 1 B F 2 C F 3 D F 4【解析】根据库仑定律以及同种电荷相斥，异种电 荷相吸，结合平行四边形定则可得B 对 【答案】B3．电场强度E 的定义式为q F E = ，根据此式，下列说法中正确的是（ ）①此式只适用于点电荷产生的电场 ②式中q 是放入电场中的点电荷的电荷量，F 是该点电荷在电场中某点受到的电场力，E 是该点的电场强度 ③式中q 是产生电场的点电荷的电荷量，F 是放在电场中的点电荷受到的电场力，E 是电场强度 ④在库仑定律的表达式221r q kq F =中，可以把22r kq 看作是点电荷2q 产生的电场在点电荷1q 处的场强大小，也可以把21r kq 看作是点电荷1q 产生的电场在点电荷2q 处的场强大小A ．只有①②B ．只有①③图9－1－6C ．只有②④D ．只有③④【答案】C4．用绝缘细线将一个质量为m 、带电量为q 的小球悬挂在天花板下面，设空间中存在着沿水平方向的匀强电场．当小球静止时把细线烧断（空气阻力不计）．小球将做（） A ．自由落体运动 B ．曲线运动 C ．沿悬线的延长线做匀加速直线运动 D ．变加速直线运动【解析】小球在重力和电场力的合力作用下，从静止开始沿悬线的延长线做匀加速直线运动．【答案】C5．如图9－1－7所示，一电子沿等量异种电荷的中垂线由A →O →B 匀速飞过，电子重不计，则电子所受另一个力的大小和方向变化情况是（ ）A ．先变大后变小，方向水平向左B ．先变大后变小，方向水平向右C ．先变小后变大，方向水平向左D ．先变小后变大，方向水平向右【解析】根据电场线分布和平衡条件判断． 【答案】B6．在图9－1－8所示的竖直向下的匀强电场中，用绝缘的细线拴住的带电小球在竖直平面内绕悬点O 做圆周运动，下列说法正确的是（ ）①带电小球有可能做匀速率圆周运动 ②带电小球有可能做变速率圆周运动 ③带电小球通过最高点时，细线拉力一定最小 ④带电小球通过最低点时，细线拉力有可能最小A ．②B ．①②C ．①②③D ．①②④【解析】利用等效场（复合场）处理． 【答案】D7、在光滑的水平面上有两个电量分别为Q 1、Q 2的带异种电荷的小球，Q 1＝4Q 2，m 2＝4m 1问要保持两小球距离不变，可以使小球做运动；两小球的速度大小之比为．(只受库仑力作用) 【解析】如图甲所示，两小球可绕它们连线上共同的圆心O 作匀速圆周运动．对m 1有：121221r m L Q KQ ω= 对m 2有： 222221r m LQ KQ ω= 两球角速度ω相等，L 为两球距离可得：2211r m r m =所以214r r =图9－1－7图9－1－8图甲由r v ω= 可得1421=v v 【答案】作匀速圆周运动；4／18．在场强为E ，方向竖直向下的匀强电场中，有两个质量均为m 的带电小球，电荷量分别为+2q 和-q ，两小球用长为L 的绝缘细线相连，另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O 点处于平衡状态，如图所示，重力加速度为g ，则细绳对悬点O 的作用力大小为_______．【解析】先以两球整体作为研究对象，根据平衡条件求出 悬线O 对整体的拉力，再由牛顿第三定律即可求出细线对 O 点的拉力大小． 【答案】2mg+Eq9、如图9－1－10所示，真空中一质量为m ，带电量为－q 的液滴以初速度为v 0，仰角α射入匀强电场中以后，做直线运动，求：（1）所需电场的最小场强的大小，方向． （2）若要使液滴的加速度最小，求所加的电场场强大小和方向． 【解析】（1）根据矢量合成定则，当电场力与速度0v 垂直指向左上方时，电场力最小，此时液滴作匀减速直线运动，有：αcos 1mg qE =得q mg E αcos 1=，方向与v 0垂直指向右下方（2）当带电粒子作匀速直线运动时，加速度最小有：mg qE =2，得q mg E =2，方向竖直向下．【答案】（1）q mg E αcos 1=，方向与v 0垂直指向右下方（2）q mg E =2，方向竖直向下10．在一高为h 的绝缘光滑水平桌面上，有一个带电量为+q 、质量为m 的带电小球静止，小球到桌子右边缘的距离为s ，突然在空间中施加一个水平向右的匀强电场E ，且qE = 2 mg ，如图9－1－11所示，求：（1）小球经多长时间落地？ （2）小球落地时的速度．【解析】（1）小球在桌面上做匀加速运动，t 1=gsqE smd s ==22,小球在竖直方向做自由落体运动，t 2=g h 2,小球从静止出发到落地所经过的时间：t =t 1+t 2=gh g s 2+图9－1－9图9－1－10图9－1－11(2)小球落地时gh gt v y 22==,gh gs gt t mqEat v x 2222+====． 落地速度sh g gs gh v v v y x 2841022++=+=．【答案】（1）ghg s 2+（2）sh 2g 8gs 4gh 10++ 11、长木板AB 放在水平面上如图9-1-12所示，它的下表面光滑而上表面粗糙，一个质量为m 、电量为q 的小物块C 从A 端以某一初速起动向右滑行，当存在向下的匀强电场时，C 恰能滑到B 端，当此电场改为向上时，C 只能滑到AB 的中点，求此电场的场强.【解析】当电场方向向上时，物块C 只能滑到AB 中点，说明此时电场力方向向下，可知物块C 带负电. 电场方向向下时有：220)(2121)(V m M mv L qE mg +-=-μV M m mv )(0+=电场方向向上时，有：220)(21212)(V m M mv L qE mg +-=+μ V M m mv )(0+=2)()(L qE mg L qE mg +=-μμ qm g E 3=【答案】qm gE 3=第Ⅱ课时电势能·电势差·电势1、关于电势和电势能下列说法中正确的是( )A.在电场中，电势高的地方，电荷在该点具有的电势能就大；B.在电场中，电势高的地方，放在该点的电荷的电量越大，它所具有的电势能也越大；C.在电场中的任何一点上，正电荷所具有的电势能一定大于负电荷具有的电势能；D.在负的点电荷所产生的电场中任何一点上，正电荷所具有的电势能一定小于负电荷所具有的电势能. 【解析】由qAA εϕ=可知，A A q ϕε=可得结果【答案】D2、如图9－2－9所示，M 、N 两点分别放置两个等量种异电荷，A 为它们连线的中点，B 为连线上靠近N 的一点，C 为连线中垂线上处于A 点上方的一点，在A 、B 、C 三点中（ ） A ．场强最小的点是A 点，电势最高的点是B 点图9－1－12B ．场强最小的点是A 点，电势最高的点是C 点 C ．场强最小的点是C 点，电势最高的点是B 点D ．场强最小的点是C 点，电势最高的点是A 点【解析】根据等量异种点电荷的电场线和等势面分布以及电场的迭加运算可知 【答案】C3．某电场中等势面分布如图所示，图9－2－10中虚线表示等势面，:过a 、c 两点的等势面电势分别为40 V 和10 V ，则a 、c 连线的中点b 处的电势应（） A.肯定等于25 V B.大于25 V C.小于25 V D.可能等于25 V【解析】由电势的a 高b 低可知，电场线从a 等势面指向b 等势面；而且由等势面的形状可知（等势面一定跟电场线垂直）电场强度左边强，右边弱．因此bc ab U U 【答案】C4．AB 连线是某电场中的一条电场线，一正电荷从A 点处自由释放，电荷仅在电场力作用下沿电场线从A 点到B 点运动过程中的速度图象如图9－2－11所示，比较A 、B 两点电势φ的高低和场强E 的大小，下列说法中正确的是（）A.φA ＞φB ，E A ＞E BB.φA ＞φB ，E A ＜E BC.φA ＜φB ，E A ＞E BD.φA ＜φB ，E A ＜E B【解析】由速度越来越大可知，动能增大，电势能减小，且由图中速度变化律可知，加速度越来越小，即电场力越来越小． 【答案】A5．如图9－2－12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v 0由斜面底端的A 点开始沿斜面上滑，到达斜面顶端的速度仍为v 0，则（） A ．A 、B 两点的电势差一定为mgL sin θ/q B ．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大值一定是mg /q图9－2－10图9－2－11D ．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【解析】由动能定理可知：0=-mgh qU AB ，qmgL U AB ϑsin =．A 对 电场力做正功，电势能减少，B 错； 若对匀强电场，因为dU E AB=而d 不确定，所以C 错 【答案】A6、在水深超过200m 的深海，光线极少，能见度极小．有一种电鳗具有特殊的适应性，能通过自身发出生物电，获取食物，威胁敌害，保护自己．该电鳗的头尾相当于两个电极，它在海水中产生的电场强度达到104N/C 时可击昏敌害．身长50cm 的电鳗，在放电时产生的瞬间电压 可达V ．【解析】V m C N Ed U 50005.0/104=⨯== 【答案】5000V7、.质量为m 、电荷量为q 的质点，在静电力作用下以恒定速率v 沿圆弧从A 点运动到B 点，其速度方向改变的角度为θ（rad ），AB 弧长为s ，则A 、B 两点间的电势差AB U =_______，AB 弧中点的场强大小E =_______.【解析】如图甲所示，带电体匀速圆周运动，一定在点电荷 的电场中运动，设点电荷为Q ，可知弧AB 为一等 势面，因此0=AB U ．弧AB 上个点场强相等，有：2r kQ E =而对圆周运动：r m v r kQq 22=，所以qr mv rkQ 22=又因为θsr =得qsmv E 2θ=【答案】0=AB U ，qsmv E 2θ=8、在匀强电场中建立一直角坐标系，如图9－2－13所示从坐标系原点沿y +轴前进0.346 m 到A 点，电势降低34.6V ；从坐标原点沿x -前进0.2m 到B 点，电势升高34.6V ，求匀强电场的大小和方向．O BAr图甲θ【解析】找出A 点关于x 轴的对称点A ′,由题意可知A ′和B 电势相等,连接这两点是一等势线,作A ′B 连线的垂线，便是电场线，由题意可知电场的方向斜向上如图甲，有：31346.02.0'0tan ===A OB θ，030=θ 030sin AO E U U AO BO ∙==m V AO U E AO /20030sin 0==方向如图斜向上9、倾角为30°的直角三角形底边长为2L ，底边处在水平位置，斜边为光滑绝缘导轨，现在底边中点O 处固定一正电荷Q ，让一个质量为m 的带正电质点q 从斜面顶端A 沿斜边滑下（不脱离斜面），如图9－2－14所示，已测得它滑到B 在斜面上的垂足D 处时速度为v ，加速度为a ，方向沿斜面向下，问该质点滑到斜边底端C 点时的速度和加速度各为多大? 【解析】在D 点：ma F mg D =-0030cos 30sin在C 点：c D ma F mg =+030cos '30sinD 和C 在同一等势面上，F D =F D ′可得a g a c -=又因为D 和C 在同一等势面上，质点从D 到C 的过程中电场力不作功，运用动能定理可得：220212160sin mv mv mgL C -=v C =gL v 32+ 【答案】v C =gL v 32+，a g a c -=10．（2002年理综全国卷）如图所示有三根长度皆为l ＝1.00 m 的不可伸长的绝缘轻线，其中两根的一端固定在天花板上的O 点，另一端分别挂有质量皆为m ＝1.00×210-kg 的带电小球A 和B ，它们的电量分别为图9－2－14一q 和＋q ，q ＝1.00×710-C ．A 、B 之间用第三根线连接起来．空间中存在大小为E ＝1.00×106N/C 的匀强电场，场强方向沿水平向右，平衡时A 、B 球的位置如图9－2－15所示．现将O 、B 之间的线烧断，由于有空气阻力，A 、B 球最后会达到新的平衡位置．求最后两球的机械能与电势能的总和与烧断前相比改变了多少．（不计两带电小球间相互作用的静电力）【解析】图（甲）中虚线表示A 、B 球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中α、β分别表示OA 、AB 与竖直方向的夹角．A 球受力如图（乙）所示：重力mg ，竖直向下；电场力qE ，水平向左；细线OA 对A 的拉力T 1，方向如图；细线AB 对A 的拉力T 2，方向如图．由平衡条件得qE T T =+βαsin sin 21①βαcos cos 21T mg T +=②B 球受力如图（丙）所示：重力mg ，竖直向下；电场力qE ，水平向右；细线AB 对B 的拉力T 2，方向如图．由平衡条件得qE T =βsin 2③mg a T =cos 2④联立以上各式并代入数据，得0=α⑤ 45=β⑥ 由此可知，A 、B 球重新达到平衡的位置如图（丁）所示． 与原来位置相比，A 球的重力势能减少了)60sin 1( -=mgl E A ⑦图9－2－15图 4图甲图乙图丙B 球的重力势能减少了)45cos 60sin 1( +-=mgl E B ⑧ A 球的电势能增加了W A =qElcos 60°⑨B 球的电势能减少了)30sin 45(sin -=qEl W B ⑩ 两种势能总和减少了B A A B E E W W W ++-= 代入数据解得J W 2108.6-⨯=第Ⅲ课时 电场力做功与电势能变化1、如图9－3－9，O 是一固定的点电荷，另一点电荷P 从很远处以初速度0v 射入点电荷O 的电场，在电场力作用下的运动轨迹是曲线MN ．a 、b 、c 是以O 为中心，c b a R R R 、、为半径画出的三个圆，a b b c R R R R -=-．1、2、3、4为轨迹MN 与三个圆的一些交点．以12W 表示点电荷P 由1到2的过程中电场力做的功的大小，34W 表示由3到4的过程中电场力做的功的大小，则（） （2004年春季高考理综）A ．34122W W =B ．34122W W >C ．P 、O 两电荷可能同号，也可能异号D ．P 的初速度方向的延长线与O 之间的 距离可能为零【解析】由图中轨迹可可判断两电荷一定是异种电荷，且一定不对心，故C 、D 错；虽然a b b c R R R R -=-，但越靠近固定电荷电场力越大，所以3412F F >可得34122W W >，故B 正确【答案】B2、如图9－3－10所示，光滑绝缘的水平面上M 、N 两点各放一电荷量分别为+q 和+2q ，完全相同的金属球A 和B ，给A 和B 以大小相等的初动能E 0（此时动量大小均为p 0）使其相向运动刚好能发生碰撞，碰后返回M 、N 两点时的动能分别为E 1和E 2，动量大小分别为p 1和p 2，则（）A.E 1=E 2=E 0p 1=p 2=p 0B.E 1=E 2＞E 0p 1=p 2＞p 0C.碰撞发生在M 、N 中点的左侧D.两球不同时返回M 、N 两点【解析】完全相同的两金属球初动能、动量大小相同，则初速度大小相同，于M 、N 中点相碰时速度均减图9－3－9图9－3－10为零，之后由于库仑斥力变大，同时返回M 、N 两点时速度大小同时变大但彼此相等，方向相反. 【答案】B3、一个带正电的质点，电量q =2.0×10-9库，在静电场中由a 点移到b 点，在这过程中，除电场力外，其他力作的功为6.0×10-5焦，质点的动能增加了8.0×10-5焦，则a 、b 两点间的电势差ab U 为（）．A. 3×104伏；B. 1×104伏；C. 4×104伏；D. 7×104伏． 【解析】由动能定理K ab E W qU ∆=+【答案】B4、如图9-3-11所示四个图中，坐标原点O 都表示同一半径为R 的带正电的实心金属球的球心O 的位置，横坐标表示离球心的距离，纵坐标表示带正电金属球产生的电场电势和场强大小．坐标平面上的线段及曲线表示场强大小或电势随距离r 的变化关系，选无限远处的电势为零，则关于纵坐标的说法，正确的是 （）A ．图①表示场强，图②表示电势B ．图②表示场强，图③表示电势C ．图③表示场强，图④表示电势D ．图④表示场强，图①表示电势【解析】处于静电平衡状态的导体是一个等势体，内部场强处处为零 【答案】B 5、如图9－3－12所示，虚线a 、b 、c 代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即U ab =U bc ，实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P 、Q 是这条轨迹上的两点，据此可知（） A ．三个等势面中，a 的电势最高 B ．带电质点通过P 点时的电势能较Q 点大 C ．带电质点通过P 点时的动能较Q 点大 D ．带电质点通过P 点时的加速度较Q 点大①②④③ 图9－3－11图9－3－12【解析】先画出电场线，再根据速度、电场力和轨迹的关系，可以判定：质点在各点受的电场力方向是斜向下方．由于是正电荷，所以电场线方向也沿电场线向下方，相邻等差等势面中，等势面越密处，场强与大．【答案】BD6、如图9－3－13，在匀强电场中，a 、b 两点连线与电场线成60o 角．将正电荷由a 点移到b 点，电场力做正功，可以判定电场线的方向是由_______指向_______的．如果ab 相距0.20m,场强为2×103N/C,正电荷的电量为4×10-4C,则电荷的电势能变化了_______焦耳. 【解析】因为电场力做正功，可以判定电场线的方向是 是从下方指向上方；J qES W ab ab 2010860cos -⨯== 【答案】从下方指向上方；J 2108-⨯7、已知ΔABC 处于匀强电场中．将一个带电量C q 6102-⨯-=的点电荷从A 移到B 的过程中，电场力做功J W 51102.1-⨯-=；再将该点电荷从B 移到C ，电场力做功J W 62106-⨯=．已知A 点的电势φA =5V ，则B 、C 两点的电势分别为____V 和____V ．试在图9－3－14中画出通过A 点的电场线．【解析】先由W =qU 求出AB 、BC 间的电压分别为6V 和3V ，再根据负电荷A →B 电场力做负功，电势能增大，电势降低；B →C 电场力做正功，电势能减小，电势升高，知V B 1-=ϕ、V C 2=ϕ沿匀强电场中任意一条直线电势都是均匀变化的，因此AB 中点D 的电势与C 点电势相同，CD 为等势面，过A 做CD 的垂线必为电场线，方向从高电势指向低电势，所以斜向左下方如图甲． 【答案】VB 1-=ϕVC 2=ϕ8、在电场中一条电场线上有A 、B 两点，如图9-3-15所示.若将一负电荷C q 7100.2-⨯=，从A 点移至B 点，电荷克服电场力做功J 4100.4-⨯.试求： (1)电场方向；(2)A 、B 两点的电势差，哪一点电势高? (3)在这一过程中，电荷的电势能怎样变化?(4)如在这一电场中有另一点C ，已知V U AC 500=，若把这一负荷从B 移至C 电场力做多少功?是正功还是负功?图9－3－13图9－3－14 甲图9-3-15【解析】(1)根据题意负电荷从A 点移至B 点电场力电场力做负功,可知电场方向A 指向B (2) 电场方向A 指向B,因此A 点电势高V CJ q W U AB AB374102102104⨯=⨯-⨯-==-- (3) 在这一过程中，电荷的电势能增加J 4100.4-⨯(4)因为V U AC 500=而V U AB 3102⨯=所以V U BC 1500-=J V C qU W BC BC 47103)1500()102(--⨯=-⨯⨯-==电场力做正功9、如图9－3－16所示，一条长为L 的细线，上端固定，下端拴一质量为m 的带电小球．将它置于一匀强电场中，电场强度大小为E ，方向是水平的，已知当细线离开竖直的位置偏角为α时，小球处于平衡，问：（1）小球带何种电荷？求小球所带电量．（2）如果细线的偏角由α增大到ϕ,然后将小球由静止开始释放, 则ϕ应多大,才能使在细线到竖直位置时,小球的速度刚好为零. 【解析】（1）由受力平衡可得：αtan mg qE =Emg q αtan =正电荷（2）解法（一）由动能定理可知：00sin )cos 1(-=--ϕϕqEl mglϕϕsin cos 1-=m g qE 又因为αtan =m gqE2tan 2cos2sin 22sin 2sin cos 1tan 2ϕϕϕϕα==-=所以2ϕα=得：ϕϕ2=解法（二）利用等效场（重力和电场力所构成的复合场）当细线离开竖直的位置偏角为α时，小球处于平衡的位置为复合场的平衡位置，即“最低”位置，小球的振动关于该平衡位置对称，可知ϕϕ2= 【答案】①正电荷,q=mgtga/E ②ϕ=2a10、静止在太空的飞行器上有一种装置，它利用电场加速带电粒子，形成向外发射的粒子流，从而对飞行器产生反冲力，使其获得加速度．已知飞行器的质量为M ，发射的是2价氧离子，发射功率为P ，加速电压为U ，每个氧离子的质量为m ，单位电荷的电量为e ，不计发射氧离子后飞行器质量的变化．求： （1）射出的氧离子速度；图9－3－16（2）每秒钟射出的氧离子数；（3）射出离子后飞行器开始运动的加速度． 【解析】（1）据动能定理知：2212mv eU =m eUv 2= （2）由NeU P 2=，得eUPN 2=（3）以氧离子和飞行器为系统，设飞行器的反冲速度为V ，根据动量守恒定律：0=-∆MV tmv N MV tmv N =∆所以飞行器的加速度eUmM P M Nmv t V a ==∆=第Ⅳ课时 电容·带电粒子在电场中的直线运动1、如图9-4-11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A 、B 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 【解析】由kd s C πε4=和CQU =，电量不变，可知A 对 【答案】A2、如图9－4－12所示，平行板电容器经开关S 与电池连接，a 处有一电荷量非常小的点电荷，S 是闭合的，φa 表示a 点的电势，F 表示点电荷受到的电场力.现将电容器的B 板向下稍微移动，使两板间的距离增大，则A.φa 变大，F 变大B.φa 变大，F 变小C.φa 不变，F 不变D.φa 不变，F 变小【解析】极板间电压U 不变，两极板距离d 增大,所以场强E减小故F 变小．a 到B 板距离变大则a 到B 板的电势差增大， 而B 板接地，所以φa 变大，故B 对． 【答案】B3、.离子发动机飞船，其原理是用电压U 加速一价惰性气体离子，将它高速喷出后，飞船得到加速，在氦、氖、氩、氪、氙中选用了氙，理由是用同样电压加速，它喷出时（）A.速度大B.动量大C.动能大D.质量大图9－4－11图9－4－12【解析】由动能定理：221mv qU =得到动能均相同 但动量K mE P 2=，质量越大，动量越大，反冲也大．故选B【答案】B4、如图9－4－13所示，水平放置的平行金属板a 、b 分别与电源的两极相连，带电液滴P 在金属板a 、b 间保持静止，现设法使P 固定，再使两金属板a 、b 分别绕中心点O 、O /垂直于纸面的轴顺时针转相同的小角度α，然后释放P ，则P 在电场内将做（） A ．匀速直线运动 B ．水平向右的匀加速直线运动 C ．斜向右下方的匀加速直线运动 D ．曲线运动 【解析】原来有：mg qE =即mg dUq=设转过α角时（如图甲），则两极板距离为变αcos 'd d = U 保持不变，在竖直方向有：mg dUq d U qqE ===αααcos cos cos '所以竖直方向合外力为零水平方向受到恒定的外力αsin 'qE因此带电液滴P 将水平向右的匀加速直线运动，B【答案】B5、如图9－4－14所示，两平行金属板竖直放置，左极板接地，中间有小孔．右极板电势随时间变化的规律如图所示．电子原来静止在左极板小孔处．（不计重力作用）下列说法中正确的是（）A.从t=0时刻释放电子，电子将始终向右运动，直到打到右极板上B.从t=0时刻释放电子，电子可能在两板间振动C.从t=T /4时刻释放电子，电子可能在两板间振动，也可能打到右极板上D.从t=3T /8时刻释放电子，电子必将打到左极板上【解析】从t=0时刻释放电子，如果两板间距离足够大，电子将向右先匀加速T /2，接着匀减速T /2，速度减小到零后，又开始向右匀加速T /2，接着匀减速T /2……直到打在右极板上．电子不可能向左运动；如果两板间距离不够大，电子也始终向右运动，直到打到右极板上．从t=T /4时刻释放电子，如果两板间距离足够大，甲tU -U 图9－4－14电子将向右先匀加速T /4，接着匀减速T /4，速度减小到零后，改为向左先匀加速T /4，接着匀减速T /4．即在两板间振动；如果两板间距离不够大，则电子在第一次向右运动过程中就有可能打在右极板上．从t=3T /8时刻释放电子，如果两板间距离不够大，电子将在第一次向右运动过程中就打在右极板上；如果第一次向右运动没有打在右极板上，那就一定会在第一次向左运动过程中打在左极板上．选AC【答案】AC6、如图9－4－15所示,水平放置的两平行金属板相距为d,充电后其间形成匀强电场.一带电量为+q,质量为m 的液滴从下板边缘射入电场,并沿直线运动恰好从上板边缘射出.可知,该液滴在电场中做_______运动,电场强度为_______,电场力做功大小为_______【解析】由题意可知，带电粒子只能作匀速直线运动，所受 重力和电场力的合外力为零．有：mg qE =qm gE =，根据动能定理：0=-mgd qU mgd qU =【答案】作匀速直线运动，qm gE =，mgd W = 7、密立根油滴实验进一步证实了电子的存在，揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图9－4－16，设小油滴质量为m ，调节两板间电势差为U ，当小油滴悬浮不动时，测出两板间距离为d .可求出小油滴的电荷量q =_______. 【解析】受力平衡可得：mg qE =mg dUq= Umgdq =【答案】U mgd8、如图9－4－17所示，在倾角37°的斜面两端，垂直于斜面方向固定两个弹性板，两板相距2米，质量10克，带电量1×10-7库仑的物体与斜面的摩擦系数为0.2，物体在斜面中点时速度大小为10米/秒，物体在运动中与弹性板碰撞中机械能不损失，物体在运动中电量不变，若匀强电场场强E=2×106牛/库，求物体在斜面上通过的路程？（g=10米/秒2） 【解析】N mg F f N 016.037cos ===μμ mg sin370=0.06N Eq =0.2N f + mg sin37°<Eq故最后应停在紧靠上边弹性板处，由动能定理得：2210sin 22mv fS L mg L Eq-=--θ解得：S=40m 图9－4－15图9－4－16图9－4－17图9－4－19【答案】S =40m9、如图9－4－18所示，空间相距为d 的平行金属板加上电压后，它们之间的电场可视为匀强电场，其变化如图，当t=0时，A 板电势比B 板电势高，这时在靠近B 板处有一初速度为零的电子（质量为m ，电量为q ）在电场力作用下开始运动，若要使这电子到达A 板时具有最大的动能，则所加交变电压的频率最大不能超过多少？【解析】根据题意当电子从t=0时开始运动， 运动时间t ∆≤2T时，电子到达A 板时具有最 大的动能． 临界条件：202)2(2121T m d qU at d ==028qU md T =所以 208mdqU f = 【答案】不能超过28mdqU 10、（2003年上海高考）为研究静电除尘，有人设计了一个盒状容器，容器侧面是绝缘的透明有机玻璃，它的上下底面是面积204.0m A =的金属板，间距m L 05.0=，当连接到V U 2500=的高压电源正负两极时，能在两金属板间产生一个匀强电场，如图9－4－19所示．现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内，每立方米有烟尘颗粒1310个，假设这些颗粒都处于静止状态，每个颗粒带电量为C q 17100.1-⨯+=，质量为kg m 15100.2-⨯=，不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力，并忽略烟尘颗粒所受重力．求合上电键后：⑪经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸附？ ⑫除尘过程中电场对烟尘颗粒共做了多少功？⑬经过多长时间容器中烟尘颗粒的总动能达到最大？ 【解析】⑪当最靠近上表面的烟尘颗粒被吸附到下板时，烟尘就被全部 吸附．烟尘颗粒受到的电场力：L qU F =而222121t mLqU at L ==可得s t 02.0= ⑫由于板间烟尘颗粒均匀分布，可以认为烟尘的质心位置位于板的中心位置 ，因此除尘过程中电场力对烟尘做的总功为：J NALqU W 4105.221-⨯==⑬设烟尘颗粒下落距离为x ，则当时所有烟尘颗粒的总动能：图9－4－18。

高中物理学习材料桑水制作磁场对电流的作用力一、单项选择题(本题共4小题，每小题6分，共24分)1．如图1所示，一个带正电荷的物体从粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v.若在空间加上一个垂直纸面向外的磁场，则物体滑到底端时的速度将( )图1A．大于v B．小于vC．等于v D．不能确定解析：若在空间加上一个垂直纸面向外的磁场，在物体向下滑时，将受到一个垂直斜面向上的洛伦兹力，使得斜面与物体间的弹力比未加磁场时减小，则滑动摩擦力减小，滑到底端摩擦力对物体所做的负功减小，则物体滑到底端时的动能增大，速率增大，故选项A正确．答案：A2．如图2所示，在竖直绝缘的水平台上，一个带正电的小球以水平速度v0抛出，落在地面上的A点，若加一垂直纸面向里的匀强磁场，小球仍能落到地面上，则小球的落点( )图2A ．仍在A 点B ．在A 点左侧C ．在A 点右侧D ．无法确定解析：小球在运动中任一位置的受力如图所示，小球此时受到了斜向上的洛伦兹力的作用，小球在竖直方向的加速度a y ＝mg －qvB cos θm<g ，故小球在空中做曲线运动的时间将增加，落点应在A 点的右侧，选项C 正确． 答案：C3．如图3所示，在图中虚线所围的区域内，存在电场强度为E 的匀强电场和磁感应强度为B 的匀强磁场．已知从左方水平射入的电子，通过该区域时未发生偏转，假设电子重力可忽略不计，则在该区域中的E 和B 的方向不可能的是( )图3A ．E 竖直向上，B 垂直纸面向外 B ．E 竖直向上，B 垂直纸面向里C ．E 和B 都沿水平方向，并与电子运动方向相同D ．E 和B 都沿水平方向，并与电子运动方向相反思路点拨：电子在电场和磁场的复合场中可能做哪些类型的直线运动？条件是什么？解析：若E 竖直向上，B 垂直纸面向外，则静电力F 电＝qE 竖直向下，洛伦兹力F洛＝qvB 竖直向上，若qE ＝qvB ，则电子做匀速直线运动，此即为“速度选择器”模型，A 项正确．若E 、B 与v 平行时，F 洛＝0，F 电与v 同向，电子加速，反向时，电子减速，C 、D 项均正确，所以B 是不可能的，选B. 答案：B4．如图4所示，在x >0，y >0的空间中有恒定的匀强磁场，磁感应强度的方向垂直于xOy 平面向里，大小为B .现有一质量为m 、电荷量为q 的点电荷，在x 轴上到原点的距离为x 0的P 点，以平行于y 轴的初速度射入此磁场，在磁场作用下沿垂直于y 轴的方向射出此磁场．不计重力的影响．由这些条件可知( )图4A ．不能确定粒子通过y 轴时的位置B ．不能确定粒子速度的大小C ．不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间D ．以上三个判断都不对解析：垂直于x 轴进入磁场，垂直于y 轴离开磁场，由此可确定离子运动的轨迹是四分之一个圆周，故选项A 、B 、C 都能确定，只能选D. 答案：D二、双项选择题(本题共5小题，每小题8分，共40分)5．质谱议是一种测定点电荷质量和分析同位素性质的重要工具，它的构造原理如图5所示．粒子源S 发出各种不同的正粒子束，粒子从S 出来时速度很小，可以看作初速为零，粒子经过加速电场加速后垂直进入有界匀强磁场区域(图中线框所示)，并沿着半圆周运动而达到照相底片上的P 点，测得P 点到入口的距离为x ，则以下说法正确的是( )图5A ．若粒子束不是同位素，则x 越大，正粒子的质量一定越大B ．若粒子束是同位素，则x 越大，质量一定越大C ．只要x 相同，则正粒子的质量一定相同D ．只要x 相同，则正粒子的比荷一定相同解析：粒子在加速电场被加速，有qU ＝12mv 2，然后粒子进入磁场中偏转，其轨道为半圆，故有x 2＝mv qB .由以上二式可解得：m ＝qB 2x 28U.若粒子束为同位素，q 相同，则x越大，m越大；若x相同，则粒子束比荷qm一定相同．正确选项为B、D.答案：BD6．1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器，其原理如图6所示，这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成，其间留有空隙，下列说法正确的是( )图6A．离子由加速器的中心附近进入加速器B．离子由加速器的边缘进入加速器C．离子从磁场中获得能量D．离子从电场中获得能量答案：AD7．某电子以固定的正电荷为圆心在匀强磁场中做匀速圆周运动，磁场方向垂直于它的运动平面，电子所受的电场力恰是磁场对它的作用力的3倍，若电子的电荷量为e、质量为m，磁感应强度为B，那么，电子运动的可能角速度是( ) A．4eB/m B．3eB/mC．2eB/m D．eB解析：由于本题中没有明确磁场的方向和电子的环绕方向，所以电子受洛伦兹力的方向有两种可能，一种可能是F电与F洛同时指向圆心，如图(1)、(2)所示，另一种是F洛背离圆心，如图(3)、(4)所示，所以此题必有两个解．在(1)、(2)情况下：F电＋F洛＝mw2r，又F电＝3F洛＝3evB，则4evB＝mw2r，又因为v＝wr，所以w＝4eBm.在(3)、(4)情况下：F电－F洛＝mw2r，又F电＝3F洛＝3evB，则2evB＝mw2r，又因为v＝wr，所以w＝2eBm.本题选择A、C.答案：AC8．如图7所示，正方形容器处在匀强磁场中，一束电子从a孔垂直于磁场沿ab 方向射入容器中，其中一部分从c孔射出，一部分从d孔射出，容器处在真空中，下列说法正确的是( )图7A．从两孔射出的电子速率之比为v c∶v d＝2∶1B．从两孔射出的电子在容器中运动所用的时间之比为t c∶t d＝1∶2C．从两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为a c∶a d＝2∶1 D．从两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为a c∶a d＝2∶1解析：设正方形容器的边长为a，从c孔射出的电子的圆周半径r c＝a，从d孔射出的电子的圆周半径r d＝a2，由r＝mvqB得vcvd＝rcrd＝21，A错误，从c孔射出的电子运动的时间t c＝14T，从d孔射出的电子运动的时间td＝12T，所以tctd＝12，B正确．粒子的加速度a＝Fm＝qvBm，所以acad＝vcvd＝21，C错误，D正确．答案：BD9．如图8所示，在半径为R的圆形区域内有匀强磁场．在边长为2R的正方形区域里也有匀强磁场，两个磁场的磁感应强度大小相同．两个相同的带电粒子以相同的速率分别从M、N两点射入匀强磁场．在M点射入的带电粒子，其速度方向指向圆心；在N点射入的带电粒子，速度方向与边界垂直，且N点为正方形边长的中点，则下列说法正确的是( )图8A．带电粒子在磁场中飞行的时间可能相同B ．从M 点射入的带电粒子可能先飞出磁场C ．从N 点射入的带电粒子可能先飞出磁场D ．从N 点射入的带电粒子不可能比M 点射入的带电粒子先飞出磁场解析：画轨迹草图如右图所示，容易得出粒子在圆形磁场中的轨迹长度(或轨迹对应的圆心角)不会大于在正方形磁场中的，故A 、B 、D 正确． 答案：ABD三、非选择题(本题共3小题，共36分)10．(12分)质量为0.1 g 的小物块，带有5×10－4C 的电荷量，放在倾角为30°的绝缘光滑斜面上，整个斜面置于0.5 T 的匀强磁场中，磁场方向如图9所示，物体由静止开始下滑，滑到某一位置时，物块开始离开斜面(设斜面足够长，g ＝10 m/s 2)问：图9(1)物块的带电性质如何？ (2)物块离开斜面时的速度为多少？ (3)物块在斜面上滑行的最大距离是多少？ 思维导图判定洛伦兹力方向―→求离开斜面的临界速度―→由动能定理求物块位移解析：(1)由左手定则可知物块带负电荷．(2)当物块离开斜面时，物块对斜面压力为0，受力如图所示，则：qvB －mg cos30°＝0， 解得v ＝3.46 m/s.(3)由动能定理得：mg sin30°·L ＝12mv 2，解得物块在斜面上滑行的最大距离L ＝1.2 m. 答案：(1)物块带负电荷 (2)3.46 m/s (3)1.2 m11．(12分)在平面直角坐标xOy 中，第Ⅰ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场，第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场，磁感应强度为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的粒子从y 轴正半轴上的M 点以速度v 0垂直于y 轴射入电场，经x 轴上的N 点与x 轴正方向成θ＝60°角射入磁场，最后从y 轴负半轴上的P 点垂直于y 轴射出磁场，如图10所示．不计粒子重力，求图10(1)M 、N 两点间的电势差U MN ； (2)粒子在磁场中运动的轨道半径r ； (3)粒子从M 点运动到P 点的总时间t .解析：(1)设粒子过N 点时的速度为v ，有v 0v ＝cos θ① v ＝2v 0②粒子从M 点运动到N 点的过程，有qU MN ＝12mv 2－12mv 20 ③ U MN ＝3mv 202q④(2)粒子在磁场中以O ′为圆心做匀速圆周运动，半径为O ′N ，有qvB ＝mv 2r⑤ r ＝2mv 0qB⑥(3)由几何关系得ON ＝r sin θ⑦设粒子在电场中运动的时间为t 1，有ON ＝v 0t 1⑧ t 1＝3mqB⑨粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T ＝2πmqB⑩设粒子在磁场中运动的时间为t 2，有t 2＝π－θ2πT⑪ t 2＝2πm3qB⑫t ＝t 1＋t 2，t ＝(33＋2π)m 3qB答案：(1)3mv 202q (2)2mv 0qB (3)(33＋2π)m 3qB12．(12分)如图11所示，在x 轴的上方有垂直于xOy 平面的匀强磁场，磁感应强度为B ；在x 轴下方有沿y 轴负方向的匀强电场，场强为E .一个质量为m 、电荷量为－q 的粒子从坐标原点沿着y 轴的正方向射出，射出之后，第三次到达x 轴时，它与O 点的距离为L ，求此粒子射出时的速度v 和运动的总路程s .(重力不计)图11解析：粒子从O 点开始，在匀强磁场中做匀速圆周运动，经半个圆周后第一次到达x 轴上的P 点．随后以初速度v 做匀减速直线运动，到达Q 点速度减为零．接着返回做匀加速直线运动，第二次到达x 轴上的P 点时速度又为v .进入匀强磁场中再做匀速圆周运动，经半个圆周后第三次到达x 轴上的N 点(如图所示)．粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时，圆周半径为R ＝L4向心力由洛伦兹力提供：qvB ＝m v 2R 得v ＝BqL4m，粒子由P 到Q ，初速度为v ，加速度大小为a ＝qE m设P 、Q 相距d ，则：v 2＝2ad ，粒子运动总路程s ＝2πR ＋2d ，由以上各式得s ＝12πL ＋qB 2L 216mE答案：BqL 4m 12πL ＋qB 2L 216mE。

高中物理学习材料桑水制作电阻和闭合电路一、单项选择题(本题共4小题，每小题6分，共24分)1．直径0.3 mm的细铅丝通以1.8 A的电流被熔断，直径为0.6 mm的粗铅丝通过5 A的电流被熔断，如果由长度相同的20根细铅丝和一根粗铅丝并联组成电路中的保险丝，则通以( )电流时，电路断开．A．5 A B．30 A C．36 A D．55 A解析：由R＝ρlS＝4ρlπD2∝1D2，即R1/R2＝(D2D1)2＝22＝4，因此R1＝4R2，由并联知识可求出R并＝R1/24，并注意到若两端加电压1.8R1(V)，则超过了粗铅丝的熔断电流，所以并联铅丝两端只能加电压5R2(V)．所以总电流I＝20×5R2R1＋5＝30(A)．答案：B2.如图1所示，表示用不同电压加在一段金属导体两端，在温度不变的情况下测得电流的图象，试根据图象分析：若将这段金属导体在保持长度不变的前提下增大其横截面积，则这段导体的I­U线这时符合下列哪种情况( )图1解析：长度不变，增加横截面积，电阻减小．答案：D3．如图2所示的电路，闭合开关S，滑动变阻器滑片P向左移动，下列结论正确的是( )图2A．电流表读数变小，电压表读数变大B．小灯泡L变亮C．电容器C上电荷量减小D．以上说法都不对解析：当滑片向左滑动时，电路中的总电阻变大，总电流减小，路端电压变大，所以电流表的示数减小，电压表的示数增大．小灯泡的电流是干路电流，灯泡变暗．电容器上的电压是路端电压，路端电压增大，电容器上所带的电荷量增加．答案：A4．电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图3中所示的电路，当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时，下列说法正确的是( )图3A．电压表和电流表读数都增大B．电压表和电流表读数都减小C．电压表读数增大，电流表读数减小D．电压表读数减小，电流表读数增大解析：由图可知滑动变阻器的触头由中点滑向b端时，滑动变阻器连入电路中的阻值R 增大，则外电路的总阻值R 总增大，干路电流I ＝E R 总＋r减小，因R 总增大，所以I 减小；路端电压U ＝E －Ir 增大，因I 减小，所以U 增大，即电压表的读数增大；R 2两端电压U 2＝E －I (R 1＋r )，I 减小，所以U 2增大，由I 2＝U 2R 2知，I 2增大，即电流表的读数增大，故选项A 正确，选项B 、C 、D 错误． 答案：A二、双项选择题(本题共5小题，每小题8分，共40分) 5．关于材料的电阻率，下列说法中正确的是( )A ．导体的电阻率与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比，还与导体材料有关B ．金属导体的电阻率随温度的升高而增大C ．纯金属的电阻率比合金的电阻率小D ．产生超导现象时，材料的电阻为零，但材料的性质没有变，材料的电阻率不为零解析：电阻率是材料本身的一种电学特性，与导体的长度、横截面积无关，所以A 错；金属导体的电阻率随温度的升高而增大，B 对；纯金属的电阻率小，合金的电阻率大，C 对；超导现象是指某些物质的温度降到绝对零度附近时，其电阻突然减小到无法测量的程度，可以认为它们的电阻率突然变为零，所以D 错． 答案：BC6.图4是将滑动变阻器用作分压器的电路，A 、B 为分压器的输出端，电源电压U 恒定，若把变阻器的滑片放在变阻器的中间，下列判断正确的是( )图4A ．当AB 间不接负载时，输出电压U AB ＝U2B ．当AB 间接上负载R 时，输出电压U AB >U2C．负载电阻R越大，U AB越接近U 2D．接上负载后要使U AB＝U2，则滑片P应向下移动解析：设AB间电阻为R，变阻器总电阻为R0，当把变阻器的滑片放在变阻器中间时，如果A、B间未接负载则U AB＝R/2R·U＝U2，故选项A正确；如果A、B间接上负载R，则U AB＝R并R总·U，其中R并＝R·R2R＋R2，R总＝R2＋R并，故U AB<U2，故选项B错误；当R越大，取极限R→∞，则AB间相当于断路．U AB＝U2，故R越大，U AB越接近U2，选项C正确；接上负载后，要使U AB＝U2，则AB间的总电阻RPC·RRPC＋R应等于R PD，故滑片P应向上移动．答案：AC7.一小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图5所示，P为图线上一点，PN为图线的切线，PQ为U轴的垂线，PM为I轴的垂线．则下列说法中正确的是()图5A．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻增大B．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻减小C．对应P点，小灯泡的电阻R＝U1I2－I1D．对应P点，小灯泡的电阻R＝U 1 I 2解析：小灯泡的电阻不是该点切线斜率的倒数，而是该点与原点连线斜率的倒数．所以随着所加电压的增大，小灯泡的电阻增大，并且对应P点，小灯泡的电阻为R＝U1I2 .答案：AD8．一个T型电路如图6所示，电路中的电阻R1＝10 Ω，R2＝120 Ω，R3＝40 Ω.另有一测试电源，电动势为100 V，内阻忽略不计．则( )图6A．当cd端短路时，ab之间的等效电阻是40 ΩB．当ab端短路时，cd之间的等效电阻是40 ΩC．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压为80 VD．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压为80 V解析：当cd端短路时，等效电阻R ab＝R1＋R2R3R2＋R3＝40 Ω，所以A对．当ab端短路时，等效电阻R cd＝R2＋R1R3R1＋R3＝128 Ω，所以B错．当ab两端接通测试电源时，根据欧姆定律得I＝ER1＋R3＝10010＋40A＝2 A，所以U cd＝IR3＝80 V，所以C对．当cd两端接通测试电源时，根据欧姆定律得I＝ER2＋R3＝100120＋40A＝58A，所以U ab＝IR3＝25 V，所以D错．答案：AC9．如图7所示，电动势为E、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接，只合上开关S1，三个灯泡都能正常工作，如果再合上S2，则下列表述正确的是( )图7A．电源输出功率变大B．L1上消耗的功率增大C．通过R1上的电流增大D．通过R3上的电流增大解析：电源不计内阻，其输出电压等于电动势．当闭合S2时，电路的外电阻R变小，电路电流变大，故C对；电源的输出功率P出＝E2R，所以电源输出功率应该变大，A正确；因并联部分两端的电压U并＝E－U R1，闭合S2时U R1变大，所以U并变小，L1上消耗的功率变小，通过R3的电流也是变小的，故B、D错误．答案：AC三、非选择题(本题共3小题，共36分)10．(10分)如图8所示，滑动变阻器R1的最大值是200 Ω，R2＝R3＝300 Ω，A、B两端电压UAB＝8 V.图8(1)当开关S断开时，移动滑动片P，R2两端可获得的电压变化范围是多少？(2)当S闭合时，移动滑动片P，R2两端可获得的电压变化范围又是多少？解析：(1)当S断开时，滑动变阻器R1为限流式接法，R3及R1的下部不接在电路中，当滑动片P在最上端时，R2上获得的电压最大，此时R1接入电路的电阻为零，因此R2最大电压等于U AB＝8 V，当滑动片P在最下端时，R1的全部与R2串联，此时R2上的电压最小，UR2＝R2R1＋R2UAB＝4.8 V，所以R2上的电压变化范围为4.8 V～8 V.(2)当S闭合时，滑动变阻器R1为分压式接法，当滑动片在最下端时，R2上的电压最小，此时R2与R3并联，再与R1的全部串联，R2与R3的并联电阻R′＝R22＝150 Ω，电压为U′＝R′R1＋R′UAB＝150200＋150×8 V＝3.43 V，当滑动片在最上端时，R2上的电压最大等于U AB＝8 V，所以R2上的电压范围为3.43 V～8 V.答案：见解析11．(14分)如图9所示是一种悬球式加速度计，它可以用来测定沿水平轨道运动的列车的加速度，金属球的质量为m，它系在金属丝的下端，金属丝的上端悬挂在O点，AB是一根长为L的粗细均匀的电阻丝，其阻值为R，金属丝与电阻丝接触良好，摩擦不计，电阻丝的中心C焊接一根导线，从O点也引出一根导线，两线之间接入一个电压表，(金属丝和导线的电阻不计)．图中虚线OC与AB垂直，且OC＝h，电阻丝AB接在电压为U的直流稳压电源上，整个装置固定在列车中并使AB沿着车前进的方向．列车静止时金属丝呈竖直状态，当列车加速或前进时，金属丝将偏离竖直方向，从电压表的示数变化可以测出加速度的大小．图9(1)当列车向右做匀加速直线运动时，试导出加速度a与电压表读数U′的关系式(用U′、U、L、h及重力加速度g表示)．(2)用此装置测得的最大加速度是多少？(3)为什么C点设置在电阻丝AB的中间？对电压表的选择有什么特殊要求？解析：由题意可知，悬球式加速度计的原理是将运动学待测量—加速度，转化成了电学可测量—电压，找到联系加速度与电压的中间参量是解题的关键．(1)设列车加速度为a时悬挂小球的金属丝偏离竖直方向θ角，这时小球受到的合外力为F＝mg tanθ，根据牛顿第二定律F＝ma得这时的加速度表达式为a＝g tanθ，因为tanθ＝DCh，将此式代入上式得a＝g·DCh该式就是触点D的位移跟加速度的关系式．从电路部分来看，设此时电压表的读数为U′，根据串联电路的电压与电阻成正比，对粗细均匀的电阻丝来说，应有电压与电阻丝的长度成正比，即UU′＝RABRDC＝LDC.所以DC＝U′UL，故a＝gU′LUh上式中g、U、L、h都是常数，表明U′与a成正比；根据上式可以将电压表上的电压读数一一改写成对应加速度的数值，电压表便改制成了加速度计．(2)这个装置测得最大加速度的情况是D点移到A点，这时的电压表读数U′＝U 2，所以a max＝gL 2h .(3)C点设置在AB的中间的好处是：利用这个装置还可以测定列车做匀减速运动时的加速度，这时小球偏向OC线的右方．对电压表要求零点在中间，量程大于U 2 .答案：(1)g U′LUh(2)gL2h(3)见解析12．(12分)在用电压表和电流表测电池的电动势和内电阻的实验中，所用电压表和电流表的内阻分别为1 kΩ和0.1 Ω，图10中为实验原理图及所需器件图．(1)在图中画出连线，将器件按原理图连接成实验电路．图10图11(2)一位同学记录的6组数据见下表，试根据这些数据在图11中画出U­I图象，根据图象读出电流的电动势E＝________V，求出电池内阻r＝________Ω.I(A)0.120.200.310.320.500.57U(V) 1.37 1.32 1.24 1.18 1.10 1.05解析：(1)按照实验原理图将实物图连接起来，如图甲所示．(2)根据U、I数据，在方格纸U­I坐标上找点描迹．如图乙，然后将直线延长，交U轴于U1＝1.46 V，此即为电源电动势；交I轴于I＝0.65 A，注意此时U 2＝1.00 V ， 由闭合电路欧姆定律得r ＝E －U 2I ＝1.46－1.000.65Ω＝0.71 Ω.甲 乙答案：(1)见解析甲图 (2)见解析乙图 1.46 0.71。

高中物理学习材料（灿若寒星**整理制作）电场一、单项选择题(本题共5小题，每小题4分，共20分)1．如图1所示，水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电介质小球a、b，左边放一个带正电的固定球＋Q时，两悬球都保持竖直方向．下面说法中正确的是()图1A．a球带正电，b球带正电，并且a球带电荷量较大B．a球带负电，b球带正电，并且a球带电荷量较小C．a球带负电，b球带正电，并且a球带电荷量较大D．a球带正电，b球带负电，并且a球带电荷量较小解析：要使ab平衡，必须有a带负电，b带正电，且a球带电较少，故应选B. 答案：B2．如图2所示是表示在一个电场中a、b、c、d四点分别引入检验电荷时，测得的检验电荷的电荷量跟它所受电场力的函数关系图象，那么下列叙述正确的是()图2A．这个电场是匀强电场B．a、b、c、d四点的场强大小关系是E d>E a>E b>E cC．a、b、c、d四点的场强大小关系是E a>E b>E d>E cD．无法确定这四个点的场强大小关系解析：图中给出了a、b、c、d四个位置上电荷量和所受静电力大小的变化关系，由电场强度的定义式E＝Fq可知，斜率的绝对值较大的对应场强较大，故B正确．答案：B3．如图3所示，a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点，c为ab的中点．a、b电势分别为φa＝5 V，φb＝3 V，下列叙述正确的是()图3A．该电场在c点处的电势一定为4 VB．a点处的场强E a一定大于b点处的场强E bC．一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少D．一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a解析：因不知该电场是否匀强电场E＝Ud不一定成立，C点电势不一定是4 V，所以A、B错误．因φa>φb，电场线方向向右，正电荷从高势点移到低势点电场力做正功，电势能减少，受到的电场力指向b，所以C正确D错误．答案：C4．如图4所示，四个质量相同，带电荷量均为＋q的a、b、c、d微粒，距地面高度相同，以相同的水平速度抛出，除了a微粒没有经过电场区域外，其他三个微粒均经过强度大小相同的匀强电场，电场方向如下图所示，这四个微粒从抛出到落地所需的时间分别为t a、t b、t c、t d，则()图4A ．t b <t a <t c <t dB ．t b <t a ＝t d <t cC ．t a <t b <t c <t dD ．t a ＝t d <t b <t c解析：把微粒的运动在竖直、水平方向分解，落地时间由竖直分运动决定，由h ＝12at 2知a a ＝a d ＝g ，则t a ＝t d ，a b >g ，a c <g ，有t b <t a ，t c >t a ，所以：t b <t a ＝t d <t c . 答案：B5．如图5，一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中，在电场力作用下形成图5中所示的运动轨迹，M 和N 是轨迹上的两点，其中M 点在轨迹的最右点．不计重力，下列表述正确的是( )图5A ．粒子在M 点的速率最大B ．粒子所受电场力沿电场方向C ．粒子在电场中的加速度不变D ．粒子在电场中的电势能始终在增加解析：粒子接近M 点过程中电场力做负功，离开M 点的过程中电场力做正功，所以在M 点粒子的速率应该最小，A 、B 错误，粒子在匀强电场中运动，所受电场力不变，加速度不变，C 正确，因为动能先减小后增加，所以电势能先增加后减小，D 错误．答案：C二、双项选择题(本题共6小题，每小题5分，共30分)6．传感器是把非电学量转换成电学量的一种元件．如图6所示，乙、丙是两种常见的电容式传感器，现将乙、丙两种传感器分别接到图甲的电路中进行实验(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)，下列实验现象中正确的是( )甲乙丙图6A．当乙传感器接入电路实验时，若F变小，则电流表指针向右偏转B．当乙传感器接入电路实验时，若F变大，则电流表指针向右偏转C．当丙传感器接入电路实验时，若导电溶液深度h变大，则电流表指针向左偏转D．当丙传感器接入电路实验时，若导电溶液深度h变小，则电流表指针向左偏转解析：本题考查电容器概念及电容式传感器原理．当乙传感器接入电路实验时，若F变小，则两板间的距离增大，电容器的电容变小，则由Q＝CU可知，电容器的带电量减小，电容器放电，电容器的上板带正电，则放电电流从电流表的负接线柱流入，指针向左偏；反之，若F增大，电容器的电容增大，电容器充电，电流表的指针向右偏，B项正确；当丙传感器接入电路实验时，若导电溶液深度h变大，相当于电容器的两极板的正对面积增大，则电容器的电容增大，由上面分析可知，电流表的指针向右偏，C项错误；反之，若导电溶液深度h变小，电容器的电容减小，电流表的指针向左偏，D项正确．答案：BD7．如图7所示，在O点处放置一点电荷＋Q，a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点，aecf平面与bedf平面垂直，下列说法中正确的是()图7A．b、d两点的电场强度相同B．a、f两点的电势相等C．点电荷＋q在球面上任意两点之间移动时，电场力一定做功为零D ．图中O 、a 两点之间的电势差与O 、b 两点之间的电势差不同解析：因a 、b 、c 、d 、e 、f 六个点在同一个等势面上，各点电势相等，所以B 、C 正确，D 错误．由E ＝k Q r 2知a 、b 、c 、d 、e 、f 各点场强大小相等但方向不同，故A 错．答案：BC8．如图8所示，平行直线表示电场线，但未标方向，带电荷量为＋10－2 C 的微粒在电场中只受电场力作用，由A 点移到B 点，动能损失0.1 J ，若A 点电势为－10 V ，则( )图8A ．B 点的电势为10 VB ．电场线方向从右向左C ．微粒的运动轨迹可能是轨迹1D ．微粒的运动轨迹可能是轨迹2解析：正电荷只在电场力作用下从A 运动到B ，动能损失0.1 J ，则电势能增加0.1 J ，φA <φB ，且电场力做功为W AB ＝－0.1 J ，所以U AB ＝φA －φB ＝W AB q ＝－0.110－2 V ＝－10 V 由于φA ＝－10 V ，所以φB ＝0，选项A 错．由于正电荷从A 向B 运动时电场力做负功，所以，正电荷所受电场力方向为沿电场线向左，则电场线的方向为从右向左，选项B 对．由于微粒只受电场力作用做曲线运动，则电场力一定指向它运动轨迹的内侧，所以，它的运动轨迹应为1，而不是2，故选C 项对，选项D 错，应选B 、C. 答案：BC9．如图9所示，两块水平放置的平行正对的金属板a 、b 与电池相连，在距离两板等距的M 点有一个带电液滴处于静止状态．若将a 板向下平移一小段距离，但仍在M 点上方，稳定后，下列说法中正确的是( )图9A ．液滴将加速向下运动B ．M 点电势升高，液滴在M 点的势能将减小C ．M 点的电场强度变小了D ．在a 板移动前后两种情况下，若将液滴从a 板移到b 板，电场力做功相同 解析：当将a 板向下平移时，板间场强增大，则液滴所受电场力增大，液滴将向上加速运动，A 、C 错误．由于b 板接地且b 与M 间距未变，由U ＝Ed 可知M 点电势将升高，液滴的电势能将减小，B 正确．由于前后两种情况a 与b 板间电势差不变，所以将液滴从a 板移到b 板电场力做功相同，D 正确．答案：BD10．如图10，在粗糙的斜面上固定一点电荷Q ，在M 点无初速度地释放带有恒定电荷的小物块，小物块在Q 的电场中沿斜面运动到N 点静止，则从M 到N 的过程中( )图10A ．小物块所受的电场力减小B ．小物块的电势能可能增加C ．小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功D ．M 点的电势一定高于N 点的电势解析：Q 为点电荷，由F ＝k Qq r 2，因r M <r N ，所以F N <F M ，A 正确；由小物块的初、末状态可知，小物块从M 到N 的过程先加速再减速，这说明，物块在运动过程中沿斜面向下的力在减小，而重力和摩擦力均为恒力，所以电荷间的库仑力为斥力，电场力做正功，电势能减小，B 错误；由功能关系可知，克服摩擦力做的功等于电势能的减少量和重力势能的减少量之和，故C 正确；因不知Q 和物块的电性，无法判断电势高低，D 错误．答案：AC11．下面各图中A球系在绝缘细线的下端，B球固定在绝缘平面上，它们带电的种类以及位置已在图中标出．A球能保持静止的是()解析：四图中A球受力如下图所示，满足三力平衡的有A、D，故A、D正确．考查库仑力及三力平衡问题，物体受到共点力作用，若这些力在任意直线的同一侧，则这些力一定不能平衡．答案：AD三、非选择题(本题共3小题，共50分)12．(16分)如图11所示，带电荷量为＋q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d，点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心．若图中a点处的电场强度为零，根据对称性，带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为________，方向________．(静电力恒量为k)图11解析：根据题意可知，因为a点场强为0，故带电板产生的场强相当于＋q的点电荷置于中心，故在b点场强为kq/d2，方向向左．答案：kq/d2向左13. (17分)长为L的绝缘细线下系一带正电的小球，其带电荷量为Q，悬于O点，如图12所示．当在O点另外固定一个正电荷时，如果球静止在A处，则细线拉力是重力mg的两倍，现将球拉至图中B处(θ＝60°)，放开球让它摆动，问：图12(1)固定在O 处的正电荷的带电荷量为多少？(2)摆球回到A 处时悬线拉力为多少？解析：(1)球静止在A 处经受力分析知受三个力作用：重力mg 、静电力F 和细线拉力F 拉，由受力平衡和库仑定律列式：F 拉＝F ＋mgF ＝k Qq L 2F 拉＝2mg三式联立解得：q ＝mgL 2kQ .(2)摆回的过程只有重力做功，所以机械能守恒，规定最低点重力势能等于零，列如下方程：mgL (1－cos60°)＝12m v 2F 拉′－mg －F ＝m v 2L由(1)知静电力F ＝mg ，解上述三个方程得：F 拉′＝3mg .答案：(1)mgL 2kQ (2)3mg14．(17分)如图13在平行板电容器之间有匀强电场，一带电粒子以速度v 垂直电场线射入电场，在穿越电场的过程中，粒子的动能由E k 增加到2E k ，若这个带电粒子以速度2v 垂直进入该电场，则粒子穿出电场时的动能为多少？图13解析：建立直角坐标系，以初速度方向为x 轴方向．垂直于速度方向为y 轴方向．设粒子的质量为m ，带电荷量为q ，初速度为v ，匀强电场为E ，在y 方向上的位移为y ，速度为2v 时通过匀强电场的偏移量为y ′，平行板板长为l .由于带电粒子垂直于匀强电场射入，粒子做类平抛运动．x 方向上：l ＝v ty 方向上：y ＝12at 2＝Eq 2m ⎝ ⎛⎭⎪⎫l v 2，两次入射带电粒子的偏移量之比为y y ′＝l 2Eq m ⎝ ⎛⎭⎪⎫l v 212Eq m ⎝ ⎛⎭⎪⎫12v 2＝41.Eqy ＝2E k －E k ，Eqy ′＝E k ′－12m (2v )2＝E k ′－4E k ，解方程组得：E k ′＝4.25E k . 答案：4.25E k。

高中物理学习材料桑水制作电路一、单项选择题(本题共5小题，每小题4分，共20分)1．“神舟”六号载人飞船上的电子仪器及各种动作的控制都是靠太阳能电池供电的．由于光照而产生电动势的现象称为光伏效应．“神舟”飞船上的太阳能电池就是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池．在正常照射下，太阳能电池的光电转换效率可达23%.单片单晶硅太阳能电池可产生0.6 V的电动势，可获得0.1 A的电流，则每秒照射到这种太阳能电池上太阳光的能量是( )A．0.24 J B．0.25 J C．0.26 J D．0.28 J解析：根据W＝UIt可得每秒太阳能电池的能量为W＝0.06 J，设太阳能每秒照射的能量为Q，则Q×23%＝W，可解得Q＝0.26 J.答案：C2．如图1所示的门电路符号，下列说法中正确的是( )图1A．甲为“非”门、乙为“与”门、丙为“或”门B．甲为“与”门、乙为“或”门、丙为“非”门C．甲为“非”门、乙为“或”门、丙为“与”门D．甲为“或”门、乙为“与”门、丙为“非”门答案：C图23．如图2所示，将一根粗细均匀的电阻丝弯成一个闭合的圆环接入电路中，电路与圆环的O点固定，P为与圆环接触良好的滑片．闭合开关S，在滑片P缓慢地由m点经n点移到q点的过程中，电容器C所带的电荷量将( )A．由小变大B．由大变小C．先变小后变大D．先变大后变小解析：闭合圆环电阻等效为优弧和劣弧的并联电阻，滑片P在图示位置时并联电阻最大，从m点到题图所示位置过程中圆环总电阻变大，从图示位置到q位置过程中圆环总电阻变小，则滑片由m点经n点移到q点的过程中，电路中电阻先变大后变小，通过R的电流先变小后变大，电阻R两端的电势差先变小后变大，则电容器上电压先变小后变大，由C＝QU，电容器C带电荷量先变小后变大，C正确．答案：C图34．利用图3所示电路可以测出电压表的内阻．已知电源的内阻可以忽略不计，R 为电阻箱．闭合开关，当R取不同阻值时，电压表对应有不同读数U.多次改变电阻箱的阻值，所得到的1U－R图象应该是( )解析：设电源电动势为E，电压表内阻为R V，电压表的读数为U，则由闭合电路的欧姆定律，可得I＝ERV＋R，则U＝E－IR＝E－ERRV＋R，由此可得1U＝RERV＋1E，由此判断A正确．答案：A图45．有四盏灯，接入如图4所示的电路中，L1和L2都标有“220 V 100 W”，L3和L4都标有“220 V 40 W”，把电路接通后，最暗的灯将是( )A．L1 B．L2C．L3 D．L4解析：本题考查的是灯泡的电功率问题，关键是巧妙选取公式来分析．根据灯泡的额定电压和额定功率，P＝U2R，R＝U2P可知，R1＝R2＜R3＝R4，由于I1＞I2，I3＜I4，所以根据P＝I2R，可知P1＞P2，P3＜P4.由于U2＝U3，所以根据P＝U2R可知，P2＞P3.综合以上分析有：P1＞P2＞P3，P4＞P3，所以灯L3实际功率最小，L3灯最暗，选C. 答案：C二、双项选择题(本题共6小题，每小题6分，共36分)6．高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成，如图5所示．超导部件有一个超导临界电流I C，当通过限流器的电流I＞I C时，将造成超导体失超，从超导态(本题认为电阻为零)转变为正常态(本题认为是一个纯电阻)，以此来限制电力系统的故障电流．已知超导部件的正常电阻为R1＝3 Ω，超导临界电流I C＝1.2 A，限流电阻R2＝6 Ω，小灯泡L上标有“6 V，6 W”，电源电动势E＝8 V，内阻r ＝2 Ω.原来电路正常工作，现L突然发生短路．则( )图5A．短路前通过R1的电流为2 3 AB．超导部件将由超导态转为正常态C．短路后通过R1的电流为2 AD．短路后通过R1的电流为43A解析：由P＝UI可知，灯泡正常发光时，通过它的电流为1 A小于超导临界电流IC＝1.2 A，所以短路前通过R1的电流为1 A，因为灯泡短路后，R1与R2并联再与电源内阻串联，故计算可知短路后通过R1的电流为43A.答案：BD7．在如图6甲所示的电路中，电源电动势为3.0 V，内阻不计，L1、L2、L3为三只相同规格的小灯泡，这种小灯泡的伏安特性曲线如图6乙所示．当开关闭合后，下列判断正确的是( )图6A．灯泡L1的电阻为12 ΩB．通过灯泡L1的电流为灯泡L2的电流的2倍C．灯泡L1消耗的电功率为0.35 WD．灯泡L2消耗的电功率为0.30 W解析：L1两端的电压为 3.0 V，由伏安特性曲线得它的阻值为R1＝3.00.25Ω＝12Ω.L2、L3两端的电压相等为1.5 V．由伏安曲线得它们的电阻R2＝R3＝1.50.20Ω＝7.5 Ω.显然通过灯泡L1的电流应小于通过灯泡L2的电流的2倍．P1＝3.0×0.25 W ＝0.75 W，P2＝1.5×0.20 W＝0.30 W，A、D正确，B错误．答案：AD图78．如图7所示的电路中，电池电动势为E ，内阻为r ，电路中的电阻R 1、R 2和R 3的阻值都相同，在开关S 处于闭合状态下，将开关S 1由位置1切换到位置2，则( )A ．电压表的示数减小B ．电池内部消耗的功率变大C ．电阻R 2两端的电压变大D ．电池的效率变大解析：设电阻R 1＝R 2＝R 3＝R ，当开关S 1接1时，电路中总电阻为3R2＋r ；当开关S 1接2时，电路中总电阻为2R 3＋r ，总电阻变小，由I 干＝ER 总，R 总变小，I 干变大，路端电压U ＝E －I 干r ，电源的E 、r 不变，则路端电压减小，即伏特表读数减小，选项A 正确．电源内部消耗的功率P 内＝I 2干r ，I 干变大，P 内增大，选项B 正确．当开关S 1接1时，R 2两端电压UR 2＝R 32R U ＝23U ，当开关S 1接2时，R 2两端电压UR 2＝R2R U ＝12U ，R 2两端电压变小，选项C 选项错误．电池的效率η＝I 2干R 总I 2干(R 总＋r )·100%＝R 总R 总＋r·100%＝11＋rR 总·100%，则当开关S 1由接1改为接2时，总电阻变小，电池的效率减小，选项D 错误． 答案：AB 9.图8如图8所示，直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线．抛物线OBC为同一直流电源内部热功率P随电流I变化的图线．若A、B的横坐标为1 A，r那么由图象可知( )A．电源的电动势为3 VB．电源的内阻为3 ΩC．当I＝1 A时，电源的输出功率为2 WD．当I＝1 A时，电源两端电压为1 V解析：当总功率等于内电路热功率时，外电路短路，此时I2r＝P得r＝1 Ω，电动势E＝Ir＝3 V，当电流I＝1 A时，根据E＝U＋Ir得此时U＝2 V，输出功率P＝IU＝2 W.出答案：AC10．如图9所示电路中，电源电动势为E，电源内阻为r，串联的固定电阻为R2，滑动变阻器的总电阻是R1，电阻大小关系为R1＝R2＝r，则在滑动触头从a端移到b端的过程中，下列描述正确的是( )图9A．电路的总电流先减小后增大B．电路的路端电压先增大后减小C．电源的输出功率先增大后减小D．滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大解析：当滑动触头从a滑到b的过程中，R 1接入电路的电阻(实际上是R aP与R bP的并联电阻)先增大后减小，所以电路中的电流I先减小后增大，路端电压先增大后减小，A、B项均正确；因为R外总大于r，由电源的输出功率P随R外变化的图象知，电源的输出功率先减小后增大，C项错误；将R2＋r视为电源内阻，则外电阻先增大后减小，且总小于电源内阻，故R1消耗的功率先增大后减小，D错误．答案：AB11．在如图10所示的电路中，电容器C的上极板带正电，为了使该极板仍带正电且电荷量增大，下列办法中可采用的是( )图10A．增大R1，其他电阻不变B．增大R2，其他电阻不变C．增大R3，其他电阻不变D．增大R4，其他电阻不变解析：要使电容器极板带电荷量增大，就必须使电容器的极板电势差增大(Q＝CU)，而要使电势差增大，可以保持负极板电势不变，升高原正极板的电势(题目要求，该极板仍带正电)；或者保持原正极板电势不变，降低原负极板的电势．能满足上述要求的办法有两种，增大R1的阻值，其他电阻不变；增大R4的阻值，其他电阻不变．答案：AD三、非选择题(本题共3小题，共44分)12．(14分)实验室中有下列器材：量程3 V的电压表○V，量程0.6 A的电流表○A ，电阻箱R，开关S，导线若干．欲测量某一电源的电动势E和内阻r(E约为4.5 V，r约为1.5 Ω)．(1)请选择合适的器材，设计一个实验方案(只要求在下面的虚线框内画出电路原理图)．(2)用图象法处理实验得到的数据时，要使图线是直线应如何建立坐标系？如何由图象求得待测电源的电动势E和内阻？(3)按你设计的实验电路原理图，从下面的实物图中(图11)挑选实物并进行连线．图11解析：(1)实验电路原理图如图所示．(2)由原理式：E＝I(R＋r)，变形得1I＝1ER＋rE，以1/I为纵轴，以R为横轴，得到的图线是直线，可由斜率k＝1/E求出电动势E，由截距b＝r/E求出内阻r.(3)实物图连线如图所示．答案：见解析13．(14分)如图12所示的电路，外电阻均为R，电源内阻为R4.当S断开时，在电容器极板间放一个质量为m，带电荷量为q的电荷恰能静止．当S闭合时，电容器极板间放一个质量仍为m，带电荷量为q′的电荷，恰能静止，则q∶q′为多少．图12解析：S断开时，R外＝R，电容器两极板间电压为路端电压U＝IR＝Er＋RR＝45E，电荷静止，则mg＝q Ud＝4qE5d.当S闭合时，R外′＝3R·R3R＋R＝34R，电容器两极板间电压：U′＝13U外＝13·ER外′r＋R外′＝1 3·ER4＋34R·34R＝14E.电荷静止，则mg＝q′U′d＝q′E4d，所以q∶q′＝5∶16.答案：5∶1614．(16分)某同学使用了如下器材：电源E(电动势12 V)；电压表V(量程为15 V，内阻约15 kΩ)；电流表A(量程100 mA，内阻约10 Ω)；滑动变阻器(最大电阻为50 Ω)；单刀单掷开关；导线若干．测出了一个小灯泡的伏安特性曲线如图13所示，已知小灯泡的额定电压为12 V.(1)请在图13乙的虚线方框中画出此实验的电路图．甲乙图13(2)根据设计的电路图在图14的实物图上连线．图14(3)由小灯泡的伏安特性曲线可知小灯泡的额定功率为P额＝________W，小灯泡电阻的变化特性为________．解析：(1)从I­U图线可以看出，电压从0开始调节，故滑动变阻器必须采用分压式接法；因为电压表内阻R V、电流表内阻R A、小灯泡电阻R L满足RVRL>RLRA，故采用电流表外接法．实验电路图如图所示．(3)当小灯泡两端电压为12 V时，从图象上可以读出电流为96 mA，所以小灯泡的额定功率P＝UI＝12×0.096 W＝1.15 W.答案：(1)实验电路如下图甲所示(2)实物连线如下图乙所示甲乙(3)1.15(1.14～1.16都算对) 小灯泡的电阻随电压的升高而增大(或随温度的升高而增大；或电压越高时电阻增大越快)．。

第六节示波器的奥秘A级抓基础1．一带电粒子在电场中只受电场力作用时，它不可能出现的运动状态是( )A．匀速直线运动B．匀加速直线运动C．匀变速曲线运动D．匀速圆周运动解析：因为粒子只受到电场力的作用，所以不可能做匀速直线运动．答案：A2．两平行金属板相距为d，电势差为U，一电子质量为m，电荷量为e，从O点沿垂直于极板的方向射出，最远到达A点，然后返回，如图所示，OA＝h，此电子具有的初动能是( )A. B．edUhC. D.eUh d解析：由动能定理：－Fs＝mv，所以－eEh＝0－mv，－eh＝0－Ek0，所以Ek0＝.答案：D3．如图所示，质子(H原子核)和α粒子(He原子核)，以相同的初动能垂直射入偏转电场(不计粒子重力)，则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为( )A．1∶1 B．1∶2C．2∶1 D．1∶4解析：由y＝ )和Ek0＝mv，得：y＝，可知y与q成正比，B正确．答案：B4.如图所示，质量相等的两个带电液滴1和2从水平方向的匀强电场中O点自由释放后，分别抵达B、C两点，若AB＝BC，则它们带电荷量之比q1∶q2等于( )A．1∶2 B．2∶1C． 1∶ D.∶1解析：竖直方向有h＝gt2，水平方向有l＝t2，联立可得q＝，所以有＝，B对．答案：B5．(多选)一台正常工作的示波管，突然发现荧光屏上画面的高度缩小，则产生故障的原因可能是( )A．加速电压突然变大B．加速电压突然变小C．偏转电压突然变大D．偏转电压突然变小答案：AD6.(多选)如图所示，M、N是真空中的两块平行金属板，质量为m、电荷量为q的带电粒子，以初速度v0由小孔进入电场，当M、N间电压为U时，粒子恰好能到达N板，如果要使这个带电粒子到达M、N 板间距的后返回，下列措施中能满足要求的是(不计带电粒子的重力)( )A．使初速度减为原来的12B．使M、N间电压加倍C．使M、N间电压提高到原来的4倍D．使初速度和M、N间电压都减为原来的1 2解析：由qE·l＝mv，当v0变为v0时l变为；因为qE＝q，所以qE·l＝q·l＝mv，通过分析知B、D选项正确．答案：BDB级提能力7．(多选)如图所示，有三个质量相等，分别带正电、负电和不带电小球，从平行板电场中的P点以相同的初速度垂直于E进入电场，它们分别落到A、B、C三点，则( )A．落到A点的小球带正电，落到B点的小球不带电B．三小球在电场中运动的时间关系：tC<tB<tAC．三小球到达正极板时动能关系：EkA>EkB>EkCD．三小球在电场中运动的加速度关系：aA>aB>aC解析：带负电的小球受到的合力为mg＋F电，带正电的小球受到的合力为mg－F电，不带电小球仅受重力mg，小球在板间运动时间t ＝，所以tC<tB<tA，故B项正确；又y＝at2，则aC>aB>aA，落在C 点的小球带负电，落在A点的小球带正电，落在B点的小球不带电，故A项正确；因为电场对带负电的小球C做正功，对带正电的小球A 做负功，所以落在板上动能的大小EkC>EkB>EkA，C错误．答案：AB8．(多选)如图所示，平行板电容器两极板间的电场可看作是匀强电场，两板水平放置，板间相距为d，一带负电粒子从上板边缘射入，沿直线从下板边缘射出，粒子的电荷量为q，质量为m，下列说法中正确的是( )A．粒子的加速度为零B．粒子的电势能减少3mgdC．两板间的电势差为 D．M板比N板电势低解析：由题可知粒子做匀速直线运动，故A对，又mg＝qE，则U ＝，故C对；粒子带负电，电场力向上，则M板带正电，N板带负电，M板电势比N板高，故D错．又由电场力做负功可知电势能增加mgd.答案：AC9．(多选)如图所示，电量和质量都相同的带正电粒子以不同的初速度通过A、B两板间的加速电场后飞出，不计重力的作用，则( )A．它们通过加速电场所需的时间相等B．它们通过加速电场过程中速度的增量相等C．它们通过加速电场过程中动能的增量相等D．它们通过加速电场过程中电势能的减少量相等解析：粒子在匀强电场中做匀加速直线运动满足：vt＋at2＝d，又因为a＝，由于电量和质量都相同，故加速度相同，由于初速度不同，故时间不等，故A错误．因为带电粒子的电荷量相等，故电场力做功相等W电＝qU，根据动能定理，电场力做功等于动能的增量，由W电＝Ek－Ek0，故它们通过加速电场过程中动能的增量相等，即ΔE ＝mv2－mv相等，虽然质量相等，但速度的增量不等，故B错误、C正确．因为电场力W电＝qU一定，而电场力做功等于电势能的减少量，故D正确．答案：CD10．(多选)如图所示，静止的电子在加速电压U1的作用下从O点经P板的小孔以速度v1射出，运动时间为t1；又垂直进入平行金属板间的电场，在偏转电压U2的作用下偏转一段距离y后离开电场，离开电场时速度为v2，运动时间为t2，则下列判断正确的是( )A．只增大U1，则t1增大B．只增大U1，则y减小C．只增大U2，则v2增大D．只增大U2，则y减小解析：由F＝可知，电子受力变大，加速度变大，其他条件不变时，当U1变大，则电子进入偏转电场的速度变大，则运动的时间t1减小，故A错误；联立U1q＝mv，L＝v0t2，y＝t2三式，解得y＝.若要电子离开偏转电场时偏移量y变小，仅使U2变小，或者增大U1，其他条件不变即可，故B正确．D错误；v2＝＋v)＝＋\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(U2q,dm)\f(L,v0)))\s\up12(2))，则只增大U2，则v2增大，选项C正确；故选BC.答案：BC11.在如图所示的平行金属板A、B上分别加如图甲、乙所示的两种电压，开始B板的电势比A板高．在电场力作用下原来静止在两板中间的电子开始运动．若两板间距足够大，且不计重力，试分析电子在两种交变电压作用下的运动情况，并画出相应的v ­t图象．图甲图乙解析：t＝0时，B板电势比A板高，在电场力作用下，电子向B 板(设为正向)做初速度为零的匀加速运动．(1)对于图甲，在0～T电子做初速度为零的正向匀加速直线运动，T～T电子做末速度为零的正向匀减速直线运动，然后周期性地重复前面的运动，其速度图线如图①所示．(2)对于图乙，在0～做类似①0～T的运动，～T电子做反向先匀加速、后匀减速，末速度为零的直线运动．然后周期性地重复前面的运动，其速度图线如图②所示．图①图②答案：见解析12．如图所示，水平放置的平行板电容器，与某一电源相连，它的极板长L＝0.4 m，两板间距离d＝4×10－3 m，有一束由相同带电微粒组成的粒子流，以相同的速度v0从两板中央平行极板射入，开关S闭合前，两板不带电，由于重力作用微粒能落到下板的正中央，已知微粒质量m＝4×10－5 kg，电量q＝＋1×10－8 C(g取10m/s2)．求：(1)微粒入射速度v0为多少？(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场，电容器的上板应与电源的正极还是负极相连？所加的电压U应取什么范围？解析：(1)由＝v0t，＝gt2，可解得：v0＝＝10 m/s.(2)电容器的上板应接电源的负极．当所加的电压为U1时，微粒恰好从下板的右边缘射出：d＝a1，a1＝，解得：U1＝120 V.2当所加的电压为U2时，微粒恰好从上板的右边缘射出：d＝a2，2a2＝，解得：U2＝200 V，所以120 V<U<200 V.答案：(1)10 m/s (2)与负极相连120 V<U<200 V。