高二物理-2015-2016学年高二上学期月考物理试卷(11月份)

2015-2016学年高二（上）段测物理试卷一．选择题：本题共6小题每小题6分，共36分，在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项正确．1．下列元件利用了光传感器的是（）A．火灾报警器B．电饭锅C．测温仪D．加速度计2．下列说法正确的是（）A．话筒是一种常用的声传感器，其作用是将电信号转换为声信号B．电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器，这种传感器作用是控制电路的通断C．电子秤所使用的测力装置是力传感器D．半导体热敏电阻常用作温度传感器，因为温度越高，它的电阻值越大3．如图所示，R1、R2、R3是固定电阻，R4是光敏电阻，当开关S闭合后在没有光照射时，a、b两点等电势，当用光照射R4时（）A．R4的阻值变小，a点电势高于b点电势B．R4的阻值变小，a点电势低于b点电势C．R4的阻值变大，a点电势高于b点电势D．R4的阻值变大，a点电势低于b点电势4．有一热敏电阻的电阻值在t1～t0的温度变化范围内，R﹣t图象如图所示，现将该热敏电阻接在电阻表的两表笔上，做成一个电子温度计，为了便于读数，再把电阻表上的电阻值转换成温度值．现想使该温度计对温度的变化反应较为灵敏，那么该温度的测量哪段范围内的温度较为适宜（设在t1～t0温度范围内，电阻表的倍率不变）（）A．t2～t3段B．t3～t4段C．t4～t5段D．t2～t3和t4～t5段5．传感器是一种采集信息的重要器件，如图所示，是一种测定压力的电容式传感器，当待测压力F作用于可动膜片电极上时，可使膜片产生形变，引起电容的变化，将电容器、灵敏电流计和电源串接成闭合电路，那么（）A．若电容减小，则力F增大 B．若电容增大 则力F减小C．若电容变大，则力F增大D．以上说法都不对6．霍尔元件能转换哪两个物理量（）A．把温度这个热学量转换成电阻这个电学量B．把磁感应强度这个磁学量转换成电压这个电学量C．把力这个力学量转换成电压这个电学量D．把光照强弱这个光学量转换成电阻这个电学量二、填空题（每小题9分，共36分）7．将金属热电阻、数字电流表、电源按图连接；将烧杯装入的水，用铁架台固定在加热器上．闭合开关S，当金属热电阻未放入热水中时，电流表示数为I1，将金属热电阻放入温水中，电流表示数为I2．将金属热电阻放在热水中，电流表示数为I3，则I1、I2、I3的大小关系是．8．如图所示是一路灯自动控制装置，交流电源电压220V，路灯L在晚上自动点亮，白天则自动熄灭．a、b、c分别为晶闸管的三个极，它们分别是：a叫极；b叫极；c叫极．白天光照较强，光敏电阻R G阻值（填大或小），b、c两端电压（填高或低）．9．黑箱上有三个接线柱A、B、C如图所示，已知里面装的元件只有两个（可能的元件是电池、电阻或二极管），并且两个接线柱之间最多只接一个元件，现用多用表去进行检测，其检测结果如下：①用直流电压挡测量，A、B、C三接线柱之间均无电压；②用欧姆挡测量，A、C之间正、反接电阻值不变；③用欧姆挡测量，黑表笔接A，红表笔接B，有电阻，黑表笔接B，红表笔接A，电阻值较大；④用欧姆挡测量，黑表笔接C，红表笔接B，有电阻，阻值比②步测得的大；反接电阻值很大．画出箱内两个元件的接法．10．某同学设计了一路灯控制电路如图所示，光照射光敏电阻R G时，其阻值变小．设白天时继电器两端电压为U1，夜晚为U2，它们的大小关系是：．现要使路灯比平时早一些亮起来，应如何调节R1？．三、计算题，本题共2小题，共28分．解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．11．（14分）（2005•上海）一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动，在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝．将激光器与传感器上下对准，使二者间连线与转轴平行，分别置于圆盘的上下两侧，且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动，激光器连续向下发射激光束．在圆盘转动过程中，当狭缝经过激光器与传感器之间时，传感器接收到一个激光信号，并将其输入计算机，经处理后画出相应图线．图（a）为该装置示意图，图（b）为所接收的光信号随时间变化的图线，横坐标表示时间，纵坐标表示接收到的激光信号强度，图中△t1=1.0×10﹣3s，△t﹣3s．2=0.8×10（1）利用图（b）中的数据求1s时圆盘转动的角速度；（2）说明激光器和传感器沿半径移动的方向；（3）求图（b）中第三个激光信号的宽度△t3．12．（14分）（2015秋•徐州校级月考）加速度计是测定物体加速度的仪器，现代科技中，它已成为导弹、飞机、潜艇制导系统的信息源，如图9所示为应变式加速度计，当系统加速时，加速度计中的敏感元件也处于加速状态，敏感元件由两根相同的弹簧连接并架在光滑支架上，支架与待测系统固定在一起，敏感元件下端滑动臂可在滑动变阻器上无摩擦水平滑动，当系统加速时敏感元件发生位移，并转换成电信号输出．已知敏感元件的质量为m，每根弹簧的劲度系数为k，电源的电动势为ε且内阻不计，滑动变阻器的总阻值为R，且总电阻有效长度为L．静态时，两弹簧恰好为原长，滑动变阻器的滑动触头位于正中间，并且此时加速度计的输出电压为零．（1）假定待测系统的加速度大小为a，方向向左，求敏感元件发生的位移？（2）求用输出信号的电压U来表示待测系统加速度a的表达式？2015-2016学年高二（上）段测物理试卷参考答案与试题解析一．选择题：本题共6小题每小题6分，共36分，在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项正确．1．下列元件利用了光传感器的是（）A．火灾报警器B．电饭锅C．测温仪D．加速度计考点：传感器在生产、生活中的应用．分析：传感器的作用是将温度、力、光、声音等非电学量转换为电学量．解答：解：A、火灾报警器，是当有火灾时，会发生烟，进入火灾报警器时，利用光的漫反射，从而触发开关报警．故A正确；B、电饭锅，则是由电流做功产生热量，当达到103℃时，磁钢失去磁性，导致开关关闭，所以属于温度传感器，故B错误；C、测温仪是温度计的一种，用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度，操作比较方便，特别是高温物体的测量．应用广泛，如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量．故C错误；D、加速度计是测量运载体线加速度的仪表，是属于力传感器，故D错误；故选：A点评：热敏电阻是当温度变化时，导致电阻的阻值发生变化；而光敏电阻则是当有光时，其电阻的阻值发生变化．它们的电阻都是变小，而金属电阻则是变大．2．下列说法正确的是（）A．话筒是一种常用的声传感器，其作用是将电信号转换为声信号B．电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器，这种传感器作用是控制电路的通断C．电子秤所使用的测力装置是力传感器D．半导体热敏电阻常用作温度传感器，因为温度越高，它的电阻值越大考点：常见传感器的工作原理．分析：传感器作为一种将其它形式的信号与电信号之间的转换装置，在我们的日常生活中得到了广泛应用，不同传感器所转换的信号对象不同，我们应就它的具体原理进行分析．解答：解：A、话筒是一种常用的声传感器，其作用是将声信号转换为电信号．故A错．B、电熨斗温度自动控制装置能控制电源的通断．常温时，上、下触点应是接触的，当双金属片温度升高时，上下层形变不同，上层形变大，双金属片发生弯曲，使电路断开．所以电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器，这种传感器作用是控制电路的通断．故B正确．C、电子秤所使用的测力装置是力传感器，传感器输出的电压表示力F的大小，压力越大电子秤示数越大，也就是输出的电压越大．故C正确．D、半导体热敏电阻常用作温度传感器，因为温度越高，它的电阻值越小．故D错．故选BC．点评：本题考查对传感器原理的理解，传感器能够将其他信号转化为电信号，它们在生产生活中应用非常广泛，在学习中要注意体会．属于基础题．3．如图所示，R1、R2、R3是固定电阻，R4是光敏电阻，当开关S闭合后在没有光照射时，a、b两点等电势，当用光照射R4时（）A．R4的阻值变小，a点电势高于b点电势B．R4的阻值变小，a点电势低于b点电势C．R4的阻值变大，a点电势高于b点电势D．R4的阻值变大，a点电势低于b点电势考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：光敏电阻是由半导体材料制成的，有光照时电阻减小；根据R4阻值的变化，分析外电路总电阻的变化，判断总电流的变化，进一步分析路端电压的变化，判断出R1、R2所在支路电流的变化，根据总电流的变化，再分析通过R3的电流变化，根据欧姆定律分析R1和R3的电压怎样变化，就能判断a、b电势如何变化，确定出两点电势的关系．解答：解：当用光照射R4时R4的阻值变小，外电路总电阻减小，总电流增大．电源的内电压增大，路端电压减小，所以R1、R2所在支路电流减小．由于总电流等于两个支路电流之和，所以通过R3的电流增大，根据欧姆定律得知，R3的电压增大，R1的电压减小．根据在外电路中，顺着电流方向电势降低，可知，a、b两点的电势都比c点电势低，光照之前，a、b两点电势相等，光照后R3的电压增大，R1的电压减小，则a点的电势降低，b点的电势升高，故a点电势低于b点电势．故B正确．故选：B点评：本题首先要掌握光敏电阻的特性，其次要知道在外电路中，顺着电流方向电势降低，通过分析电阻R3的电压和R1的电压变化，判断两点电势的变化．4．有一热敏电阻的电阻值在t1～t0的温度变化范围内，R﹣t图象如图所示，现将该热敏电阻接在电阻表的两表笔上，做成一个电子温度计，为了便于读数，再把电阻表上的电阻值转换成温度值．现想使该温度计对温度的变化反应较为灵敏，那么该温度的测量哪段范围内的温度较为适宜（设在t1～t0温度范围内，电阻表的倍率不变）（）A．t2～t3段B．t3～t4段C．t4～t5段D．t2～t3和t4～t5段考点：欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：要使该温度计对温度的变化反应较为灵敏，即变化相同的温度电阻变化范围要较大．解答：解：制作电阻温度计，需要热敏电阻传感器，将温度的测量转化为电阻的测量；要使该温度计对温度的变化反应较为灵敏，即变化相同的温度电阻变化范围要大，故曲线的斜率要大，故在t2～t3范围内较为合适．故选：A．点评：本题关键是明确电阻温度计的工作原理，通过热敏电阻将温度的测量转化为电阻的测量，不难．5．传感器是一种采集信息的重要器件，如图所示，是一种测定压力的电容式传感器，当待测压力F作用于可动膜片电极上时，可使膜片产生形变，引起电容的变化，将电容器、灵敏电流计和电源串接成闭合电路，那么（）A．若电容减小，则力F增大 B．若电容增大 则力F减小C．若电容变大，则力F增大D．以上说法都不对考点：电容器的动态分析．专题：电容器专题．分析：根据电容器的电容与板间距离的关系，判断当F向上压膜片电极时电容的变化．解答：解：A、若电容减小，由电容的决定式C=得知电容器板间距离增大，则F减小．故A错误．B、C、D、若电容增大，由电容的决定式C=得知电容器板间距离减小，则F增大．故BD错误，C正确．故选：C．点评：本题电容器动态变化分析问题，只要掌握电容的决定式就能正确解答．6．霍尔元件能转换哪两个物理量（）A．把温度这个热学量转换成电阻这个电学量B．把磁感应强度这个磁学量转换成电压这个电学量C．把力这个力学量转换成电压这个电学量D．把光照强弱这个光学量转换成电阻这个电学量考点：霍尔效应及其应用．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：根据霍尔元件的工作原理作答．解答：解：如图是霍尔元件的工作原理示意图，磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下，通入图示方向的电流I，C、D两侧面会形成电势差U CD故霍尔元件是把磁感应强度这个磁学量转换成电压这个电学量．故选：B．点评：解决本题的关键知道霍尔元件中移动的是自由电子，以及自由电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡，此时的电压就叫霍尔电压．二、填空题（每小题9分，共36分）7．将金属热电阻、数字电流表、电源按图连接；将烧杯装入的水，用铁架台固定在加热器上．闭合开关S，当金属热电阻未放入热水中时，电流表示数为I1，将金属热电阻放入温水中，电流表示数为I2．将金属热电阻放在热水中，电流表示数为I3，则I1、I2、I3的大小关系是I1＞I2＞I3．考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：金属热电阻的阻值随着温度的升高而增大，根据闭合电路欧姆定律即可求解．解答：解：金属热电阻的阻值随着温度的升高而增大，可知电阻增大，根据闭合电路欧姆定律知电流减小，所以有：I1＞I2＞I3．故答案为：I1＞I2＞I3．点评：本题主要考查了闭合电路欧姆定律的直接应用，知道金属热电阻的阻值随着温度的升高而增大，难度不大，属于基础题．8．如图所示是一路灯自动控制装置，交流电源电压220V，路灯L在晚上自动点亮，白天则自动熄灭．a、b、c分别为晶闸管的三个极，它们分别是：a叫阳极；b叫阴极；c叫门极．白天光照较强，光敏电阻R G阻值小（填大或小），b、c两端电压低（填高或低）．考点：传感器在生产、生活中的应用．分析：明确晶闸管的三个极的名称及光敏电阻的性质，并能根据电路分析电压的变化．解答：解：晶闸管的三个极分别为阳极、阴极和门极；在图中分别对应a、b和c；当白天光照较强时，光敏电阻的阻值较小，则其分压较小，bc两端的电压较低；故答案为：阳，阴，门，小，低．点评：本题考查传感器的应用，对于晶闸管及光敏电阻要注意牢记，同时掌握分析电路结构的能力．9．黑箱上有三个接线柱A、B、C如图所示，已知里面装的元件只有两个（可能的元件是电池、电阻或二极管），并且两个接线柱之间最多只接一个元件，现用多用表去进行检测，其检测结果如下：①用直流电压挡测量，A、B、C三接线柱之间均无电压；②用欧姆挡测量，A、C之间正、反接电阻值不变；③用欧姆挡测量，黑表笔接A，红表笔接B，有电阻，黑表笔接B，红表笔接A，电阻值较大；④用欧姆挡测量，黑表笔接C，红表笔接B，有电阻，阻值比②步测得的大；反接电阻值很大．画出箱内两个元件的接法．考点：闭合电路的欧姆定律．专题：实验题．分析：表笔怎样接数值都不变的为电阻；表笔接法不同示数有较大变化的是二极管，正向阻值较小，反向阻值较大．解答：解：对电阻来讲，无论表笔怎么接，数值都不变，所以AC之间接电阻；对二极管来讲有单向导电性，正向电阻较小，而反向电阻较大，由AB和BC间的读数知二极管接在AB之间，且正极接在B点；则箱内电路如图．点评：本题关键掌握二极管的单向导电性，知道电阻与二极管的区别，对于了解二极管的特性是做好本题的关键．10．某同学设计了一路灯控制电路如图所示，光照射光敏电阻R G时，其阻值变小．设白天时继电器两端电压为U1，夜晚为U2，它们的大小关系是：U1＜U2．现要使路灯比平时早一些亮起来，应如何调节R1？滑动端向上滑，使R1阻值变小．考点：传感器在生产、生活中的应用．专题：交流电专题．分析：路灯控制电路如图所示，当光照射光敏电阻R G时，其阻值变化．从而导致非门输入电压变化，最终会引起继电器的开关是否闭合．解答：解：如图所示，当光照射光敏电阻R G时，其阻值变小，导致分得电压减少．这样非门电路输入端电压变大，从而使其输出端电压变小，由于设白天时继电器两端电压为U1，夜晚为U2．所以U1＜U2当光照变弱时光敏电阻R G的阻值变大，非门电路输入端电压变小，继电器得到的电压变高，路灯被点亮．若要使路灯比平时早一些亮起来，只有通过向上滑动，使R1阻值变小．故答案为：U1＜U2；滑动端向上滑，使R1阻值变小点评：考查了光敏电阻与非门电路的特性，同时虽然要提前亮，但继电器的合上开关的电压却是不变的．三、计算题，本题共2小题，共28分．解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．11．（14分）（2005•上海）一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动，在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝．将激光器与传感器上下对准，使二者间连线与转轴平行，分别置于圆盘的上下两侧，且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动，激光器连续向下发射激光束．在圆盘转动过程中，当狭缝经过激光器与传感器之间时，传感器接收到一个激光信号，并将其输入计算机，经处理后画出相应图线．图（a）为该装置示意图，图（b）为所接收的光信号随时间变化的图线，横坐标表示时间，纵坐标表示接收到的激光信号强度，图中△t1=1.0×10﹣3s，△t﹣3s．2=0.8×10（1）利用图（b）中的数据求1s时圆盘转动的角速度；（2）说明激光器和传感器沿半径移动的方向；（3）求图（b）中第三个激光信号的宽度△t3．考点：传感器在生产、生活中的应用；匀速圆周运动；线速度、角速度和周期、转速．专题：压轴题．分析：当圆盘的均匀狭缝转到激光器正下方时，传感器接收到信号．到下次接收到信号，正好转动一圈．从而由周期可求出角速度．由图象中的光信号能通过狭缝的时间逐渐减少，说明激光器与传感器在移动，相对而言圆盘的转动速度在发生变化．根据前两个光信号的时间，可求出激光器与传感器移动速度，从而可算出第三个光信号的时间解答：解：（1）由图线读得，转盘的转动周期T=0.8s角速度（2）激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动（理由为：由于脉冲宽度在逐渐变窄，表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少，即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增加，因此激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动）．（3）设狭缝宽度为d，探测器接收到第i个脉冲时距转轴的距离为r i，第i个脉冲的宽度为△t i，激光器和探测器沿半径的运动速度为v．③r3﹣r2=r2﹣r1=vT④r2﹣r1=⑤r3﹣r2=⑥由④、⑤、⑥式解得：点评：考查圆周运动的角速度与周期的关系，及半径越大线速度越快．12．（14分）（2015秋•徐州校级月考）加速度计是测定物体加速度的仪器，现代科技中，它已成为导弹、飞机、潜艇制导系统的信息源，如图9所示为应变式加速度计，当系统加速时，加速度计中的敏感元件也处于加速状态，敏感元件由两根相同的弹簧连接并架在光滑支架上，支架与待测系统固定在一起，敏感元件下端滑动臂可在滑动变阻器上无摩擦水平滑动，当系统加速时敏感元件发生位移，并转换成电信号输出．已知敏感元件的质量为m，每根弹簧的劲度系数为k，电源的电动势为ε且内阻不计，滑动变阻器的总阻值为R，且总电阻有效长度为L．静态时，两弹簧恰好为原长，滑动变阻器的滑动触头位于正中间，并且此时加速度计的输出电压为零．（1）假定待测系统的加速度大小为a，方向向左，求敏感元件发生的位移？（2）求用输出信号的电压U来表示待测系统加速度a的表达式？考点：闭合电路的欧姆定律；牛顿第二定律．专题：整体思想．分析：（1）加速时由牛顿第二定律求的形变量；（2）设系统向左加速时滑片右移x，由牛顿第二定律得到加速的表达式，联立方程就可以得到加速度与电压的关系式．解答：解：（1）由牛顿第二定律可知：2kx=ma得：（2）设加速度为a时，滑动变阻器的滑片距左端为x，则敏感元件的输出电压为：再设系统向左加速时滑片右移x，则敏感元件的动力学方程为：2kx=ma联立可得：．答：（1）假定待测系统的加速度大小为a，方向向左，则敏感元件发生的位移为；（2）待测系统加速度a的表达式为．点评：本题中应变式加速度计体现了一种重要的实验设计思想﹣﹣转换思想，即把难以直接测量的力学量转换为容易测量的电学量．这类题目是力与电综合题，关键要寻找力电联系的桥梁．。

嗦夺市安培阳光实验学校鄢陵一中 2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（普通班）一、选择题（本题共12 小题，每小题4 分，共48 分．在每题给出的四个选项中，第1-8 小题只有一项符合题目要求，第92 小题有多项符合题目要求．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0 分．）1．如图所示，水平方向的匀强电场中，有一质量为m的带电小球，用长为l的细线悬于点O，当小球平衡时，细线和竖直方向的夹角为θ，现给小球一个初速度，速度方向和细线垂直，使小球恰能在竖直平面内做圆周运动，则圆周运动过程中速度的最小值为（）A．B．C ．D．02．如图所示，a、b 两个带正电的粒子，以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后，a 粒子打在B 板的aʹ点，b 粒子打在B 板的bʹ点，若不计重力，则（）A．a 的电荷量一定大于b 的电荷量B．b 的质量一定大于a 的质量 C．a 的比荷一定大于b 的比荷 D．b 的比荷一定大于a 的比荷3．如图所示，在孤立正点电荷形成的电场中，一个电子绕该点电荷做匀速圆周运动，关于此电子的运动．下列说法中正确的是（）A．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则点电荷与电子组成的系统电势能将增大 B．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则电子运动的速度率将增大 C．保持点电荷电量不变，若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，电子将做离心运动 D．若增大点电荷的带电量，则电子的轨道半径将增大4．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，获得食物，威胁敌害，保护自己．若该鱼鳗的头尾相当于两个电极，它在海水中产生的电场强度达104V/m，可击昏敌害，鱼鳗身长为50cm，则电鳗在放电时产生的瞬间电压为（）A．10 V B．500 V C．5 000 V D．10 000 V5．如图所示，先闭合开关，保持平行板电容器始终与电源正负极相接．再由静止释放电子，电子从A板向B板运动，当到达B板时速度为v，则（）A．当增大两板间距离时，v 增大 B．当减小两板间距离时，v 增大 C．当增大两板间距离时，电容器的电量增大 D．当减小两板间距离时，电容器的电量增大6．如图所示的匀强电场E的区域内，由A、B、C、D、Aʹ、Bʹ、Cʹ、Dʹ作为顶点构成一正方体空间，电场方向与面A BCD 垂直．下列说法正确的是（）A．AD 两点间电势差U AD 与A Aʹ两点间电势差U AAʹ相等 B．带正电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电场力做正功 C．带负电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电势能减小D．带电的粒子从A点移到Cʹ点，沿对角线A Cʹ与沿路径A→B→Bʹ→Cʹ电场力做功相同7．均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场．如图所示，在半球面A B 上均匀分布正电荷，总电荷量为q，球面半径为R，CD 为通过半球顶点与球心O的轴线，在轴线上有M、N 两点，OM=ON=2R．已知M点的场强大小为E，则N点的场强大小为（）A ．﹣EB ．C ．﹣ED ．+E8．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9．质量为 m 的带电小球在 a 点水平射入竖直向上的匀强电场中，运动轨迹如图所示，则正确的说 法是（ ）A ．小球带正电B ．小球在 b 点的加速度大于在 a 点的加速度C ．小球的电势能减小D ．在相等的时间间隔内重力做的功相等10．某电场中，点电荷从 a 点移到 b 点，电场力做功为零，则（）A ．a 、b 两点的场强一定相等B ．a 、b 两点间的电势差一定为零C ．a 、b 两点的电势一定相等D ．电荷所受到的电场力总是垂直于其移动方向11．对公式 E =k的几种不同理解，错误的是（）A ．当 r →0 时，E →∞B ．发 r →∞时，E →0C ．某点的场强与点电荷 Q 的大小无关D ．在以点电荷 Q 为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度都相同12．如图所示，把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中．导体处于静电平衡 时，下列说法不正确的是（ ）A ．A 、B 两点场强相等，且都为零 B ．A 、B 两点场强不相等C ．感应电荷产生的附加电场 E B ＞E AD ．当电键 S 闭合时，电子从大地沿导线向导体移动二、填空题（每题 6 分，共 12 分）13．平行金属板水平放置，板间距为 0.6cm ，两板间电压为 6×103V ，板间有一个带电液滴，带电液 滴的质量为 9.6×10﹣3g ，处于静止状态，则油滴所带电荷量为 C （重力加速度 g=10m/s 2）．14．如图所示，一带电粒子垂直电场线方向从O点射入匀强电场，在粒子射入方向上取OA=AB=BC，过A、B、C 作平行于电场方向的直线，交粒子运动轨迹分别为P、Q、N 点．则AP：BQ= ．粒子从P运动到Q与从Q运动到N，电场力对粒子做功之比W1：W2= （不计重力）．三、计算题15．将带电荷量为1×10﹣8C 的正电荷，从无限远处移到电场中的A点，要克服电场力做功1×10﹣6J．问：（1）电荷的电势能是增加还是减小？电荷在A点具有多少电势能？A 点的电势是多少？16．如图所示，相距为d的两块平行金属板M、N 与电源相连，电键S 闭合后，M、N 间有匀强电场．一个带电粒子，垂直于电场方向从M板边缘射入电场，恰打在N板．若不计重力，求：（1）为了使粒子能刚好飞出电场，N 板应向下移动多少？若把S打开，为达上述目的，N 板应向下移动多少？17．有带电平行板电容器竖直安放如图所示，两板间距d=0.1m，电势差U=1000V，现从平行板上A﹣7处以v A=3m/s 速度水平向左射入一带正电小球（知小球带电荷量q=10段时间后发现小球打在A点正下方的B处，求：（1）在图上粗略画出带电小球从A运动到B的轨迹．算出A、B 间的距离s AB；（3）小球到达B点时的动能．（g 取10m/s2）C，质量m=0.02g），经一鄢陵一中2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（普通班）参考答案与试题解析一、选择题（本题共12 小题，每小题4分，共48 分．在每题给出的四个选项中，第1-8 小题只有一项符合题目要求，第92 小题有多项符合题目要求．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分．）1．如图所示，水平方向的匀强电场中，有一质量为m的带电小球，用长为l的细线悬于点O，当小球平衡时，细线和竖直方向的夹角为θ，现给小球一个初速度，速度方向和细线垂直，使小球恰能在竖直平面内做圆周运动，则圆周运动过程中速度的最小值为（）A．B．C ．D．0【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】对小球受力分析，求出小球受到的电场力与重力的合力，小球恰好完成圆周运动，在在平衡位置的反方向上，小球做圆周运动的向心力由重力与电场力的合力提供，此时小球速度最小，由牛顿第二定律可以求出最小速度．【解答】解：以小球为研究对象，受重力与电场力，所以求出二力的合力：F=，电场力为m gtanθ，由于小球恰好做圆周运动，所以圆周运动过程中速度的最小值处在重力和电场力合力的反方向上，且二力的合力提供向心力．由牛顿第二定律得：=m，小球的最小速度v =，故A BD 错误，C 正确．故选：C．【点评】对小球受力分析，求出电场力与合力，由牛顿第二定律即可正确解题，此题可以把二力的合力视为等效场，求出等效重力加速度，在等效重力加速度的反方向上时，速度最小．2．如图所示，a、b 两个带正电的粒子，以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后，a 粒子打在B板的aʹ点，b 粒子打在B板的bʹ点，若不计重力，则（）A．a 的电荷量一定大于b的电荷量B．b 的质量一定大于a的质量 C．a的比荷一定大于b的比荷 D．b 的比荷一定大于a的比荷【考点】带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】带电粒子在电场中的运动专题．【分析】两个粒子垂直射入匀强电场中都作类平抛运动，粒子竖直方向的偏转量相同而水平位移不等，写出偏转量的表达式，根据公式进行说明．【解答】解：设任一粒子的速度为v，电量为q，质量为m，加速度为a，运动的时间为t，则加速度：a=，①时间 t=，②偏转量 y==．③因为两个粒子的初速度相等，由②得：t∝x，则得a粒子的运动时间短，由③得：a 的加速度大，a粒子的比荷就一定大，但a的电荷量不一定大．故C正确．ABD 错误故选：C【点评】解决该题的关键是要抓住题目的本意是考查带电粒子在电场中的偏转，要熟记偏转量的公式以及它的推导的过程．属于基本题型．3．如图所示，在孤立正点电荷形成的电场中，一个电子绕该点电荷做匀速圆周运动，关于此电子的运动．下列说法中正确的是（）A．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则点电荷与电子组成的系统电势能将增大 B．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则电子运动的速度率将增大 C．保持点电荷电量不变，若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，电子将做离心运动 D．若增大点电荷的带电量，则电子的轨道半径将增大【考点】电势能；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电子的轨道半径变化时，根据电场力做功的正负，分析系统电势能的变化．若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，所需要的向心力减小，会做向心运动．若增大点电荷的带电量，根据库仑定律分析库仑力的变化，判断电子的轨道半径的变化．【解答】解： A、当电子的轨道半径增大时，库仑力对系统做负功，系统的电势能增加．故A正确． B、若电子的轨道半径增大，电场力做负功，电子的速率减小．故B错误． C、电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，所需要的向心力减小，而库仑力不变，则电子将做抽心运动．故C错误． D、若增大点电荷的带电量，电子所受的库仑力增大，电子将做向心运动．故D错误．故选A【点评】本题分析库仑力对电子运动的作用，运用功能关系和向心力知识进行分析．4．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，获得食物，威胁敌害，保护自己．若该鱼鳗的头尾相当于两个电极，它在海水中产生 的电场强度达 104V/m ，可击昏敌害，鱼鳗身长为 50cm ，则电鳗在放电时产生的瞬间电压为（ ） A ．10 V B ．500 VC ．5 000 VD ．10 000 V【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系． 【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】解决本题可以根据电势差与电场强度的关系 U =Ed 求解两点间的电势差【解答】解：瞬间电压即瞬间电势差，题目中没有说明电鳗头尾间产生的电场是不是匀强电场，但 题目告诉了该电场的电场强度值，又由于是估算大小，这意味着我们可以把它当匀强电场处理，因 此，可以用匀强电场中电势差与电场强度的关系式 U =Ed 求解．由 U =Ed 可知，电鳗在放电时产生 的瞬间电压为：U=Ed=104×0.5 V=5000 V ，选项 A BD 错误、C 正确． 故选：C【点评】理解和掌握电场中各个物理量之间的关系，在具体题目中能熟练的应用．5．如图所示，先闭合开关，保持平行板电容器始终与电源正负极相接．再由静止释放电子，电子 从 A 板向 B 板运动，当到达 B 板时速度为 v ，则（ ）A ．当增大两板间距离时，v 增大B ．当减小两板间距离时，v 增大C ．当增大两板间距离时，电容器的电量增大D ．当减小两板间距离时，电容器的电量增大 【考点】电容器的动态分析． 【专题】电容器专题．【分析】平行板电容器保持与直流电源两极连接，电压不变，根据 C =判断电容的变化，通过Q=CU 判断电量的变化， 根据动能定理列出等式判断到达 B 板时速度的变化． 【解答】解：当增大两板间距离后，根据 C =得电容减小，平行板电容器保持与直流电源两极 连接，电压不变，所以通过 Q =CU 得出电容器电量 Q 变小， 根据动能定理研究电子由静止开始从 A 板向 B 板运动列出等式： Uq=mv 2 v=，所以当增大两板间距离时，v 不变， 同理可知，减小两板间的距离时，电量增大；速度不变；故只有 D 正确；故选：D ．【点评】本题属于电容器的动态分析，关系抓住平行板电容器保持与直流电源两极连接，电压不变，结合电容的决定式和定义式求解．6．如图所示的匀强电场E的区域内，由A、B、C、D、Aʹ、Bʹ、Cʹ、Dʹ作为顶点构成一正方体空间，电场方向与面A BCD 垂直．下列说法正确的是（）A．AD 两点间电势差U AD 与A Aʹ两点间电势差U AAʹ相等 B．带正电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电场力做正功 C．带负电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电势能减小D．带电的粒子从A点移到Cʹ点，沿对角线A Cʹ与沿路径A→B→Bʹ→Cʹ电场力做功相同【考点】带电粒子在匀强电场中的运动；匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】常规题型．【分析】此题涉及到了电场部分的几个知识点，首先明确在同一等势面上移动电荷时电场力不做功，在同一等势面上的两点间的电势差为零，而不在同一等势面上的两点间的电势差不为零．从而可判断A的对错；电场力做正功还是负功，取决于电荷的电性和始末位置的电势差，从而可判断B的对错；在只有电场力做功的情况下，电荷的电势能和动能之和保持不变，即电场力做正功，电势能减少，电荷克服电场力做功，电势能增加；还有就是电场力做功与路径无关，只取决于始末位置间的电势差和电量有关从而可判断C D 的正误．【解答】解：A、电场力的方向与面A BCD 垂直，所以面A BCD 是等势面，A、D 两点的电势差为0，又因A、Aʹ两点沿电场线的方向有距离所以不为0，所以选项A错．B、带正电的粒子从A点到D电场力不做功，而由D→D'电场力做正功，所以选项B正确；C、同理，带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点，电场力做负功，电势能增大，选项C错；D、由电场力做功的特点（电场力做功与路径无关，只与初末位置的电势差有关）得选项D也正确．故选B D．【点评】本题主要考察了电场中的功能关系，从以下几方面分析：（1）、只有电场力做功，电荷的电势能和动能之和保持不变．、只有电场力和重力做功，电势能、重力势能、动能三者之和保持不变．（3）、电场力做的正功，等于电势能的减少量；电场力做负功，等与电势能的增加量．7．均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场．如图所示，在半球面A B 上均匀分布正电荷，总电荷量为q，球面半径为R，CD 为通过半球顶点与球心O的轴线，在轴线上有M、N 两点，OM=ON=2R．已知M点的场强大小为E，则N点的场强大小为（）A．﹣E B．C．﹣E D．+E【考点】电场强度．【分析】均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场，假设将带电量为2q 的球面放在O处在M、N 点所产生的电场和半球面在M点的场强对比求解．【解答】解：若将带电量为2q 的球面放在O处，均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场．则在M、N 点所产生的电场为：E==由题知当半球面如图所示产生的场强为E，则N点的场强为：Eʹ=﹣E，故选：A．【点评】本题解题关键是抓住对称性，找出两部分球面上电荷产生的电场关系．8．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【考点】电容．【专题】电容器专题．【分析】静电计测量的是电容器两端的电势差，依据电容定义和决定式来分析电容变化，通过电容的变化，判断电势差的变化．【解答】解：根据C =，减小d ，增大介电常数，则电容增大，根据，Q 不变，U 减小，所以指针的偏转角度减小．故A正确，BCD 错误．故选：A．【点评】本题的解题关键是要掌握电容的决定式和电容的定义式，并抓住电容器的电量不变进行分析．9．质量为m的带电小球在a点水平射入竖直向上的匀强电场中，运动轨迹如图所示，则正确的说法是（）A．小球带正电B．小球在b点的加速度大于在a点的加速度C．小球的电势能减小D．在相等的时间间隔内重力做的功相等【考点】带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】带电粒子在电场中的运动专题．【分析】粒子做类平抛运动，根据小球运动轨迹判断粒子电性，根据小球受力应用牛顿第二定律判断加速度如何变化，根据电场力做功判断电势能如何变化，根据小球运动情况判断重力做功情况．【解答】解：A、由图示可知，小球向上偏转，小球受到的电场力向上，电场力方向与场强方向相同，则小球带正电，故A正确； B、小球受到的电场力与重力恒定不变，小球受到的合力不变，由牛顿第二定律可知，小球的加速度不变，故B错误；C、在运动过程中电场力对小球做正功，电势能减小，故C正确；D、小球在竖直方向上做加速运动，在相等时间间隔内小球在竖直方向的位移越来越大，在相等的时间间隔内重力做的功越来越多，故D错误；故选：AC．【点评】本题考查了判断小球的电性、判断加速度如何变化、电势能的变化情况、重力做功情况，根据粒子运动轨迹判断出小球受力情况、知道电场力做功与电势能变化的关系即可正确解题．10．某电场中，点电荷从a点移到b点，电场力做功为零，则（）A．a、b 两点的场强一定相等 B．a、b 两点间的电势差一定为零 C．a、b 两点的电势一定相等D．电荷所受到的电场力总是垂直于其移动方向【考点】电场强度；电势；电势差与电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【从a点移到b点的过程中，电场力做功为零，仅仅说明了两点之间的电势差为0，而电场的特点、点电荷移动的轨迹都不知道，所以其他的不能确定．【解答】解：A、B、C 点电荷从a点移到b点，电场力做功为零，由电场力做功公式W=qU 可知，a、b 两点间的电势差一定为零，即a、b 两点的电势一定相等，而电场分布的特点、点电荷移动的轨迹等等都不确定，所以a、b 两点的场强不一定相等，故A错误，BC 正确． D、由于电场力做功与电荷的运动路径无关，所以电荷所受到的电场力不一定总是垂直于其移动方向．故D错误．故选：BC【点评】本题可根据电场力做功公式W=qU，分析电势关系，抓住电场强度与电势无关，确定场强的关系．要掌握电场力做功与电荷的运动路径无关的特点，进行分析．11．对公式E =k的几种不同理解，错误的是（）A．当r→0 时，E→∞B．发r→∞时，E→0C．某点的场强与点电荷Q的大小无关D．在以点电荷Q为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度都相同【考点】电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】首先明确此公式是点电荷的场强公式，适用于点电荷．当相距无穷近，不能视为点电荷，此公式无物理意义，所以不能应用．再根据点电荷的场强公式知：点电荷在某点形成的电场强度大小取决于场源电荷Q和该点到场源电荷的距离；根据场强是矢量，点电荷Q为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度大小相同，但方向不同．【解答】解：A、公式E=k适用于点电荷．当相距无穷近，不能视为点电荷，此公式无物理意义，不能只从数学角度去分析，故A错误．B、公式E=k适用于点电荷．当相距无穷远，能视为点电荷，由公式可知：r→∞时，E→0，故B正确．C、根据点电荷的场强公式知：点电荷在某点形成的电场强度大小取决于场源电荷Q和该点到场源电荷的距离，故某点的场强与点电荷Q的大小有关，故C错误．D、根据场强是矢量，点电荷Q为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度大小相同，但方向不同，故D错误．本题要求选错误的是，故选：ACD．【点评】明确点电荷场强公式的适用条件和场强是矢量．12．如图所示，把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中．导体处于静电平衡时，下列说法不正确的是（）A．A、B 两点场强相等，且都为零 B．A、B 两点场强不相等 C．感应电荷产生的附加电场E B＞E AD．当电键S闭合时，电子从大地沿导线向导体移动【考点】静电场中的导体；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】枕形导体在点电荷附近，出现静电感应现象，导致电荷重新分布．因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场，正好与点电荷的电场叠加，只有叠加后电场为零时，电荷才不会移动．当点电荷移走后，电荷恢复原状．【解答】解：A、枕形导体在点电荷附近，出现静电感应现象，导致电荷重新分布．因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场，正好与点电荷的电场叠加，内部电场强度处处为零，故A正确． B、A、B 两点场强相等，且都为零，故B不正确．C、点电荷的产生电场在A点的场强大于在B点的场强，在枕形导体内部出现感应电荷的电场，正好与点电荷的电场叠加，叠加后电场为零，所以感应电荷产生的附加电场E A＞E B 故C不正确． D、当电键S闭合时，电子从大地沿导线移向导体中和枕形导体右端的正电荷，相当于右端正电荷流向远端，故D正确．本题选不正确的，故选：BC．【点评】处于静电感应现象的导体，内部电场强度处处为零，电荷全部分布在表面．且导体是等势体．二、填空题（每题6分，共12 分）13．平行金属板水平放置，板间距为 0.6cm ，两板间电压为 6×103V ，板间有一个带电液滴，带电液 滴的质量为 9.6×10﹣3g ，处于静止状态，则油滴所带电荷量为 9.6×10﹣11 C （重力加速度 g=10m/s 2）． 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系；电容． 【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】平带电液滴在匀强电场中处于静止状态，电场力与重力平衡，根据 E =求出板间场强，由 平衡条件求出带电液滴的电荷量【解答】解：解：平行金属板板间场强为 E =，带电液滴所受电场力为 F=qE ． 带电液滴在匀强电场中处于静止状态，电场力与重力平衡，则有：mg=qE ，得到：q===9.6×10﹣11C故答案为：9.6×10﹣11C【点评】本题是带电体在电场中平衡问题，掌握平衡条件和电场强度与试探电荷无关的特点进行求 解．14．如图所示，一带电粒子垂直电场线方向从 O 点射入匀强电场，在粒子射入方向上取 OA=AB=BC ，过 A 、B 、C 作平行于电场方向的直线，交粒子运动轨迹分别为 P 、Q 、N 点．则 AP ：BQ= 1：4 ．粒子从 P 运动到 Q 与从 Q 运动到 N ，电场力对粒子做功之比 W 1：W 2= 3：5 （不计重力）．【考点】带电粒子在匀强电场中的运动；动能定理的应用． 【专题】带电粒子在电场中的运动专题．【分析】带电粒子垂直射入匀强电场做类平抛运动，粒子在垂直于电场线方向做匀速直线运动，沿 电场线方向做初速度为零的匀加速直线运动，根据 O A=AB=BC ，可以知道粒子从 O →P 与从 P →Q 时间关系，由运动学公式求解 A P ：BQ ．根据电场力做功公式 W =qU 求解 W 1：W 2．【解答】解：带电粒子垂直射入匀强电场做类平抛运动，图中粒子水平方向做匀速直线运动，。

2015-2016学年上学期期末考试高二物理试题考试时间 90分钟 满分 110分一、选择题（每小题5分，共50分。

其中1-6题为单选题，7-10题为多选题，选对选全得5分，选对不选全得3分，有选错的得0分。

）1．如图所示，一圆环上均匀分布着正电荷，x 轴垂直于环面且过圆心O .下列关于x 轴上的电场强度和电势的说法中正确的是( )A ．O 点的电场强度为零，电势最低B ．O 点的电场强度为零，电势最高C ．从O 点沿x 轴正方向，电场强度减小，电势升高D ．从O 点沿x 轴正方向，电场强度增大，电势降低2.如图所示，A 、B 、C 是等边三角形的三个顶点，O 是A 、B 连线的中点．以O 为坐标原点，A 、B 连线为x 轴，O 、C 连线为y 轴，建立坐标系．过A 、B 、C 、O 四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有大小相等、方向向里的电流．则过O 点的通电直导线所受安培力的方向为( )A ．沿y 轴正方向B ．沿y 轴负方向C ．沿x 轴正方向D ．沿x 轴负方向3．a 、b 、c 、d 是在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星．其中a 、c 的轨道相交于P ，b 、d 在同一个圆轨道上，b 、c 轨道在同一平面上．某时刻四颗卫星的运行方向及位置如图1所示．下列说法中正确的是( ) A ．a 、c 的加速度大小相等，且大于b 的加速度 B ．b 、c 的角速度大小相等，且小于a 的角速度 C ．a 、c 的线速度大小相等，且小于d 的线速度 D ．a 、c 存在在P 点相撞的危险4．如图所示，圆环形导体线圈a 平放在水平桌面上，在a 的正上方固定一竖直螺线管b ，二者轴线重合，螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路．若将滑动变阻器的滑片P 向下滑动，下列表述正确的是( ) A ．线圈a 中将产生俯视顺时针方向的感应电流 B ．穿过线圈a 的磁通量变小 C ．线圈a 有扩张的趋势D ．线圈a 对水平桌面的压力F N 将增大5．如图所示，在水平面上有一个质量为m 的小物块，从某点给它一个初速度沿水平面做匀减速直线运动，途中经过A 、B 、C 三点，到达O 点的速度为零．A 、B 、C 三点到O 点的距离分别为s 1、s 2、s 3，物块从A 点、B 点、C 点运动到O 点所用时间分别为t 1、t 2、t 3，下列结论正确的是( )A. s 1t 1＝s 2t 2＝s 3t 3B. s 1t 1<s 2t 2<s 3t 3C .s 1t 21＝s 2t 22＝s 3t 23 D. s 1t 21<s 2t 22<s 3t 236．图中的虚线a 、b 、c 、d 表示匀强电场中的4个等势面．两个带电粒子M 、N (重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场，运动轨迹分别如图中MPN 和NQM 所示．已知M 是带正电的粒子．则下列说法中正确的是 ( )． A ．N 一定也带正电B ．a 点的电势高于b 点的电势，a 点的场强大于b 点的场强 C. 带电粒子N 的动能减小、电势能增大 D ．带电粒子N 的动能增大、电势能减小7．有一种手电筒和台式电子钟都是使用1节干电池工作的。

2015-2016学年高二（上）第一次月考物理试卷一、单项选择题：每小题只有一个选项符合题意（本大题23小题，每小题3分，共69分）1．物理学中引入“质点”、“点电荷”等概念，从科学方法上来说是属于( )A．控制变量的方法B．观察实验的方法C．建立理想化模型的方法 D．等效替代的方法2．如图所示，当将带正电的球C移近不带电的枕形绝缘金属导体AB时，枕形导体上的电荷移动情况( )A．枕形金属导体上的正电荷向B端移动，负电荷不移动B．枕形金属导体中的带负电的电子向A端移动，正电荷不移动C．枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动D．枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动3．真空中有两个点电荷，若保持它们之间的距离不变，带电量都减小为原来的一半，则库仑力变为原来的( )A．倍B．倍C．2倍D．4倍4．真空中有完全相同的两个金属球，一个带电量为+2×10﹣5库，另一个带电量为﹣6×10﹣5库．现将两小球看成点电荷，若它们之间的距离为r，它们之间的库仑力为F．现在将两小球互相接触一下再放回到原处，则此时它们之间的库仑力( )A．，斥力B．，引力C．，斥力D．，引力5．如图，A、B、C三点相比，其电场强度( )A．最大的是点A，最小的是点BB．最大的是点B，最小的是点CC．最大的是点C，最小的是点AD．A、B、C三点的电场强度方向相同6．如图所示为磁场、磁场作用力演示仪中的线圈，当在线圈中心处挂上一个小磁针，且与线圈在同一平面内，则当赫姆霍兹线圈中通以如图所示方向的电流时( )A．小磁针N极向里转 B．小磁针N极向外转C．小磁针在纸面内向左摆动D．小磁针在纸面内向右摆动7．下列说法正确的是( )A．电荷在电场中某点受到的电场力大，该点的电场强度就大B．电场强度的方向总跟电场力的方向一致C．负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反D．在匀强电场中，带电粒子受到的电场力一定相同8．某电场的电场线如图所示，电场中M、N两点的场强大小分别为E M和E N，由图可知( )A．E M=E N B．E M＞E NC．E M＜E N D．无法比较E M和E N的大小9．如图所示，环形导线中通有顺时针方向的电流I，则该环形导线中心处的磁场方向为( )A．水平向右 B．水平向左C．垂直于纸面向里D．垂直于纸面向外10．如图所示，在水平直导线正下方，放一个可以自由转动的小磁针．现给直导线通以向右的恒定电流，不计其他磁场的影响，则( )A．小磁针保持不动B．小磁针的N将向下转动C．小磁针的N极将垂直于纸面向里转动D．小磁针的N极将垂直于纸面向外转动11．关于通电直导线周围磁场的磁感线分布，下列示意图中正确的是( )A．B．C．D．12．如图所示，一带正电的物体位于M处，用绝缘丝线系上带正电的小球，分别挂在P1、P2、P3的位置，可观察到小球在不同位置时丝线偏离竖直方向的角度不同．则下面关于此实验得出的结论中正确的是( )A．电荷之间作用力的大小与两电荷间的距离有关B．电荷之间作用力的大小与两电荷的性质有关C．电荷之间作用力的大小与两电荷所带的电量有关D．电荷之间作用力的大小与丝线的长度有关13．下列各图中，正确描绘两个等量正电荷电场线的是( )A．B．C．D．14．在以下列举的应用或现象中，属于静电防止的是( )A．静电复印 B．静电喷涂C．静电除尘 D．油罐车用铁链拖地运行15．关于电场线，下列说法正确的是( )A．电场线是实际存在于电场中的闭合曲线B．同一电场中，电场线越密的地方，电场强度越大C．同一电场中，电场线越疏的地方，电场强度越大D．同一电场中，电场线的疏密程度与电场强度的大小无关16．生产、生活中使用的许多东西都可看作能量转换器，它们把能量从一种形式转化为另一种形式．下列电器或设备在工作过程中把电能大部分转化为动能的是( )A．电冰箱B．电风扇C．发电机D．汽油机17．（单选）随着我国人民生活水平的不断提高，家庭中使用的电器越来越多．下列电器中主要应用电流热效应的是( )A．电风扇B．电饭煲C．录音机D．电视机18．关于静电，下列说法中不正确的是( )A．干燥天气里脱化纤衣物时常常会看到火花，听到劈啪声B．室内栽花种草可杜绝静电产生C．高压输电导线表面要很光滑，以避免因尖端放电而损失电能D．油罐车尾装一条拖地铁链，有利于消除静电19．有a、b、c、d四个小磁针，分别放置在通电螺线管的附近和内部．当小磁针静止时，小磁针指向如图所示，其中是正确的( )A．a B．b C．c D．d20．如图所示的各电场中，A、B两点场强相同的是( )A．B．C．D．21．关于磁感线，下列说法中正确的是( )A．两条磁感线可以相交B．磁感线是磁场中实际存在的线C．磁感线总是从N极出发，到S极终止D．磁感线的疏密程度反映磁场的强弱22．以下关于电场线的叙述，正确的是( )A．电场线是电荷移动的轨迹B．电场线是仅受电场力作用且从静止开始运动的电荷的运动轨迹C．仅受电场力作用时，电荷不可能沿电场线运动D．电荷的运动轨迹有可能与电场线重合23．在电场中某点放一检验电荷，其电量为q，检验电荷受到的电场力为F，则该点电场强度为E=，那么下列说法正确的是( )A．若移去检验电荷q，该点的电场强度就变为零B．若在该点放一个电量为2q的检验电荷，该点的场强就变为C．若在该点放一个电量为﹣2q的检验电荷，则该点场强大小仍为E，但电场强度的方向变为原来相反的方向D．若在该点放一个电量为﹣的检验电荷，则该点的场强大小仍为E，电场强度的方向也还是原来的场强方向二、填空题：把答案填在相应的横线上．（本大题2小题，共10分）24．电荷既不能创生，也不能消灭，只能从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分，在转移的过程中，电荷的总量保持不变，这个结论叫做__________．25．大量的实验中，人们发现：电荷只有__________种，分别是__________和__________．用毛皮摩擦过的橡胶棒带__________电，用丝绸摩擦过的玻璃棒带__________电．__________电荷相互排斥，异种电荷相互__________．三、计算或论述题：解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位，（本大题3小题，共21分）26．某导体的电阻为R=4Ω．试求当有I=2A的电流流过时，该导体在1分钟产生的热量Q 和此时的热功率P．27．真空中两个点电荷，相距30cm，它们的电荷量分别是+5.0×10﹣9C和﹣4.0×10﹣9C．（已知k=9.0×109N•m2/C2）问：（1）这两个电荷的相互作用力是引力还是斥力？（2）这两个电荷的相互作用力多大？28．在某一电场中的P点放入一个带电荷量为q=2×10﹣4C的负电荷，所受电场力大小为F=16N，方向水平向左．求P点的电场强度大小及方向．2015-2016学年高二（上）第一次月考物理试卷一、单项选择题：每小题只有一个选项符合题意（本大题23小题，每小题3分，共69分）1．物理学中引入“质点”、“点电荷”等概念，从科学方法上来说是属于( )A．控制变量的方法B．观察实验的方法C．建立理想化模型的方法 D．等效替代的方法【考点】物理学史．【分析】物理学中引入了“质点”、“点电荷”、“电场线”等概念，都是在物理学中引入的理想化的模型，是众多的科学方法中的一种．【解答】解：“质点”、“点电荷”等都是为了研究问题简单而引入的理想化模型，所以它们从科学方法上来说属于理想化模型，故C正确．故选：C【点评】理想化的模型是实际物体的简化处理．物理上研究的方法很多，我们在学习物理知识的同时，更要学习科学研究的方法．2．如图所示，当将带正电的球C移近不带电的枕形绝缘金属导体AB时，枕形导体上的电荷移动情况( )A．枕形金属导体上的正电荷向B端移动，负电荷不移动B．枕形金属导体中的带负电的电子向A端移动，正电荷不移动C．枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动D．枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动【考点】静电场中的导体．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时，发生了静电感应现象，金属导电的实质是自由电子的移动，正电荷不移动；电荷间的相互作用，同号电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．【解答】解：金属导电的实质是自由电子的移动，即负电荷在外电场的作用下枕形金属导体自由电子向A移动，正电荷不移动．故B正确，ACD错误．故选：B．【点评】考查了静电感应时，电荷的移动；重点是金属导电的实质是自由电子的移动，正电荷不移动．3．真空中有两个点电荷，若保持它们之间的距离不变，带电量都减小为原来的一半，则库仑力变为原来的( )A．倍B．倍C．2倍D．4倍【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】当在真空中两个点电荷，其间的库仑力与两点电荷的电量乘积成正比，与间距的平方成反比．【解答】解：A、当控制它们的间距不变时，改变电量均为原来的一半时，则库仑力变为原来的四分之一．故A正确；B、当控制它们的间距不变时，改变电量均为原来的一半时，则库仑力变为原来的四分之一．故B错误；C、当控制它们的间距不变时，改变电量均为原来的一半时，则库仑力变为原来的四分之一．故C错误；D、当控制它们的间距不变时，改变电量均为原来的一半时，则库仑力变为原来的四分之一．故D错误；故选：A【点评】由库仑定律可知，在真空是必须确保电荷量不变，且电荷间距要大是能将带电量看成点来处理．4．真空中有完全相同的两个金属球，一个带电量为+2×10﹣5库，另一个带电量为﹣6×10﹣5库．现将两小球看成点电荷，若它们之间的距离为r，它们之间的库仑力为F．现在将两小球互相接触一下再放回到原处，则此时它们之间的库仑力( )A．，斥力B．，引力C．，斥力D．，引力【考点】库仑定律．【分析】两个完全相同的小球带的是异种电荷，那么当它们接触后，它们带的电荷将先中和，之后再将剩余的电荷量平分．找到小球带的电量的关系之后，根据库仑力的公式就可以求得作用力的大小．【解答】解：设两个球之间的距离为r，根据库仑定律，在它们相接触之前，相互间的库仑力大小F为：F=k，当将它们相接触之后，它们的电荷量先中和，再平分，此时每个球的电荷量为﹣2×10﹣5库，所以，此时两个球之间的相互的排斥力为F′，则F′=k=，所以C正确，ABD错误；故选：C．【点评】解决本题的关键就是掌握住电荷平分的原则，当完全相同的金属小球互相接触时，它们的电荷量将会平分．5．如图，A、B、C三点相比，其电场强度( )A．最大的是点A，最小的是点BB．最大的是点B，最小的是点CC．最大的是点C，最小的是点AD．A、B、C三点的电场强度方向相同【考点】电场强度；电场线．【专题】定性思想；推理法；电场力与电势的性质专题．【分析】电场线的疏密表示电场强度的强弱，该点的切线方向表示电场强度的方向，据此可正确解答．【解答】解：电场线的疏密表示电场强度的相对大小，由图看出，B处电场线最密，场强最大，C处电场线最疏，场强最小，则A、B、C三点电场强度的大小关系，所以E B＞E A＞E C而某点的切线方向表电场强度的方向，因此它们的电场强度不相同，故B正确，ACD错误；故选：B．【点评】电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布，明确电场线分布与电场强度之间的关系．6．如图所示为磁场、磁场作用力演示仪中的线圈，当在线圈中心处挂上一个小磁针，且与线圈在同一平面内，则当赫姆霍兹线圈中通以如图所示方向的电流时( )A．小磁针N极向里转 B．小磁针N极向外转C．小磁针在纸面内向左摆动D．小磁针在纸面内向右摆动【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向．【分析】根据右手螺旋定则判断出环形电流内部和外部的磁场，根据小磁针静止时N极所指的方向为磁场的方向，判断出小磁针N极的偏转．【解答】解：根据右手螺旋定则知，环形电流内部的磁场方向向里，外部的磁场方向向外，则小磁针的N极向纸面里偏转．故A正确，B、C、D错误．故选：A．【点评】解决本题本题的关键知道小磁针静止时N极的指向表示磁场的方向，以及会运用右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向．7．下列说法正确的是( )A．电荷在电场中某点受到的电场力大，该点的电场强度就大B．电场强度的方向总跟电场力的方向一致C．负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反D．在匀强电场中，带电粒子受到的电场力一定相同【考点】电势差与电场强度的关系；电场强度．【专题】定性思想；控制变量法；电场力与电势的性质专题．【分析】电场强度是描述电场强与弱的物理量，大小是由电荷所受电场力与其电量的比值，而方向即为正电荷所受电场力方向【解答】解：A、电荷在电场中某点受到的电场力大，则可能是电荷量多，该点的电场强度是不变的．故A错误；B、电场强度方向即为正电荷所受电场力方向．故B错误；C、电场强度方向即为正电荷所受电场力方向，负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反，故C正确；D、在匀强电场中，同一带电粒子受到的电场力一定相同，不同电荷受到的电场力一定不同，故D错误；故选：C【点评】电场强度的方向为正点电荷在某点所受电场力方向，也可以是电场线某点的切线方向8．某电场的电场线如图所示，电场中M、N两点的场强大小分别为E M和E N，由图可知( )A．E M=E N B．E M＞E NC．E M＜E N D．无法比较E M和E N的大小【考点】电场线；电场强度．【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，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：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，所以E M＜E N，所以C正确．故选C．【点评】加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．9．如图所示，环形导线中通有顺时针方向的电流I，则该环形导线中心处的磁场方向为( )A．水平向右 B．水平向左C．垂直于纸面向里D．垂直于纸面向外【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向．【分析】由右手螺旋定则可判断电流周围磁场的分布．【解答】解：图中电流为环形电流，由右手螺旋定则可得：大拇指指向电流方向，四指弯曲方向在内部向里，所以内部磁场应垂直于纸面向里．故选：C．【点评】右手螺旋定则在应用过程中容易出现错误，要加强练习，增加熟练程度．10．如图所示，在水平直导线正下方，放一个可以自由转动的小磁针．现给直导线通以向右的恒定电流，不计其他磁场的影响，则( )A．小磁针保持不动B．小磁针的N将向下转动C．小磁针的N极将垂直于纸面向里转动D．小磁针的N极将垂直于纸面向外转动【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向．【分析】小磁针能体现出磁场的存在，且小磁针静止时N极的指向为磁场的方向，即为磁感应强度的方向．也可为磁感线在该点的切线方向．而电流周围的磁场由右手螺旋定则来确定磁场方向．【解答】解：当通入如图所示的电流时，根据右手螺旋定则可得小磁针的位置的磁场方向是垂直纸面向里，由于小磁针静止时N极的指向为磁场的方向，所以小磁针的N极将垂直于纸面向里转动．故选：C【点评】右手螺旋定则也叫安培定则，让大拇指所指向为电流的方向，则四指环绕的方向为磁场方向．当导线是环形时，则四指向为电流的方向．11．关于通电直导线周围磁场的磁感线分布，下列示意图中正确的是( )A．B．C．D．【考点】磁现象和磁场．【分析】通电导线周围的磁场方向，由右手螺旋定则来确定．【解答】解：A、伸开右手，大拇指方向为电流方向，则四指环绕方向为逆时针．故A正确；B、伸开右手，大拇指方向为电流方向，则四指环绕方向为逆时针．而图为顺时针，故B错误；C、直导线周围的磁感线应该是一系列的同心圆，故C错误；D、直导线周围的磁感线应该是一系列的同心圆，故D错误；故选：A【点评】右手螺旋定则也叫安培定则，当直导线时，右手大拇指方向为电流的方向，四指环绕方向为磁场方向；当环形导线时，四指环绕方向为电流方向，右手大拇指方向为环内的磁场方向．12．如图所示，一带正电的物体位于M处，用绝缘丝线系上带正电的小球，分别挂在P1、P2、P3的位置，可观察到小球在不同位置时丝线偏离竖直方向的角度不同．则下面关于此实验得出的结论中正确的是( )A．电荷之间作用力的大小与两电荷间的距离有关B．电荷之间作用力的大小与两电荷的性质有关C．电荷之间作用力的大小与两电荷所带的电量有关D．电荷之间作用力的大小与丝线的长度有关【考点】库仑定律．【专题】控制变量法．【分析】解答本题要了解库仑力的推导过程，由于决定电荷之间作用力大小的因素很多，因此需要采用控制变量的方法进行研究．虽然学生现在都知道库仑力的决定因素，但是该实验只是研究了库仑力和距离之间的关系．【解答】解：在研究电荷之间作用力大小的决定因素时，采用控制变量的方法进行，如本实验，根据小球的摆角可以看出小球所受作用力逐渐减小，由于没有改变电性和电量，不能研究电荷之间作用力和电性、电量关系，故BCD错误，A正确．故选A．【点评】控制变量法是高中物理物理中重要研究方法，要了解控制变量法的应用．13．下列各图中，正确描绘两个等量正电荷电场线的是( )A．B．C．D．【考点】电场线；点电荷的场强．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场线从正电荷出发，到负电荷终止，电场线不相交，不闭合，同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．【解答】解：电场线不相交，AB错误；电场线从正电荷出发，到负电荷终止，C错误，D正确；故选：D【点评】本题考查了电场线的基本特点：电场线从正电荷出发，到负电荷终止，电场线不相交，不闭合，同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．14．在以下列举的应用或现象中，属于静电防止的是( )A．静电复印 B．静电喷涂C．静电除尘 D．油罐车用铁链拖地运行【考点】静电现象的解释．【分析】本题考查是关于静电的防止与应用，从各种实例的原理出发就可以判断出答案．【解答】解：A．静电复印是利用异种电荷相互吸引而使碳粉吸附在纸上，属于静电应用，不符合题意；B．喷枪喷出的油漆微粒带正电，因相互排斥而散开，形成雾状，被喷涂的物体带负电，对雾状油漆产生引力，把油漆吸到表面，属于静电应用，不符合题意；C．静电除尘时除尘器中的空气被电离，烟雾颗粒吸附电子而带负电，颗粒向电源正极运动，属于静电应用，不符合题意；D．油罐车上的搭地铁链是为了把产生的静电导走，属于静电的防止，符合题意．故选D．【点评】本题考查是关于静电的防止与应用，要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例．15．关于电场线，下列说法正确的是( )A．电场线是实际存在于电场中的闭合曲线B．同一电场中，电场线越密的地方，电场强度越大C．同一电场中，电场线越疏的地方，电场强度越大D．同一电场中，电场线的疏密程度与电场强度的大小无关【考点】电场线．【专题】定性思想；推理法；电场力与电势的性质专题．【分析】电场线的方向是正电荷所受电场力的方向，而正负电荷所受的电场力的方向相反；电场线可以形象描述电场的强弱与方向，人们为描述电场而引入的线，实际上是不存在的；电场线的疏密代表电场的强弱，故电场线越密的地方场强越强．【解答】解：A、电场线是人们为描述电场而引入的线，是假想的曲线，实际上是不存在的．故A错误．B、C、D、电场线的疏密代表电场的强弱，故电场线越密的地方场强越强．故B正确，C错误，D错误．故选：B．【点评】记住电场线的特点：电场线的疏密代表电场的强弱，沿电场线方向电势逐渐降低，即可顺利解出此题，故要在理解的基础上牢记基本概念．16．生产、生活中使用的许多东西都可看作能量转换器，它们把能量从一种形式转化为另一种形式．下列电器或设备在工作过程中把电能大部分转化为动能的是( )A．电冰箱B．电风扇C．发电机D．汽油机【考点】电功、电功率．【分析】电风扇电能主要转化为动能，发电机是将其他能转化为电能，电冰箱将电能转化为内能．汽油机将化学能转化为内能．【解答】解；A、电冰箱将电能转化为内能．故A错误．B、电风扇电能主要转化为动能，故B正确．C、发电机是将其他能转化为电能，故C错误．D、汽油机将化学能转化为内能．故D错误．故选B【点评】能量转换器可根据能量转化和守恒定律来分析能量如何转化，简单的方法是减小的能量转化为增加的能量．17．（单选）随着我国人民生活水平的不断提高，家庭中使用的电器越来越多．下列电器中主要应用电流热效应的是( )A．电风扇B．电饭煲C．录音机D．电视机【考点】电功、电功率．【分析】电流流过导体时，导体要发热，这种现象是电流的热效应．产生电流的热效应时，电能转化为内能．【解答】解：电饭锅工作时，电能转化为内能，利用电流的热效应．符合题意．电风扇工作时，主要是电能转化为机械能．录音机工作时，电能主要转化为声能．电视机主要将电能转化为声能和光能．故B正确，ACD错误．故选：B．【点评】利用电流的热效应工作的家用电器工作时，电能转化为内能，这是判断的关键．18．关于静电，下列说法中不正确的是( )A．干燥天气里脱化纤衣物时常常会看到火花，听到劈啪声B．室内栽花种草可杜绝静电产生C．高压输电导线表面要很光滑，以避免因尖端放电而损失电能D．油罐车尾装一条拖地铁链，有利于消除静电【考点】* 静电的利用和防止．【分析】本题考查是关于静电的防止与应用，从各种实例的原理出发就可以判断出答案．【解答】解：A．干燥天气里化纤的衣服摩擦后带异种电荷而出现放电现象，从而会看到火花，听到劈啪声，故A不符合题意；B．室内栽花种草可有效防止静电，而不能杜绝静电产生，故B符合题意；C．表面光滑可以减小导线的表面积，这样可以大大减少感应放电，故C不符合题意；D．油罐车在运动的过程中，由于里面的油在晃动，也会摩擦产生静电，后面拖一条的铁链就可以以及时的把产生的静电导走，有利于消除静电，故D不符合题意．故选B．【点评】本题考查是关于静电的防止与应用，要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例19．有a、b、c、d四个小磁针，分别放置在通电螺线管的附近和内部．当小磁针静止时，小磁针指向如图所示，其中是正确的( )。

嗦夺市安培阳光实验学校淮北十二中高二（上）第一次月考物理试卷一、选择题1．以下说法正确的是（）A ．由可知此场中某点的电场强度E与F成正比B ．由公式可知电场中某点的电势φ与q成反比C．由U ab=Ed可知，匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大，则两点间的电势差也一定越大D．公式C=，电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关2．点电荷A和B，分别带正电和负电，电量分别为4Q和Q，在AB连线上，如图所示，电场强度为零的地方在（）A．A和B之间B．A右侧C．B左侧D．A的右侧及B的左侧3．在医疗手术中，为防止麻醉剂乙醚爆炸，地砖要用导电材料制成，医生和护士要穿由导电材料制成的鞋子和外套，一切设备要良好接地，甚至病人身体也要良好接地，这样做是为了（）A．除菌消毒B．消除静电C．利用静电D．防止漏电4．如图所示，一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中，当小球静止后把悬线烧断，则小球在电场中将做（）A．自由落体运动B．曲线运动C．沿着悬线的延长线做匀加速直线运动D．变加速直线运动5．如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子，仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示．则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a的速度将减小，b的速度将增加C．a的加速度将减小，b的加速度将增加D．两个粒子的动能，一个增加一个减小6．匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点，AB的长度为1m，D 为AB的中点，如图所示．已知电场线的方向平行于△ABC所在平面，A、B、C 三点的电势分别为14V、6V和2V．设场强大小为E，一电量为1×10﹣6 C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W，则（）A．W=8×10﹣6J，E＞8v/m B．W=6×10﹣6J，E＞6v/mC．W=8×10﹣6J，E≤8v/m D．W=6×10﹣6J，E≤6v/m7．如图所示，质量为m，带电量为q的粒子，以初速度v0，从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中，粒子通过电场中B点时，速率v B=3v0，方向与电场的方向一致，则A，B两点的电势差为（）A ．B ．C ．D ．8．两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球，其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍，它们间的库仑力大小是F，现将两球接触后再放回原处，它们间库仑力的大小可能是（）A ．B ．C ．D ．9．A、B在两个等量异种点电荷连线的中垂线上，且到连线的距离相等，如图所示，则（）A．同一点电荷在A点的电势能大于在B点电势能B．把正电荷从A点移到B点，电势能先增大后减小C．把正电荷从A点移到B点，电势能先减小后增大D．A、B两点的连线上任意两点的电势差为零10．一个电子在电场中A点具有80eV电势能，它由A点运动到B点的过程中，克服电场力作功30eV．则（）A．电子在B点电势能是50eV B．电子电势能增加了30eVC．B点的电势是110V D．B点的电势是﹣110V11．如图所示，实线为方向未知的三条电场线，虚线分别为等势线1、2、3，已知MN=NQ，带电量相等的a、b两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出．仅在电场力作用下，两粒子的运动轨迹如图所示，则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a加速度减小，b加速度增大C．MN两点电势差|U MN|等于NQ两点电势差|U NQ|D．a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小12．如图是某种静电矿料分选器的原理示意图，带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后，分落在收集板的两侧．对矿粉分离的过程，下列表述正确的有（）A．带正电的矿粉落在右侧B．电场力对矿粉做正功C．带负电的矿粉电势能变大 D．带正电的矿粉电势能变小三、计算题13．两个质量均为m=2×10﹣6kg的小球，悬于长l=40cm的细丝线上．丝线的另一点固定于同一点O．当使两球带上等量同种电荷后，两球互相排斥使两丝线间形成α=60°的夹角（如图）．求每个小球的带电量．14．如图所示，在匀强电场中的M、N两点距离为2cm，两点间的电势差为5V，M、N连线与场强方向成60°角，则此电场的电场强度多大？15．在方向水平的匀强电场中，一不可伸长的不导电细线一端连着一个质量为m、电量为+q的带电小球，另一端固定于O点．将小球拉起直至细线与场强平行，然后无初速释放，则小球沿圆弧作往复运动．已知小球摆到最低点的另一侧，线与竖直方向的最大夹角为θ（如图）．求（1）匀强电场的场强．（2）小球经过最低点时细线对小球的拉力．16．如图所示，匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°斜右上方，电场强度为E，质量为m的带负电的小球以初速度v0开始运动，初速度方向与电场方向一致，试求：（1）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做匀速直线运动，应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何？（2）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做直线运动，应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何？17．如图所示，一根长 L=1.5m 的光滑绝缘细直杆MN，竖直固定在场强为E=1.0×105N/C．与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中．杆的下端M固定一个带电小球 A，电荷量Q=+4.5×10﹣6C；另一带电小球 B 穿在杆上可自由滑动，电荷量q=+1.0×10﹣6 C，质量m=1.0×10﹣2 kg．现将小球B从杆的上端N静止释放，小球B开始运动．（静电力常量k=9.0×10 9N•m2/C2，取g=l0m/s2）（1）小球B开始运动时的加速度为多大？（2）小球B的速度最大时，距M端的高度h1为多大？（3）小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时，速度为v=1.0m/s，求此过程中小球B的电势能改变了多少？淮北十二中高二（上）第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题1．以下说法正确的是（）A ．由可知此场中某点的电场强度E与F成正比B ．由公式可知电场中某点的电势φ与q成反比C．由U ab=Ed可知，匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大，则两点间的电势差也一定越大D．公式C=，电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关【考点】电场强度；电势差；电势．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场强度是采用比值定义的，E和F以及检验电荷q无关，E是由电场本身决定的；电场中某点的电势φ与检验电荷q无关，是由电场本身和零电势点决定的．U ab=Ed中的d是匀强电场中的任意两点a、b沿着电场线方向的距离．电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关．【解答】解：A 、电场强度是采用比值定义的，E和F以及检验电荷q无关，E是由电场本身决定的，故A错误．B、电场中某点的电势φ与检验电荷q无关，是由电场本身和零电势点决定的．故B错误．C、U ab=Ed中的d是匀强电场中的任意两点a、b沿着电场线方向的距离，故C 错误．D、公式C=，电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关，与两极板间距离d，极板面积S等有关．故选D．【点评】在物理中很多物理量是采用比值法定义的，注意采用比值法定义时被定义的物理量与公式中的物理量无关，在学习中可以将这些物理量类比学习．2．点电荷A和B，分别带正电和负电，电量分别为4Q和Q，在AB连线上，如图所示，电场强度为零的地方在（）A．A和B之间B．A右侧C．B左侧D．A的右侧及B的左侧【考点】电场的叠加；电场强度．【分析】空间的任意一点的电场是由两个点电荷产生的电场的叠加，只有当两个点电荷产生的电场强度大小相等、方向相反时，该点的电场强度才等于零．根据点电荷场强公式E=k和点电荷电场分布特点确定在AB连线上，电场强度为零的位置．【解答】解：点电荷电场线的分布特点；正电荷电场的电场线从正电荷出发到无穷远终止，负电荷电场的电场线从无穷远出发到负电荷终止．A、A和B之间两点产生的电场强度方向均向向左，合场强不可能为零．故A错误．B、A的右侧，A产生的电场强度向右，B产生的电场强度向左，电场强度方向相反，而且由题A的电量大于B的电量，且A较近，由点电荷场强公式E=k可知，在同一点电场强度大小不可能相等，所以合场强不可能为零．故B错误．C、在B的左侧，A产生的电场强度向左，B产生的电场强度向右，电场强度方向相反，但由于A的电量大于B的电量，且A较远，由点电荷场强公式E=k可知，在同一点电场强度大小可能相等，所以合场强可能为零．故C正确．D、由上可知D错误．故选：C．【点评】对于异种电荷，合场强为零的位置在两电荷的连线上电量少的外侧；对于同种电荷，合场强为零的位置在两电荷的连线上两电荷之间，靠近电量少的电荷．3．在医疗手术中，为防止麻醉剂乙醚爆炸，地砖要用导电材料制成，医生和护士要穿由导电材料制成的鞋子和外套，一切设备要良好接地，甚至病人身体也要良好接地，这样做是为了（）A．除菌消毒B．消除静电C．利用静电D．防止漏电【考点】静电现象的解释．【分析】本题考查是关于静电的防止与应用，从实例的原理出发就可以判断出答案．【解答】解：由题意可知，良好接地，目的是为了消除静电，这些要求与消毒无关，而因静电而产生爆炸，因此不可能是这样．静电会产生火花、热量，麻醉剂为易挥发性物品，遇到火花或热源便会爆炸，就象油罐车一样，在运输或贮存过程中，会产生静电，汽油属于易挥发性物品，所以它的屁股后面要安装接地线（软编织地线），以防爆炸，麻醉剂与之同理，故B正确，ACD错误；故选B【点评】本题考查是关于静电的防止与应用，要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例．4．如图所示，一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中，当小球静止后把悬线烧断，则小球在电场中将做（）A．自由落体运动B．曲线运动C．沿着悬线的延长线做匀加速直线运动D．变加速直线运动【考点】电场强度；力的合成与分解的运用；牛顿第二定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】当物体所受的合力与速度在同一条直线上，物体做直线运动，所受的合力与速度不在同一条直线上，物体做曲线运动．【解答】解：悬线烧断前，小球受重力、拉力、电场力平衡，重力和电场力的合力与拉力等值反向．烧断细线，物体受重力、电场力，两个力合力恒定，沿细线方向，合力方向与速度方向在同一条直线上，所以物体沿着悬线的延长线做匀加速直线运动．故C正确．A、B、D错误．故选C．【点评】解决本题的关键掌握物体做直线运动还是曲线运动的条件，当物体所受的合力与速度在同一条直线上，物体做直线运动，所受的合力与速度不在同一条直线上，物体做曲线运动．5．如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子，仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示．则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a的速度将减小，b的速度将增加C．a的加速度将减小，b的加速度将增加D．两个粒子的动能，一个增加一个减小【考点】电场线；电势能．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】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．物体做曲线运动，所受力的方向指向轨道的内侧．根据电场力做功来判断动能的变化．【解答】解：A、物体做曲线运动，所受力的方向指向轨道的内侧，由于电场线的方向不知，所以粒子带电性质不定，故A错误；B、物体做曲线运动，所受力的方向指向轨道的内侧，从图中轨道变化来看速度与力方向的夹角小于90°，所以电场力都做正功，动能都增大，速度都增大，故B错误，D错误．C、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，所以a受力减小，加速度减小，b受力增大，加速度增大，故C正确．故选：C．【点评】加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．6．匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点，AB的长度为1m，D 为AB的中点，如图所示．已知电场线的方向平行于△ABC所在平面，A、B、C 三点的电势分别为14V、6V和2V．设场强大小为E，一电量为1×10﹣6 C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W，则（）A．W=8×10﹣6J，E＞8v/m B．W=6×10﹣6J，E＞6v/mC．W=8×10﹣6J，E≤8v/m D．W=6×10﹣6J，E≤6v/m【考点】电势能；电场强度；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比，D为AB的中点，则D点的电势φD =，电荷从D点移到C点电场力所做的功为W=qU DC=q （φD﹣φC）．【解答】解：由题匀强电场中，由于D为AB的中点，则D点的电势φD ==10V，电荷从D点移到C点电场力所做的功为W=qU DC=q（φD﹣φC）=1×10﹣6×（10﹣2）J=8×10﹣6J．AB的长度为1m，由于电场强度的方向并不是沿着AB方向，所以AB两点沿电场方向的距离d＜1m匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比，即U=Ed所以E=＞8 v/m故选A．【点评】本题考查对匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比U=Ed与运用公式W=qU求解电场力做功的能力，常规题，比较简单．7．如图所示，质量为m，带电量为q的粒子，以初速度v0，从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中，粒子通过电场中B点时，速率v B=3v0，方向与电场的方向一致，则A，B两点的电势差为（）A ．B ．C ．D ．【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系；带电粒子在混合场中的运动．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】微粒在匀强电场中受到重力和电场力两个力作用，根据动能定理求出AB两点间的电势差U AB．【解答】解：粒子，从A到B，根据动能定理得qU AB﹣mgh=因为速率v B=3v0，粒子在竖直方向，只受到重力，所以机械能守恒，则有mgh=．由以上三式解得．故A正确，B、C、D错误．故选：A．【点评】涉及到电势差的问题，常常要用到动能定理．本题的难点在于运动的处理，由于微粒受到两个恒力作用，运用运动的分解是常用的方法8．两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球，其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍，它们间的库仑力大小是F，现将两球接触后再放回原处，它们间库仑力的大小可能是（）A ．B ．C ．D ．【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】接触带电的原则是先中和后平分，两个球的电性可能相同，可能不同，根据F=得出接触后再放回原处的库仑力大小．【解答】解：若两电荷同性，设一个球的带电量为Q，则另一个球的带电量为5Q，此时F=，接触后再分开，带电量各为3Q ，则两球的库仑力大小=．若两电荷异性，接触后再分开，两球电量的绝对值为2Q，此时两球的库仑力=．故B、D正确，A、C错误．故选BD．【点评】解决本题的关键掌握接触带电的原则，先中和后平分，以及掌握库仑定律的公式F=．9．A、B在两个等量异种点电荷连线的中垂线上，且到连线的距离相等，如图所示，则（）A．同一点电荷在A点的电势能大于在B点电势能B．把正电荷从A点移到B点，电势能先增大后减小C．把正电荷从A点移到B点，电势能先减小后增大D．A、B两点的连线上任意两点的电势差为零【考点】电势能；电场强度；电场线．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，任意两点间的电势差为零，电荷在等势线上移动时电场力不做功，电荷的电势能不变化．【解答】解：A、B、C等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，正电荷在从A点移到B点，电场力不做功，其电势能保持不变．故ABC错误．D、等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，A、B两点的连线上任意两点的电势差为零．故D正确．故选D【点评】等量异种点电荷和等量同种点电荷电场线、等势面的分布是考试的热点，特别是连线中垂线的特点是加强记忆．10．一个电子在电场中A点具有80eV电势能，它由A点运动到B点的过程中，克服电场力作功30eV．则（）A．电子在B点电势能是50eV B．电子电势能增加了30eVC．B点的电势是110V D．B点的电势是﹣110V【考点】功能关系；电势；电势能．【分析】通过电场力做功量度电势能的变化来分析问题．根据电势的定义得出电势的大小．【解答】解：A、电场力做正功，电势能减少；电场力做负功，电势能增加．本题“克服电场力做功”即为电场力做负功，所以电势能增加．根据W电=△E P电得出：那电子在B处的电势能是E p=80eV+30eV=110eV．故A错误，B正确．C、根据电势的定义，B 点的电势等于==﹣110V，故A错误，D正确．故选BD．【点评】通过电场力做功量度电势能的变化来分析问题．根据电势的定义得出电势的大小．要注意电势有正负．11．如图所示，实线为方向未知的三条电场线，虚线分别为等势线1、2、3，已知MN=NQ，带电量相等的a、b两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出．仅在电场力作用下，两粒子的运动轨迹如图所示，则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a加速度减小，b加速度增大C．MN两点电势差|U MN|等于NQ两点电势差|U NQ|D．a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小【考点】电势；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】根据粒子轨迹的弯曲方向，判断电场力方向．当电场力方向与场强方向相同时，粒子带正电，当电场力方向与场强方向相反时，粒子带负电．电场线越密，场强越大，粒子受到的电场力越大，加速度越大．非匀强电场中，距离相等的两点间，场强越大，电势差越大．根据电场力做功的大小，判断动能变化量的大小．【解答】解：A、由图，a粒子的轨迹方向向右弯曲，a粒子所受电场力方向向右，b粒子的轨迹向左弯曲，b粒子所受电场力方向向左，由于电场线方向未知，无法判断粒子的电性．故A错误．B、由题，a所受电场力逐渐减小，加速度减小，b所受电场力增大，加速度增大．故B正确．C、已知MN=NQ，由于MN段场强大于NQ段场强，所以MN两点电势差|U MN|大于NQ两点电势差|U NQ|．故C错误．D、根据电场力做功公式W=Uq，|U MN|＞|U NQ|，a粒子从等势线2到3电场力做功小于b粒子从等势线2到1电场力做功，所以a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小．故D正确．故选BD【点评】本题是电场中轨迹问题，关键要根据轨迹的弯曲方向能判断出粒子的电场力方向．常见题型，比较简单．12．如图是某种静电矿料分选器的原理示意图，带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后，分落在收集板的两侧．对矿粉分离的过程，下列表述正确的有（）A．带正电的矿粉落在右侧B．电场力对矿粉做正功C．带负电的矿粉电势能变大 D．带正电的矿粉电势能变小【考点】带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】压轴题；带电粒子在电场中的运动专题．【分析】首先要明确矿料分选器内电场的分布及方向，判断矿粉的运动情况，从而可得到正确答案．【解答】解：由图可知，矿料分选器内的电场方向水平向左，A、带正电的矿粉受到水平向左的电场力，所以会落到左侧，选项A错误．B、无论矿粉带什么电，在水平方向上都会在电场力的作用下沿电场力的方向偏移，位移与电场力的方向相同，电场力做正功，选项B正确C、带负电的矿粉电场力做正功，所以电势能减小，选项C错误．D、带正电的矿粉电场力做正功，所以电势能减小，选项D正确．故选BD【点评】该题考察了带电物体在电场力作用下的运动，要熟练的掌握带电粒子在电场中的受力情况及其运动情况，并会分析电场力做功与电势能的变化情况．三、计算题13．两个质量均为m=2×10﹣6kg的小球，悬于长l=40cm的细丝线上．丝线的另一点固定于同一点O．当使两球带上等量同种电荷后，两球互相排斥使两丝线间形成α=60°的夹角（如图）．求每个小球的带电量．【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】对其中一个小球受力分析，由共点力的平衡条件可得出小球所受拉力的大小和小球受到的库仑力，再由库仑力公式可得出小球所带电荷量．【解答】解：设小球在水平方向受到库仑力的大小为F．以右边的小球为研究对象，分析受力如图．则根据平衡条件有：F=mgtan=mgtan30°由库仑定律得：F=k =k联立得：Q=l =0.4×C=1.44×10﹣8C答：每个小球的带电量为1.44×10﹣8C．【点评】本题中两边的球是对称的，分析其中一个小球即可得出正确结论；在电场中处理问题的方法与力学是一致的，做好受力分析是解决问题的关键．14．如图所示，在匀强电场中的M、N两点距离为2cm，两点间的电势差为5V，M、N连线与场强方向成60°角，则此电场的电场强度多大？【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】根据E=求的电场强度，注意d是沿电场线方向的距离【解答】解：由E=得，E=即电场强度为500V/m．答：此电场的电场强度为500V/m．【点评】考查了电场强度与电势差的关系．同时注意公式中d的含义．15．在方向水平的匀强电场中，一不可伸长的不导电细线一端连着一个质量为m、电量为+q的带电小球，另一端固定于O点．将小球拉起直至细线与场强平行，然后无初速释放，则小球沿圆弧作往复运动．已知小球摆到最低点的另一侧，线与竖直方向的最大夹角为θ（如图）．求（1）匀强电场的场强．（2）小球经过最低点时细线对小球的拉力．【考点】向心力；牛顿第二定律．【专题】直线运动规律专题．【分析】（1）根据动能定理研究小球从释放到最低点到最低点的另一侧的过程列出等式求出匀强电场的场强；（2）根据动能定理研究小球从释放到最低点的过程求出小球到最低点的速度；经过最低点时，由重力和细线的拉力的合力提供小球的向心力，由牛顿第二定律求出细线对小球的拉力．【解答】解：（1）设细线长为l，场强为E．因电量为正，故场强的方向为水平向右．从释放点到左侧最高点，由动能定理有W G+W E=△E k=0，故mglcosθ=qEl（1+sinθ）解得（2）若小球运动到最低点的速度为v，此时线的拉力为T，由动能定理同样可得由牛顿第二定律得由以上各式解得答：（1）匀强电场的场强为；（2）小球经过最低点时细线对小球的拉力为．【点评】本题是高考真题，考查动能定理和牛顿第二定律综合应用的能力，动能定理和向心力的关联点是速度．16．如图所示，匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°斜右上方，电场强度为E，质量为m的带负电的小球以初速度v0开始运动，初速度方向与电场方向一致，试求：（1）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做匀速直线运动，应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何？（2）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做直线运动，应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何？【考点】电势差与电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】（1）小球做匀速直线运动，所受的合力为零，分析小球的受力情况，作出力图，由平衡条件求解即可．（2）小球要做直线运动，小球的合力必须与运动方向在同一直线上，当电场力与此直线垂直时，施加的恒力最小，由力的合成图求解即可．【解答】解：（1）欲使小球做匀速直线运动，必须使其合外力为0，如图甲所示．设对小球施加的力F1和水平方向夹角为α，则F1•cosα=qE cosθF1•sinα=qE sinθ+mg解得α=60°，F1=mg（2）为使小球做直线运动，则小球的合力必须与运动方向在同一直线上，当电场力与此直线垂直时，施加的恒力最小，如图乙所示．则 F2=mgsin60°=mg，方向斜向左上与水平夹角为60°．答：（1）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做匀速直线运动，应对小球施加的恒力F1的大小是mg，方向与水平成60°斜向右上方．（2）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做直线运动，应对小球施加的最小恒力F2的大小是mg，方向斜向左上与水平夹角为60°．【点评】解决本题的关键要掌握直线运动和匀速直线运动的条件，作出受力图，运用几何关系分析力的最小值．17．如图所示，一根长 L=1.5m 的光滑绝缘细直杆MN，竖直固定在场强为E=1.0×105N/C．与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中．杆的下端M固定一个带电小球 A，电荷量Q=+4.5×10﹣6C；另一带电小球 B 穿在杆上可自由滑动，电荷量q=+1.0×10﹣6 C，质量m=1.0×10﹣2 kg．现将小球B从杆的上端N静止释放，小球B开始运动．（静电力常量k=9.0×10 9N•m2/C2，取g=l0m/s2）（1）小球B开始运动时的加速度为多大？（2）小球B的速度最大时，距M端的高度h1为多大？（3）小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时，速度为v=1.0m/s，求此过程中小球B的电势能改变了多少？【考点】电势能；动能定理的应用；匀强电场中电势差和电场强度的关系．【分析】（1）对小球B进行受力分析，运用牛顿第二定律求出开始运动时的加速度大小．（2）根据受力情况分析小球B的运动情况．小球B向下运动，受A的斥力增大，加速度减小，速度增大，当小球B速度最大时合力减为零．由平衡条件和库仑定律求解．（3）由于A对B的库仑力做功是变力功，所以运用动能定理求解电场力做功，即可得到电势能的变化量．【解答】解：（1）开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力和电场力，沿杆方向运动，将电场力沿杆的方向和垂直杆的方向分解，由牛顿第二定律得：。

嗦夺市安培阳光实验学校甘肃省定西市岷县二中高二（上）第一次月考物理试卷一、选择题（本题共12小题，每小题4分，共48分．）1．点电荷是静电学中的一个理想模型，它是指（）A．体积很小的带电体B．球形带电体C．带电少的带电体D．大小和形状对作用力影响可忽略的带电体2．下列各电场中，A、B两点电场强度相同的是（）A ．B ．C ．D ．3．下列静电学公式中，F、q、E、U、r和d分别表示电场力、电量、场强、电势差以及距离，则（）①F=k ②E=③E=④U=Ed．A．它们都只对点电荷或点电荷的场才成立B．①②③只对点电荷或点电荷的场成立，④只对匀强电场成立C．①②只对点电荷成立，③对任何电场都成立，④只对匀强电场才成立D．①②只对点电荷成立，③④对任何电场都成立4．真空中有一个点电荷+Q1，在距其r处的P点放一电荷量为+q的试探电荷，试探电荷受到的电场力为F，则下列答案中正确的是（）A．P 点的场强大小为B．P 点的场强大小等于也等于C．试探电荷的电荷量变为2q时，2q受到的电场力将变为2F，而P 处的场强为D．若在P点不放试探电荷，则该点的场强方向将发生变化5．真空中有两个点电荷Q1和Q2，它们之间的静电力为F，下面哪些做法可以使它们之间的静电力变为1.5F（）A．使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，使它们的距离变为原来的2倍B．使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍C．使其中一个电荷的电量和它们的距离变为原来的1.5倍D ．保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的倍6．如图所示，点电荷q1，q2，q3处于在一条直线上，q2与q3的距离是q1与q2距离的2倍，每个电荷所受静电力的合力均为零，由此可以判定，三个电荷的电量q1：q2：q3之比为（）A．﹣9：4：﹣36 B．9：4：36 C．﹣3：2：6 D．3：2：67．绝缘细线上端固定，下端挂一轻质小球a，a的表面镀有铝膜．在a的近旁有一绝缘金属球b，开始时，a、b都不带电，如图所示，现使b带正电，则（）A．b将吸引a，吸住后不放开B．b立即把a排斥开C．a、b之间不发生相互作用D．b先吸引a，接触后又把a排斥开8．如图所示，有一带负电的粒子，自A点沿电场线运动到B点，在此过程中该带电粒子（）A．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐增大B．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐减小C．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐增大D．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐减小9．如图所示，xOy平面内有一匀强电场，场强为E，方向未知，电场线跟x轴的负方向夹角为θ，电子在坐标平面xOy内，从原点O以大小为v0、方向沿x 正方向的初速度射入电场，最后打在y轴上的M点．电子的质量为m，电荷量为e，重力不计．则（）A．O点电势高于M点电势B．运动过程中电子在M点电势能最多C．运动过程中，电子的电势能先减少后增加D．电场对电子先做负功，后做正功10．三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上，各球之间的距离远大于小球的直径．球1的带电量为q，球2的带电量为nq，球3不带电且离球1和球2很远，此时球1、2之间作用力的大小为F．现使球3先与球2接触，再与球1接触，然后将球3移至远处，此时1、2之间作用力的大小仍为F，方向不变．由此可知（）A．n=3 B．n=4 C．n=5 D．n=611．如图所示，A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体，起始它们不带电，在它们的下部贴有金属箔片，C是带正电的小球，下列说法中不正确的是（）A．把C移近导体A时，A带负电、B带正电B．把C移近导体A，先把A、B分开，然后移去C，A、B上的金属箔片仍张开C．先把C移走，再把A、B分开，A上的金属箔片仍张开D．先把C移进导体A，用手接触B后，则A箔片仍张开12．如图，在正点电荷Q形成的电场中，AD、BC是以Q为圆心的两段圆弧．正点电荷q沿A→B→C→D→A移动，则该电荷q（）A．沿BC运动时不受电场力作用B．沿DA运动时电场力不做功C．在B点时的电势能比在D点时小D．在A点时受到的电场力比在C点时小13．（12分）（2015秋•岷县校级月考）一个很小的小球带有电量Q，在距离球心30cm处的A点放了一个试探电荷q=﹣1×10﹣10C，q 受到的电场力为1×10﹣8N，方向指向球心．求：（1）A点的场强的大小和方向；（2）如果从A点取走q，A点场强大小和方向；（3）把q放在离球心60cm处的B点，所受的电场力等于多少？14．（12分）（2012秋•校级期中）如图所示，在匀强电场中，有A、B两点，它们间的距离为2cm，两点的连线与场强方向成60°角．将一个电荷量为﹣2×10﹣5C的电荷由A移到B，其电势能增加了0.1J．问：（1）在此过程中，电场力对该电荷做了多少功？（2）A、B两点的电势差U AB为多大？15．（12分）（2015秋•绵阳校级月考）如图所示，一质量为m=1.0×10﹣2kg，带电量q=1.0×10﹣6C的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，假设电场足够大，静止时悬线向左与竖直方向成60°角，小球在运动过程电量保持不变，重力加速度g=10m/s2，结果保留2位有效数字．（1）判断小球带何种电荷，并求电场强度E；（2）若在某时刻将细线突然剪断，求经过1s时小球的速度v．16．（16分）（2015春•武汉校级期末）在一个水平面上建立x轴，在过原点O 垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场，场强大小E=6.0×105N/C，方向与x轴正方向相同，在O处放一个电荷量q=﹣5.0×10﹣8C，质量m=1.0×10﹣2kg的绝缘物块，物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20，沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2.0m/s，如图所示．（g取10m/s2）试求：（1）物块向右运动的最大距离；（2）物块最终停止的位置．甘肃省定西市岷县二中高二（上）第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（本题共12小题，每小题4分，共48分．）1．点电荷是静电学中的一个理想模型，它是指（）A．体积很小的带电体B．球形带电体C．带电少的带电体D．大小和形状对作用力影响可忽略的带电体考点：元电荷、点电荷．专题：电场力与电势的性质专题．分析：点电荷是静电学中的一个理想模型，当带电体之间的距离远大于带电体本身的尺寸，以至于带电体本身的大小和形状对带电体间的作用力影响可忽略不计时，带电体就可以看成点电荷．解答：解：带电体能不能看成点电荷是看带电体本身的体积和形状对带电体间的作用力影响是否可以忽略不计，而不是仅仅看带电体的体积的大小和形状．故ABC错误，D正确．故选D点评：本题对点电荷的理解能力，带电体能不能看成点电荷，不是取决取带电体绝对体积大小和形状，而看带电体本身的体积和形状对带电体间的作用力影响是否可以忽略不计．2．下列各电场中，A、B两点电场强度相同的是（）A ．B ．C ．D ．考点：电场强度；电场线．分析：在电场线中电场线的疏密表示电场强度的大小，当电场线疏密相同时，电场强度相等．解答：解：因电场线的疏密表示场强的大小，由图可知，只有C图中AB两点的电场线疏密程度相同，故A、B两点电场强度相同的点只有C．故选C．点评：本题考查电场线的性质，电场线的方向表示场强的方向，电场线的疏密表示场强的大小．3．下列静电学公式中，F、q、E、U、r和d分别表示电场力、电量、场强、电势差以及距离，则（）①F=k ②E=③E=④U=E d．A．它们都只对点电荷或点电荷的场才成立B．①②③只对点电荷或点电荷的场成立，④只对匀强电场成立C．①②只对点电荷成立，③对任何电场都成立，④只对匀强电场才成立D．①②只对点电荷成立，③④对任何电场都成立考点：电场强度；电势差；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：、E=只适用于点电荷；适用于任何电场，U=Ed只适用于匀强电场．解答：解：是库仑定律的公式，只适用于点电荷．E=是由库仑定律和电场强度的定义式E=推导出来的，也可适用于点电荷；是电场定义式，采用比值法定义，适用于任何电场；U=Ed是根据W=qU和W=qEd结合推导出来的，W=qEd只适用于匀强电场，所以U=Ed只对匀强电场成立．故C正确．故选：C．点评：解决本题的关键知道库仑定律和电场强度三大公式的适用条件，要知道各个公式的来源，并能灵活运用，即可正确答题．4．真空中有一个点电荷+Q1，在距其r处的P点放一电荷量为+q的试探电荷，试探电荷受到的电场力为F，则下列答案中正确的是（）A．P 点的场强大小为B．P 点的场强大小等于也等于C．试探电荷的电荷量变为2q时，2q受到的电场力将变为2F，而P 处的场强为D．若在P点不放试探电荷，则该点的场强方向将发生变化考点：库仑定律；电场强度．分析：电场强度的定义式为E=，q是试探电荷；点电荷产生的电场强度为E=k，Q是场源电荷．电场强度反映电场本身的性质，与试探电荷无关．解答：解：A、根据电场强度的定义式E=得P点的场强为 E=，故A错误．B、根据点电荷产生的电场强度为E=，也可以确定P点的场强：E=，故B 正确．C、场强由电场本身决定，与有无试探电荷无关，试探电荷的电荷量变为2q 时，q受到的电场力将变为2F ，但该点的场强不变，仍为，故C正确．D、场强由电场本身决定，与有无试探电荷无关，所以若在P点不放试探电荷，则该点的场强方向不发生变化，故D错误．故选：BC．点评：理解并掌握场强的定义式和点电荷的场强公式的意义是解题的关键，知道场强由电场本身决定，与试探电荷无关．5．真空中有两个点电荷Q1和Q2，它们之间的静电力为F，下面哪些做法可以使它们之间的静电力变为1.5F（）A．使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，使它们的距离变为原来的2倍B．使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍C．使其中一个电荷的电量和它们的距离变为原来的1.5倍D ．保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的倍考点：库仑定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：在真空中有两个点电荷间的作用力遵守库仑定律，根据库仑定律，运用比例法求解．解答：解：由题原来的静电力为F=A、使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，同时使它们的距离变为原来的2倍，它们间的静电力为=1.5F，故A正确．B、使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍，它们间的静电力为，故B错误．C、使其中一个电荷的电量和它们的距离均变为原来的1.5倍，它们间的静电力为，故C错误．D、保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的1.5倍，则它们间的静电力为，故D错误．故选：A．点评：本题考查运用比例法解决物理问题的能力，技巧在于用相同的量表示作用力，然后求出比例关系．6．如图所示，点电荷q1，q2，q3处于在一条直线上，q2与q3的距离是q1与q2距离的2倍，每个电荷所受静电力的合力均为零，由此可以判定，三个电荷的电量q1：q2：q3之比为（）A．﹣9：4：﹣36 B．9：4：36 C．﹣3：2：6 D．3：2：6考点：库仑定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：解决本题一定要把握“每个电荷都处于平衡状态”这一特点进行分析，已知q2为负电荷，可以利用假设法判断q1和q3的电性，如假设q1带正电，其它电荷是否平衡等，也可以利用“两同夹异，近小远大”（三个电荷处于平衡时两边电性相同和中间相反，中间电荷离电量小的近，离电量大的远）进行判断．三个电荷处于同一直线上，每个电荷受两个库仑力作用处于平衡状态，据此列方程即可求解．解答：解：若q2为负电荷，假设q1带负电，要使q2平衡则q3也应带负电，但此时q1、q3因都受斥力而不平衡，故q1带正电，同理分析q3带正电．若同理也可能是q1、q3带负电，q2带正电．由于三个电荷均处于平衡状态，所以对q1有：=①对q2有：②对q3有：③联立①②③可解得：根据题意可知l2=2l1，所以由于q1、q3是同种电荷，故q1：q2：q3=﹣9：4：﹣36或q1：q2：q3=9：﹣4：36，故A正确，BCD错误．故选：A．点评：本题考察了库仑定律在电荷平衡中的应用，对于三个电荷平衡可以利用“两同夹异，近小远大”的规律进行电性判断，本题的难点在于计算，学生列出方程容易，但是计算正确难．7．绝缘细线上端固定，下端挂一轻质小球a，a的表面镀有铝膜．在a的近旁有一绝缘金属球b，开始时，a、b都不带电，如图所示，现使b带正电，则（）A．b将吸引a，吸住后不放开B．b立即把a排斥开C．a、b之间不发生相互作用D．b先吸引a，接触后又把a排斥开考点：库仑定律．分析：带电物体能够吸引轻小物体，a与b接触后，a球与b球带上了同种电荷，相互排斥而分开．解答：解：带电物体能够吸引轻小物体，故b会将a球吸引过来，a与b接触后，带同种电荷而分开；故选：D．点评：本题关键是带电物体能够吸引轻小物体，接触后，带同种电荷，又因为带同种电荷而分开．8．如图所示，有一带负电的粒子，自A点沿电场线运动到B点，在此过程中该带电粒子（）A．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐增大B．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐减小C．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐增大D．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐减小考点：电场强度；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：电场线越密的地方场强越强，越疏的地方场强越弱，沿电场线方向电势逐渐降低．根据电场力做功判断电势能和动能的变化．解答：解：A、B：B点电场线比A点电场线密，所以B处场强较强．负电荷受到的电场力与电场线的方向相反，所以电荷从A到B的过程电场力做正功，电势能减小．故A错误，B正确；C、D：B处场强较强，所以从A到B的过程电场力逐渐增大，故C错误，D 错误．故选：B．点评：解决本题的关键知道电场线的性质，以及知道电场力做功与电势能的关系，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．9．如图所示，xOy平面内有一匀强电场，场强为E，方向未知，电场线跟x轴的负方向夹角为θ，电子在坐标平面xOy内，从原点O以大小为v0、方向沿x 正方向的初速度射入电场，最后打在y轴上的M点．电子的质量为m，电荷量为e，重力不计．则（）A．O点电势高于M点电势B．运动过程中电子在M点电势能最多C．运动过程中，电子的电势能先减少后增加D．电场对电子先做负功，后做正功考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系．专题：电场力与电势的性质专题．分析：电子仅在电场力作用下，以一定的初速度，从O点运动到M点，根据曲线运动的条件可确定，电子受到的电场力方向．再由电子带负电，从而确定电场强度的方向．结合电场力与运动速度的方向来确定电场力做功的情况，从而可确定电子的电势能变化情况．解答：解：A、电子沿X轴正方向进入匀强电场，出现题中的运动轨迹，由曲线运动的条件可知道，电场力的方向沿着电场线斜向上，由于电子带负电，所以电场线的方向斜向下．根据沿着电场线方向电势降低，可知O点电势低于M点电势，故A错误；B、由电子的运动轨迹可知，电子所受的电场力先做负功，再做正功．因此电子的电势能先增加后减小．所以运动过程中电子在M点电势能最小，故B错误；C、根据电子所受的电场力先做负功，再做正功．因此电子的电势能先增加后减小．故C错误；D、由A选项分析可知，开始电场力方向与初速度方向夹角大于90°，之后夹角小于90°．因此电场力对电子先做负功，再做正功．故D正确；故选：D点评：本题突破口：根据曲线运动的条件，结合电场的力与能的基本性质，从而即可解题．10．三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上，各球之间的距离远大于小球的直径．球1的带电量为q，球2的带电量为nq，球3不带电且离球1和球2很远，此时球1、2之间作用力的大小为F．现使球3先与球2接触，再与球1接触，然后将球3移至远处，此时1、2之间作用力的大小仍为F，方向不变．由此可知（）A．n=3 B．n=4 C．n=5 D．n=6考点：库仑定律．分析：当两个完全相同的带同种电荷的小球接触后，它们的总电荷量将平分；如果两个完全相同的小球带的是异种电荷，那么当它们接触后，它们带的电荷将先中和，之后再将剩余的电荷量平分．找到小球带的电量的关系之后，根据库仑力的公式就可以求得作用力的大小，从而可以求得n的数值．解答：解：设1、2距离为R，则球1、2之间作用力为：F=k，3与2接触后，它们带的电的电量平分，均为：，再3与1接触后，它们带的电的总电量平分，均为，将球3移至远处后，球1、2之间作用力为 F=k，有上两式解得：n=6，故选D．点评：完全相同的带电的小球接触后，它们的电荷量将平分，这是分析互相接触后库仑力如何变化的关键，知道这一点之后，根据库仑定律就可以求得力的大小．11．如图所示，A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体，起始它们不带电，在它们的下部贴有金属箔片，C是带正电的小球，下列说法中不正确的是（）A．把C移近导体A时，A带负电、B带正电B．把C移近导体A，先把A、B分开，然后移去C，A、B上的金属箔片仍张开C．先把C移走，再把A、B分开，A上的金属箔片仍张开D．先把C移进导体A，用手接触B后，则A箔片仍张开考点：静电场中的导体．专题：电场力与电势的性质专题．分析：当导体A、B放在带正电的附近时，出现感应起电现象．电荷周围有电场存在，从而导体A、B处于电场中，在电场力的作用下，使导体中的自由电子重新分布．而处于静电平衡的导体，电荷只分布在外表面，内部电场强度为零，且是等势体．解答：解：AB、感应带电，这是使物体带电的一种方法，根据异种电荷互相吸引的原理可知，靠近的一端会带异种电荷．金属导体处在正电荷的电场中，由于静电感应现象，导体B的右端要感应出正电荷，在导体A的左端会出现负电荷，所以导体两端的验电箔都张开，且左端带负电，右端带正电，把带正电荷的物体C移近导体A后，把A和B分开，A带负电，B带正电，金属箔还是张开，故AB正确；C、先把C移走，A、B电荷恢复原状，若再把A、B分开，A、B上的金属箔片不会张开，故C不正确；D、把C移进A后，电荷重新分配，AB外表面带正电荷，手接触B后，表面电荷为零，故张角闭合；故D不正确；本题选不正确的，故选：CD．点评：本题要注意体会物体静电感应起电的实质，及静电平衡状态时，带电体的电荷只分布在外表面，内部电场强度为零，且导体的电势处处相等．12．如图，在正点电荷Q形成的电场中，AD、BC是以Q为圆心的两段圆弧．正点电荷q沿A→B→C→D→A移动，则该电荷q（）A．沿BC运动时不受电场力作用B．沿DA运动时电场力不做功C．在B点时的电势能比在D点时小D．在A点时受到的电场力比在C点时小考点：楞次定律；电场；法拉第电磁感应定律．专题：电磁感应与电路结合．分析：电场力做功，根据公式W=qU，可知跟两点间的电势差有关系，两点间电势差为零，不做功．电场线的疏密反映了电场的强弱．解答：解：A、电荷处在电场中就会受到电场力的作用，故A错误．B、在正点电荷Q形成的电场中，AD、BC是以Q为圆心的两段圆弧，也是两个等势面，所以沿DA运动时电场力不做功，故B正确．C、沿着电场线方向的电势降低，所以D点电势高于B点电势，但是电势能E p=qφ，所以正点电荷q在B点时的电势能比在D点时小，故C正确．D、根据库仑定律，离点电荷的距离越小，电场强度越大，所以A点的场强大于C点的场强，所以在A点时受到的电场力比在C点时大，故D错误．故选：BC点评：根据电场的对称性，电场线与等势面垂直，沿电场线的方向，电势降低，可以分析解决本题．13．（12分）（2015秋•岷县校级月考）一个很小的小球带有电量Q，在距离球心30cm处的A点放了一个试探电荷q=﹣1×10﹣10C，q 受到的电场力为1×10﹣8N，方向指向球心．求：（1）A点的场强的大小和方向；（2）如果从A点取走q，A点场强大小和方向；（3）把q放在离球心60cm处的B点，所受的电场力等于多少？考点：电势差与电场强度的关系；电场强度．专题：电场力与电势的性质专题．分析：（1）已知试探电荷q=﹣1×10﹣10C，q受到的电场力为1×10﹣8N，方向指向球心，根据电场强度的定义式E=求出A点的场强的大小．A点的场强的方向与电场力方向相反．（2）场强由电场本身决定，与试探电荷无关．从A点取走q，A点场强大小和方向都不变．（3）根据库仑定律把该电荷放在离球心60cm处的B点，所受的电场力．解答：解：（1）A点的场强的大小E==N/C=100N/C，方向：球心→A．（2）如果从A点取走q，A点场强大小和方向都不变，E=100N/C，方向从球心→A．（3）根据库仑定律得试探电荷放在A点时：F=试探电荷放在B 点时：F′=由题，r′=2r，则得到，F′==2.5×10﹣9N；答：（1）A点的场强的大小为100N/C，方向：球心→A．（2）A点的场强的大小为100N/C，方向：球心→A．（3）F=2.5×10﹣9 N；点评：本题要区分清楚试探电荷与场源电荷，公式E=中q是试探电荷，E=k中Q是场源电荷．14．（12分）（2012秋•校级期中）如图所示，在匀强电场中，有A、B两点，它们间的距离为2cm，两点的连线与场强方向成60°角．将一个电荷量为﹣2×10﹣5C的电荷由A移到B，其电势能增加了0.1J．问：（1）在此过程中，电场力对该电荷做了多少功？（2）A、B两点的电势差U AB为多大？考点：电势差；匀强电场中电势差和电场强度的关系．专题：电场力与电势的性质专题．分析：（1）根据电场力做功与电势能之间的关系，可以判断电场力做功的多少；（2）由电场力做功的公式，可以求得电势差．解答：解：（1）电场力做正功，电势能就减小，电场力做负功，电势能就增加，增加的电势能等于电场力做的功，所以电势能增加了0.1J，电场力对电荷就做﹣0.1J的功．（2）根据功的定义式知，该电荷应为负电荷．由W=qU可得：U==﹣V=5000V．答：（1）在此过程中，电场力对该电荷做了﹣0.1J的功．（2）A、B两点的电势差U AB为5000V．点评：解题的关键要明确电场力做正功，电势能就减小，电场力做负功，电势能就增加，在电场中计算电势差时一定要所注意带着符号来运算．15．（12分）（2015秋•绵阳校级月考）如图所示，一质量为m=1.0×10﹣2kg，带电量q=1.0×10﹣6C的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，假设电场足够大，静止时悬线向左与竖直方向成60°角，小球在运动过程电量保持不变，重力加速度g=10m/s2，结果保留2位有效数字．（1）判断小球带何种电荷，并求电场强度E；（2）若在某时刻将细线突然剪断，求经过1s时小球的速度v．考点：共点力平衡的条件及其应用；匀变速直线运动的速度与时间的关系；力的合成与分解的运用；牛顿第二定律；电场强度．专题：共点力作用下物体平衡专题．分析：本题的关键是正确对小球受力分析，根据平衡条件可得小球受到的电场力方向向左并可求出电场强度的值，剪断细线后，由于小球受到的重力与电场力都为恒力，所以小球将做初速度为零的匀加速直线运动，根据牛顿第二定律和运动学公式，即可求解．解答：解：（1）对小球受力分析，受到向下的重力、沿绳子方向的拉力和水平向左的电场力，可见小球应带负电，由平衡条件可得：qE=mgtanθ，解得：E=1.7×N/C．（2）剪断细线后小球做初速度为零的匀加速直线运动，此时小球受到的合力F=…①由牛顿第二定律F=ma可得a=…②又由运动学公式v=at…③联立以上各式解得：v=20m/s，方向与竖直方向夹角为60°斜向下．答：（1）小球带负电，电场强度E为1.7N/C（2）细线剪断后1s时小球的速度为20m/s，方向与竖直方向夹角为60°斜向下．。

高二上学期第一次月考物理试卷命题人:杨海刚 校对人:李清香一、单项选择题（本题共15小题，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题意的。

每小题3分，共45分）1．下列物理量中与检验电荷有关的是A ．电场强度EB ．电势φC ．电势差U ABD ．电场力F2．如图所示，实线表示某静电场的电场线，虚线表示该电场的等势面，下列判断正确的是A ．1、2两点的场强相等B ．1、3两点的场强相等C ．1、2两点的电势相等D ．2、3两点的电势相等3带电，贴在A 、B 下面的金属箔是闭合的。

现在把带正电荷的球C 移近导体A ，可以看到A 、B 上的金属箔都张开了。

下列说法正确的是A ．A 内部的场强比B 内部的场强大 B ．A 、B 内部的场强均为零C ．A 左端的电势比B 右端的电势低D ．A 左端的电势比B 右端的电势高4．一带负电荷的质点，在电场力作用下沿曲线abc 从a 运动到c ，已知质点的速率是递减的。

关于b 点电场强度E 的方向，下列图示中可能正确的是（虚线是曲线在b 点的切线）A ．B ．C ．D ． 5．如图，电荷量为q 1和q 2的两个点电荷分别位于P 点和Q 点。

已知在P 、Q 连线上某点R 处的电场强度为零，且PR =2RQ 。

则A ．q 1=2q 2B ．q 1=-2q 2C ．q 1=4q 2D ．q 1=-4q 2q 2v带电室信号输入墨盒纸6．关于静电场的电场强度和电势，下列说法正确的是A．电场强度的方向处处与等势面垂直B．电场强度为零的地方，电势也为零C．随着电场强度的大小逐渐减小，电势也逐渐降低D．任一点的电场强度总是指向该点电势降落的方向7．如图所示，在x轴上相距为L的两点固定两个等量异种电荷+Q、-Q，虚线是以+Q所在点为圆心、L/2为半径的圆，a、b、c、d是圆上的四个点，其中a、c两点在x轴上，b、d两点关于x轴对称，下列说法不．正确的是A．b、d两点处的电势相同B．四个点中c点处的电势最低C．b、d两点处的电场强度相同D．将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点，+q的电势能减小8．喷墨打印机的简化模型如图所示，重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后，以速度v垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中A.向负极板偏转B.电势能逐渐增大C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关9．当电阻两端加上某一稳定电压时，通过该电阻的电荷量为0.3C，消耗的电能为0.9J。

甘肃省武威市第六中学14—15学年上学期高二第二次月考物理试题一、选择题（每小题4分，共48分。

每个选择题不一定只有一个正确选项，全部选对得4分，错选不得分，漏选得2分，1-8为单选，9-12为多选）1．电源电动势的大小反映的是（ ）A ．电源把电能转化为其他形式的能的本领的大小B ．电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小C ．电源在单位时间内传送电荷量的多少D ．电流做功的快慢2．走廊里有一盏电灯，在走廊两端各有一个开关，我们希望不论哪一个开关接通都能使电灯点亮，那么设计的电路为 ( )A ．“与”门电路B ．“非“门电路C ．“或”门电路D ．上述答案都有可能3.甲乙两条铜导线质量之比M 甲:M 乙=4:1,长度之比为L 甲:L 乙=1:4，则其电阻之比R 甲：R 乙为（ ）A ．1:1B ．1:16C ．64:1D ．1:644.用多用电表测直流电压U 和测电阻R 时，若红表笔插入多用表的（＋）插孔，则( )A.测U 时电流从红表笔流入多用表，测R 时电流从红表笔流出多用表B.测U 、R 电流均从红表笔流入多用表C.测U 、R 电流均从红表笔流出多用表D.测U 时电流从红表笔流出多用表，测R 时电流从红表笔流入多用表5.如右图所示，在导体壳内放一负电荷q ，则壳内的a 点、壳上的b 点、壳外的c 点的电场强度和电势的关系应为( ）A. E a ＞E b ＞E c ，ϕ a ＞ϕb ＞ϕcB. E a ＞E b ＞E c ，ϕ a ＜ϕb ＜ϕcC. E a ＞E c ＞E b ，ϕa ＜ϕb ＜ϕcD. E a ＞E c ＞E b ，ϕ a ＞ϕb ＞ϕc6．如图所示，因线路故障，按通K 时，灯L 1和L 2均不亮，用电压表测得Uab=0，Ubc=0，Ucd=4V ．由此可知开路处为( )A ．灯L 1B ．灯L 2C ．变阻器D ．不能确定7.如图，当滑动变阻器滑动触头向左移时，灯泡L1、L2、L3的亮度将()A．都变亮B．都变暗C．L1、L2变亮，L3变暗D．L1、L3变亮，L2变暗8．如图所示电路中，C2=2C1,R2=2R1。

河南省新乡市新乡县新誉佳高中 2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（理科）一、选择题（单项选择，每题4分，共56 分）1．下列说法正确的是（） A．牛顿第一定律是通过实验得出的 B．万有引力常量是由牛顿直接给定的 C．元电荷e的数值最早是由密立根测得 D．用实验可以揭示电场线是客观存在的2．如图把两张用软纸摩擦过的塑料片相互靠近，它们会张开，这是由于它们之间存在（）A．弹力B．摩擦力C．静电力D．磁场力3．下列说法正确的是（） A．元电荷就是质子 B．带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍 C．点电荷一定是带电量很少的带电体D．处于静电平衡的导体的内部可能有净电荷4．关于库仑定律，下列说法正确的是（）A．库仑定律适用于点电荷，点电荷其实就是体积最小的带电体B．根据F=，当两个带电体间的距离趋近于零时，库仑力将趋向无穷大C．带电量分别为Q和3Q 的点电荷A、B 相互作用时，B 受到的静电力是A受到的静电力的3倍D．库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷5．关于电场强度E的说法正确的是（）A．根据E=可知，电场中某点的电场强度与电场力F成正比，与电量q成反比 B．电场中某点的场强的大小与试探电荷的大小、有无均无关 C．电场中某点的场强方向就是放在该点的电荷所受电场力方向 D．以上说法均不正确6．A 、B 两个带同种电荷的绝缘金属小球，半径为 r ，球心相距 3r ，A 带电荷量 Q 1，B 带电荷量 Q 2，则 A 、B 间相互作用力（）A ．无法确定B ．等于C ．大于D ．小于 7．两个完全相同的小金属球，它们带异种电荷，电荷量的大小之比为 5：1（两小球皆可视为点电 荷），它们在相距一定距离时相互作用力为 F 1，如果让它们接触后再放回各自原来的位置上，此时 相互作用力变为 F 2，则 F 1：F 2 为（ ）A ．5：2B ．5：4C ．5：6D ．5：98．某电场的分布如图所示，带箭头的实线为电场线，虚线为等势面．A 、B 、C 三点的电场强度分 别为 E A 、E B 、E C ，电势分别为 φA 、φB 、φC ，关于这三点的电场强度和电势的关系，以下判断正确 的是（ ）A ．E A ＜EB ，φB =φC B ．E A ＞E B ，φA ＜φB C ．E A ＞E B ，φA ＞φBD ．E A =E C ，φB =φC9．关于电场、电场强度、电场线，下列说法中不正确的是（ ）A ．电场是电荷周围客观存在的物质B ．电场线是为了形象描述电场而假想的曲线C ．电场线不可能相交D ．电场中某点电场强度的大小与放入该点的试探电荷的电荷量有关10．真空中两个同性的点电荷 q 1、q 2，它们相距较近，保持静止．释放 q 2 且 q 2 只在 q 1 的库仑力作 用下运动，则 q 2 在运动过程中受到的库仑力（ ）A ．不断减小B ．不断增加C ．始终保持不变D ．先增大后减小11．如图所示为电场中的一条电场线，A 、B 为其上的两点，E A 、E B 分别为这两点的电场强度， φA 、φB 分别为这两点的电势．下列说法正确的是（ ）A ．E A 与 EB 一定不等，φA 与 φB 一定不等 B ．E A 与 E B 可能相等，φA 与 φB 可能相等C ．E A 与 E B 一定不等，φA 与 φB 可能相等 D ．E A 与 E B 可能相等，φA 与 φB 一定不等二、多选题﹣18 12．关于点电荷和元电荷的说法中，正确的是（ ） A ．只有很小的球形带电体才叫做点电荷 B ．带电体间的距离比它们本身的大小大得多，以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响 可以忽略不计时，带电体就可以视为点电荷 C ．元电荷就是电子 D ．任何带电体的电量都是元电荷的整数倍13．关于电现象，下列说法中正确的是（ ） A ．感应起电是利用静电感应，使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程 B ．带电现象的本质是电子的转移，中性物体得到多余电子就一定带负电，失去电子就一定带正电 C ．摩擦起电是普遍存在的现象，相互摩擦的两个物体总是同时带等量同种电荷 D ．当一种电荷出现时，必然有等量异种电荷出现，当一种电荷消失时，必然有等量异种电荷同时 消失14．如图所示为点电荷 a 、b 所形成的电场线分布，以下说法正确的是（ ）A ．a 、b 为异种电荷B ．a 、b 为同种电荷C ．A 点场强大于 B 点场强D ．A 点电势高于 B 点电势15．如图甲所示，在 x 轴上有一个点电荷 Q （图中未画出），O 、A 、B 为轴上三点，放在 A 、B 两 点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示，则（ ）A ．A 点的电场强度大小为 2×103 N/CB ．B 点的电场强度大小为 2×103 N/CC ．点电荷 Q 在 A 、B 之间D ．点电荷 Q 在A 、O 之间三、计算题（要求写出必要的解题步骤及文字说明）16．一点电荷 Q =2.0×10﹣8C ，在距此点电荷 30cm 处，该电荷产生的电场的强度是多大？17．如图所示，在匀强电场中，有 a 、b 、c 三点，ab=5cm ，bc=12cm ，其中 a b 沿电场方向，bc 和电 场方向成 60°角，一电子（电荷量为 e =1.6×10﹣19C ）从 a 移到 b 电场力做功为W =3.2×10 J 求： ab （1）匀强电场的场强大小及方向．电子从 b 移到 c ，电场力对它做功．（3）设φa=0，则电子在c点的电势能为多少？（4）a、c 两点的电势差等于多少？18．如图所示，一个质量m，带电量为﹣q，半径极小的小球，用丝线悬挂在某匀强电场中（电场线与水平面平行），当小球静止时，测得悬线与竖直线夹角为30°，求该匀强电场的场强大小及方向．河南省新乡市新乡县新誉佳高中2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（理科）参考答案与试题解析一、选择题（单项选择，每题4分，共56 分）1．下列说法正确的是（） A．牛顿第一定律是通过实验得出的 B．万有引力常量是由牛顿直接给定的 C．元电荷e的数值最早是由密立根测得 D．用实验可以揭示电场线是客观存在的【考点】物理学史．【专题】常规题型．【分析】根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可．【解答】解：A、牛顿第一定律是在实验的基础上进一步的推理概括出来的科学理论，而不是直接通过实验得出的，也不是直接经过推论得出的，故A错误． B、万有引力常量是由卡文迪许测得的，故B错误；C、元电荷e的数值最早是由密立根测得，故C正确；D、电场线是虚拟的，实际不存在的，故D错误；故选：C．【点评】本题考查物理学史，是常识性问题，对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆，这也是考试内容之一．2．如图把两张用软纸摩擦过的塑料片相互靠近，它们会张开，这是由于它们之间存在（）A．弹力B．摩擦力C．静电力D．磁场力【考点】物体的弹性和弹力．【专题】弹力的存在及方向的判定专题．【分析】用软纸摩擦过的塑料片会带电，两张用软纸摩擦过的塑料片带同种电，相互排斥，会张开．【解答】解：由于摩擦起电，用两张用软纸摩擦过的塑料片带同种电荷，相互靠近时，相互排斥，塑料片会张开，是由于静电力作用．故选C【点评】本题考查对摩擦起电和电荷间作用力的理解能力．同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．3．下列说法正确的是（）A．元电荷就是质子 B．带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍 C．点电荷一定是带电量很少的带电体 D．处于静电平衡的导体的内部可能有净电荷【考点】静电现象的解释．【分析】带电体看作点电荷的条件，当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时，这个带电体可看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状无具体关系．元电荷是最小的电荷单位；其数值等于电子或质子的带电量．【解答】解：A、元电荷是指质子或电子的带电量，不是质子、电子，更不是原子，故A错误； B、带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍，故B正确； C、带电体看作点电荷的条件，当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时，这个带电体可看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状无具体关系．故C错误； D、处于静电平衡的导体的内部净电荷为零，故D错误；故选：B．【点评】对于元电荷要注意明确这不是质子也不是电子，它只是在数值上等于它们的电量．点电荷与质点一样都是理想化的模型，实际上不存在，但是有着非常重要的应用．要牢记．4．关于库仑定律，下列说法正确的是（）A．库仑定律适用于点电荷，点电荷其实就是体积最小的带电体B．根据F=，当两个带电体间的距离趋近于零时，库仑力将趋向无穷大C．带电量分别为Q和3Q 的点电荷A、B 相互作用时，B 受到的静电力是A受到的静电力的3倍D．库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷【考点】库仑定律．【专题】计算题．【分析】清楚库仑定律的适用条件，了解点电荷这一个理想化的模型．两个带电体间的距离趋近于零时，带电体已经不能看成点电荷呢．运用牛顿第三定律解决B受到的静电力和A受到的静电力关系．【解答】解：A、库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷．如果在研究的问题中，带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计，即可将它看作是一个几何点，则这样的带电体就是点电荷．一个实际的带电体能否看作点电荷，不仅和带电体本身有关，还取决于问题的性质和精度的要求．与质点等概念一样，点电荷是实际带电体的抽象和近似．所以体积大的带电体可能看作点电荷，体积小的带电体可能不能看作点电荷，故A错误．B、两个带电体间的距离趋近于零时，带电体已经不能看成点电荷呢，F=已经不能适用，故B 错误．C、根据牛顿第三定律得：B 受到的静电力和A受到的静电力大小相等．故C错误．D、库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷．故D正确．故选D．【点评】清楚书本中一些定理和定律的适用条件，知道在处理复杂物理问题时建立具有普遍意义的基本规律一些不可或缺的理想模型，使得问题处理更简便．5．关于电场强度 E 的说法正确的是（ ）A ．根据 E =可知，电场中某点的电场强度与电场力 F 成正比，与电量 q 成反比B ．电场中某点的场强的大小与试探电荷的大小、有无均无关 C ．电场中某点的场强方向就是放在该点的电荷所受电场力方向 D ．以上说法均不正确【考点】电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场强度是描述电场本身的性质的物理量，与试探电荷无关．场强方向是放在该点的正电 荷所受电场力方向．【解答】解：A 、B 电场强度是描述电场本身的性质的物理量，与试探电荷无关，不能说电场强度与 电场力 F 成正比，与电量 q 成反比．故 A 错误，B 正确．C 、物理学上规定，场强方向与放在该点的正电荷所受电场力方向相同，与放在该点的负电荷 所受电场力方向相反．故 C 错误．D 、由上可知 D 错误． 故选 B【点评】电场强度的定义式 E =具有比值定义法的共性，定义出场强只与电场本身有关，与放入电 场的试探电荷所受的电场力、电荷量大小无关．6．A 、B 两个带同种电荷的绝缘金属小球，半径为 r ，球心相距 3r ，A 带电荷量 Q 1，B 带电荷量 Q 2，则 A 、B 间相互作用力（）A ．无法确定B ．等于C ．大于D ．小于【考点】库仑定律． 【专题】电场力与电势的性质专题． 【分析】本题题中由于带电球的大小与它们之间的距离相比，不能忽略，因此不能看作点电荷，不 能直接利用库仑定律计算库仑力的大小，只能根据库仑定律定性的比较库仑力的大小．【解答】解：当两球心相距为 3R 时，两球不能看成点电荷，因带同种电荷，导致电量间距大于 3R ，根据库仑定律 F =k ，可知，它们相互作用的库仑力大小 F ＜，故 D 正确，ABC错误． 故选：D【点评】本题应明确当两球心相距为 3R 时，两球不能看成点电荷，不能直接运用库仑定律解答，注 意库仑定律的成立条件，理解点电荷的含义．7．两个完全相同的小金属球，它们带异种电荷，电荷量的大小之比为5：1（两小球皆可视为点电荷），它们在相距一定距离时相互作用力为F1，如果让它们接触后再放回各自原来的位置上，此时相互作用力变为F2，则F1：F2 为（）A．5：2 B．5：4 C．5：6 D．5：9【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】两个球的电性不同，则接触带电的原则是先中和后平分，根据F =得出接触后再放回原处的库仑力大小．【解答】解：它们在相距一定距离时相互作用力为F1=；两电荷异性，接触后再分开，两球电量的绝对值为2q，此时两球的库仑力F2==F1，则F1：F2 为5：4，故B正确，ACD 错误；故选B．【点评】解决本题的关键掌握接触带电的原则，先中和后平分，以及掌握库仑定律的公式F =．8．某电场的分布如图所示，带箭头的实线为电场线，虚线为等势面．A、B、C 三点的电场强度分别为E A、E B、E C，电势分别为φA、φB、φC，关于这三点的电场强度和电势的关系，以下判断正确的是（）A．E A＜E B，φB=φC B．E A＞E B，φA＜φB C．E A＞E B，φA＞φB D．E A=E C，φB=φC【考点】电势差与电场强度的关系；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场线的疏密表示电场强度的强弱，电场线某点的切线方向表示电场强度的方向．沿着电场线方向电势是降低的．【解答】解：由图示可知，A 处的电场线密，B 处的电场线稀疏，因此A点的电场强度大，B 点的场强小，即E A＞E B，E A＞E C；沿着电场线的方向，电势逐渐降低，在同一等势面上，电势相等，由图示可知，φA＞φB，φB=φC，故C正确，ABD 错误；故选：C．【点评】电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布．当正电荷沿着电场线方向移动时，电场力做正功，则电势能减少，所以电势在减少．当负电荷沿着电场线方向移动时，电场力做负功，则电势能增加，而电势仍减小．最新K12A．电场是电荷周围客观存在的物质 B．电场线是为了形象描述电场而假想的曲线 C．电场线不可能相交D．电场中某点电场强度的大小与放入该点的试探电荷的电荷量有关【考点】电场线；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】首先知道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；电场线不闭合不相交；电场强度取决于电场本身．【解答】解：AB、电场线是为了形象地描述电场而引入的假象曲线，实际不存在；而电场是实际存在的物质，故A B 正确；C、电场线不相交，否则相交的点的场强方向有两个，故C正确；D、电场中某点的场强取决于电场本身，与放入该点的试探电荷的电荷量无关，故D错误．本题选错误的，故选：D．【点评】本题考查了电场、电场线和场强的特点，知道疏密表示场强大小，切线表示场强方向，沿电场线方向电势逐渐降低，基础题．10．真空中两个同性的点电荷q1、q2，它们相距较近，保持静止．释放q2 且q2 只在q1 的库仑力作用下运动，则q2 在运动过程中受到的库仑力（）A．不断减小B．不断增加C．始终保持不变D．先增大后减小【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】本题比较简单，由题可知小球受斥力，距离越来越远，因此直接利用库仑定律公式即可求解．【解答】解：带电相同的小球受斥力作用，因此距离越来越远，由于电量保持不变，根据可知距离增大，电场力将逐渐减小，故B CD 错误，A 正确．故选A．【点评】对于库仑定律公式，要明确其使用条件和各个物理量的含义．11．如图所示为电场中的一条电场线，A、B 为其上的两点，E A、E B 分别为这两点的电场强度，φA、φB 分别为这两点的电势．下列说法正确的是（）A．E A 与E B 一定不等，φA 与φB 一定不等B．E A 与E B 可能相等，φA 与φB 可能相等C．E A 与E B 一定不等，φA 与φB 可能相等D．E A 与E B 可能相等，φA 与φB 一定不等【考点】电场线．【分析】电场线的疏密表示电场强度的强弱，电场线某点的切线方向表示电场强度的方向．沿着电场线方向电势是降低的．【解答】解：电场线的疏密表示电场强度的强弱，该处仅仅一条电场线，所以不能判断出A B 两点电场强度的大小关系；沿着电场线方向电势是降低，所以φA＞φB．只有选项D符合题意，故A BC 错误，D 正确．故选：D【点评】电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布，利用电场线的疏密判断场强，利用沿电场线电势逐渐减小判断电势．二、多选题12．关于点电荷和元电荷的说法中，正确的是（） A．只有很小的球形带电体才叫做点电荷B．带电体间的距离比它们本身的大小大得多，以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时，带电体就可以视为点电荷C．元电荷就是电子D．任何带电体的电量都是元电荷的整数倍【考点】元电荷、点电荷．【分析】点电荷是一种理想化的物理模型；元电荷又称“基本电量”，在各种带电微粒中，电子电荷量的大小是最小的，人们把最小电荷叫做元电荷，常用符号e表示，任何带电体所带电荷都是e的整数倍【解答】解：A、带电体间的距离比它们本身的大小大得多，以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时，带电体就可以视为点电荷，故A错误B正确； C、元电荷是物体带电量的最小值，不是某种电荷，故C错误； D、目前认为自然界中任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍，故D正确；故选：BD【点评】点电荷是电荷，有电荷量与电性，而元电荷不是电荷，有电荷量但没有电性13．关于电现象，下列说法中正确的是（） A．感应起电是利用静电感应，使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程 B．带电现象的本质是电子的转移，中性物体得到多余电子就一定带负电，失去电子就一定带正电 C．摩擦起电是普遍存在的现象，相互摩擦的两个物体总是同时带等量同种电荷 D．当一种电荷出现时，必然有等量异种电荷出现，当一种电荷消失时，必然有等量异种电荷同时消失【考点】元电荷、点电荷．【专题】常规题型．【分析】摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体，并没有创造电荷．感应起电的实质是电荷可以从物体的一部分转移到另一个部分．【解答】解：A、感应起电是利用静电感应，使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程，故A正确； B、带电现象的本质是电子的转移，中性物体得到多余电子就一定带负电，失去电子就一定带正电，故B正确； C、摩擦起电是普遍存在的现象，相互摩擦的两个物体总是同时带等量异种电荷，故C错误； D、当一种电荷出现时，必然有等量异种电荷出现，当一种电荷消失时，必然有等量异种电荷同时消失，故D正确；故选：ABD．【点评】摩擦起电和感应起电的实质都电子发生了转移，只是感应起电是电子从物体的一部分转移 到另一个部分．摩擦起电是电子从一个物体转移到另一个物体．14．如图所示为点电荷 a 、b 所形成的电场线分布，以下说法正确的是（ ）A ．a 、b 为异种电荷B ．a 、b 为同种电荷C ．A 点场强大于 B 点场强D ．A 点电势高于 B 点电势【考点】电场线；电场强度．【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，到无穷远处或负电荷，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．沿着电场线的方向电势降低．【解答】解：AB 、根据电场线的特点，从正电荷出发到负电荷终止可以判断是异种点荷的电场 线．故A 正确，B 错误．C 、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．所以 A 点场强小于 B 点场强， 故C 错误．D 、沿着电场线的方向电势降低，所以 A 点电势高于 B 点电势，故 D 正确． 故选：AD ．【点评】加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．15．如图甲所示，在 x 轴上有一个点电荷 Q （图中未画出），O 、A 、B 为轴上三点，放在 A 、B 两 点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示，则（ ）A ．A 点的电场强度大小为 2×103 N/CB ．B 点的电场强度大小为 2×103 N/CC ．点电荷 Q 在 A 、B 之间D ．点电荷 Q 在A 、O 之间【考点】电场强度． 【分析】由图读出两个检验电荷所受的电场力方向，分析 Q 的位置．根据电场强度的定义式 E =可 知，F ﹣q 图线的斜率等于场强的大小，分析场强的大小．【解答】解：A 、由图线斜率表示场强，可知 A 点场强大小为：E==N/C=2×103N/C ．故A 正确．× ﹣18B 、由图线斜率表示场强，可知 B 点场强大小为：E= =N/C=5×102N/C ．故 B 错误． C 、D 、由图（乙），正检验电荷放在 A 点和负检验电荷放在 B 点所受电场力方向均沿 x 轴正方向， 说明点电荷 Q 为负电荷且放在 A B 之间．故 C 正确，D 错误．故选：AC【点评】本题要掌握电场力与场强方向、大小的关系，从数学的角度理解图线 F ﹣q 斜率的物理意 义，是常用的思路．三、计算题（要求写出必要的解题步骤及文字说明）16．一点电荷 Q =2.0×10﹣8C ，在距此点电荷 30cm 处，该电荷产生的电场的强度是多大？【考点】点电荷的场强．【分析】知道点电荷的电荷量，知道离点电荷的距离，由点电荷的场强公式可以直接求得结果． 【解答】解：由点电荷的场强公式 E =k 可知，E=k =9.0×109 =2000N/C ，所以电荷产生的电场的强度是 2000N/C ． 【点评】本题是点电荷的场强公式的直接应用，掌握住公式就很简单了．17．如图所示，在匀强电场中，有 a 、b 、c 三点，ab=5cm ，bc=12cm ，其中 a b 沿电场方向，bc 和电 场方向成 60°角，一电子（电荷量为 e =1.6×10﹣19C ）从 a 移到 b 电场力做功为 W =3.2×10 J 求：ab （1）匀强电场的场强大小及方向．电子从 b 移到 c ，电场力对它做功．（3）设 φa =0，则电子在 c 点的电势能为多少？（4）a 、c 两点的电势差等于多少？【考点】电势能；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】（1）电子从 a 移到 b 电场力做正功，可知电场力方向向右，由此判断电场强度方向．由 W=qEd 求解 E 的大小．电子从 b 移到 c ，电场力对它做功 W =qEbccos60°．（3）根据电场力做功，求出 a 与 c 电势能的差，再由 φa =0，求出电子在 c 点的电势能．（4）由 U =求解 a 、c 两点的电势差．【解答】解：（1）电子从 a 移到 b 电场力做正功，可知电场力方向向右，则电场强度方向水平向左．由 W ab =qEab ，得 E = =400V/m﹣18电子从b移到c，电场力做功W bc=qEbc•cos60°=3.84×10J﹣18（3）电子从a移到c，电场力做功W ac=W ab+W bc=7.04×10 J电子电势能减小7.04×10﹣18J．﹣18设φa=0，则电子在c点的电势能为﹣7.04×10 J．（4）a、c 两点的电势差U ac= =﹣44V．答：（1）匀强电场的场强大小为400V/m，方向水平向左．电子从b移到c，电场力对它做功3.84×10﹣18J．﹣18（3）设φa=0，则电子在c点的电势能为﹣7.04×10 J．（4）a、c 两点的电势差等于﹣44V．【点评】本题考查对电场中基本物理量的分析和计算能力．注意在涉及电势能的公式物理量一般代入符号运算，涉及电场力的公式一般不代入符号运算．18．如图所示，一个质量m，带电量为﹣q，半径极小的小球，用丝线悬挂在某匀强电场中（电场线与水平面平行），当小球静止时，测得悬线与竖直线夹角为30°，求该匀强电场的场强大小及方向．【考点】电场强度；物体的弹性和弹力；共点力平衡的条件及其应用．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】以小球为研究对象，分析小球的受力情况，作出力图，根据平衡条件和电场力公式F=qE求解场强大小和方向．【解答】解：小球在电场中受重力、电场力、拉力三个力，合力为零，则知电场力的方向水平向左，而小球带负电，电场强度的方向与负电荷所受电场力方向相反，所以匀强电场场强方向水平向右．F=mgtan30°E===，答：该匀强电场的场强大小为．。

合肥一中 2021—2021 学年第一学期高二年级段二考试物理试卷时长： 90 分钟分值： 100 分命题人：孙曼曼审题人：薛娜娜一、选择题〔此题共10 小题；每题 4 分，共40 分， 1-6 为单项选择题， 7-10为多项选择题〕1. 有一横截面积为S 的铜导线，流经其中的电流为I ，设每单位体积的导线有n 个自由电子，电子电量为 e，此时电子的定向搬动速率为v，在△ t 时间内，经过导体横截面的自由电子数目可表示为〔〕A． nvS△ tB． nv△ t C． D ．2．图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，两粒子M、N 质量相等，所带电荷的绝对值也相等，现将M、 N从虚线上的 O点以相同速度射出，两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示．点a、 b、 c 为实线与虚线的交点，O点电势高于c 点．假设不计重力，那么〔〕A． M带负电荷， N带正电荷B． N在 a 点的速度大小与M在 c 点的速度大小相同C． N在从 O点运动至a 点的过程中战胜电场力做功D．M在从 O点运动至c 点的过程中，电场力对它做的先做正功后做负功3.以以下图为一小灯泡的伏安特点曲线，横轴和纵轴分别表示电压 U 和电流I ．图线上点 A 的坐标为〔 U1，I 1〕，过点 A 的切线与纵轴交点的纵坐标为〔 0， I 2〕．当小灯泡两端电压为U1时，其电阻等于〔〕A．B．C．D．4．四盏灯泡接成如图电路， a、 b 灯泡的规格为“ 220V 100W〞， c、 d 规格为“ 220V 40W〞，各个灯泡的实质功率均没有高出它的额定功率，不考虑灯泡电阻的变化，那么四盏灯泡实质功率大小序次是〔〕A． P d＞P a＞P c＞ P b B ． P d＞ P a＞P b＞ P cC． P a＞P d＞P b＞ P c D． P a＞ P d＞P c＞ P b5.以以下图，平行金属板中带电质点P 原处于静止状态，电流表和电压表均为理想电表，当滑动变阻器 R4的滑片向 b 端搬动时，那么〔〕A．电压表读数减小B．电流表读数减小C．质点 P 将向上运动D． R3上耗资的功率逐渐增大6．在竖直平面内固定一半径为R的金属细圆环，质量为m的金属小球〔视为质点〕经过长为 L 的绝缘细线悬挂在圆环的最高点．当圆环、小球都带有相同的电荷量Q〔未知〕时，发现小球在垂直圆环平面的对称轴上处于平衡状态，以以下图．静电力常量为k．那高二年级物理试卷第1页〔共 4 页〕A．电荷量B．电荷量C．绳对小球的拉力D．绳对小球的拉力7.〔多项选择题〕以以下图， A、 B 两点固定两个等量正点电荷，在A、 B 连线的中点 C 处放一点电荷〔不计重力〕．假设给该点电荷一个初速度，方向与AB连线垂直，那么该点电荷可能的运动情况为〔〕A．往来直线运动B．匀变速直线运动C．加速度不断减小，速度不断增大的直线运动D．加速度先增大后减小，速度不断增大的直线运动8.〔多项选择题〕如图是匀强电场遇到空腔导体后的局部电场线分布图，电场线的方向如图中箭头所示，M、 N、 Q 是以直电场线上一点 O为圆心的同一圆周上的三点，OQ连线垂直于MN。

2014-2015学年湖北省咸宁市鄂南高中高二（上）起点物理试卷（A类）参考答案与试题解析一、本题共10小题，每小题5分，共50分．在每小题给出的四个选项中，第1-7小题为单选题，8-10为不定项选择．全部选对的得5分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．1．（5分）物理学中物理概念有定义式，还有决定式．下列公式中是决定式的是（）A．I=B．R=ρC．R=D．B=考点：电阻定律；欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：决定式是根据物理量的产生和变化由哪些因素决定而写成的数学式；定义式是根据物理量的定义写成的数学表达式．比值定义法是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法；比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性，它不随定义所用的物理量的大小改变而改变．解答：解：A、I=是电流强度的定义公式，是用比值定义法定义的，故A错误；B、R=ρ是电阻的决定公式，说明电阻与导体的材料、截面积和长度有关，故B正确；C、R=是电阻的定义公式，电阻大小与导体的材料、截面积和长度有关，与电压和电流无关，故C错误；D、B=是磁感应强度的定义公式，磁感应强度是由磁场本身决定的，与电流元无关，故D错误；故选：B．点评：本题关键是要能够区分定义公式与决定公式间的区别，基础题．2．（5分）蹦床运动是运动员从蹦床反弹起来后在空中表演技巧的运动．当运动员从最高处下降至最低处的过程中（不计空气阻力），运动员（）A．动能一直增大B．所受重力始终做正功C．动能一直减小D．重力势能只转变成动能考点：机械能守恒定律．专题：机械能守恒定律应用专题．分析：本题根据影响动能和重力势能大小的因素分析．动能与物体的质量和速度有关．质量越大，速度越大，动能越大．重力势能大小的影响因素：质量、被举得高度．质量越大，高度越高，重力势能越大．解答：解：A、C运动员的动能先增大，接触蹦床后，蹦床对运动员的弹力先小于重力，后大于重力，运动员先做加速运动，后做减速运动，所以运动员的动能先增大后减小．故AC错误．B、当运动员从最高处下降至最低处的过程中，重力一直做正功，重力势能一直减少；故B正确．D、根据功能关系可知，在运动员运动过程中，重力势能先转化为动能和蹦床的弹性势能，到最低处时，全部转化为蹦床的弹性势能，故D错误．故选：B点评：此题关键从影响能量大小的因素来分析能量的变化，可以根据动能和重力势能的表达式分析．3．（5分）如图所示，质量为m的物体在与水平方向成θ角的拉力作用下，在水平面上匀速移动位移s．已知物体与平向间的动摩擦因数为μ，则外力做功大小为（）A．μmgs B．μmgscosθC．D．考点：功的计算；牛顿第二定律．专题：功的计算专题．分析：根据物体匀速运动，可求拉力F大小，根据W=FScosθ可求功解答：解：物体在F作用下匀速移动，根据受力分析可求得：水平方向上： Fcosθ=f竖直方向上：N+Fsinθ=mgf=μN联立三式，可得：F=故力F做功：W=FScosθ=故D正确，ABC错误故选：D点评：本题关键是根据物体运动状态进行受力分析，从而根据W=FScosθ可求功的大小．4．（5分）真空中相距为3a 的两个点电荷M、N分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上，在它们连线上各点场强随x变化关系如图所示，以下判断中正确的是（）A．x=a点的电势高于x=2a点的电势B．点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4：1C．点电荷M、N一定为异种电荷D．x=2a处的电势一定为零考点：电势；电场强度．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：由于M、N之间的场强的方向相反，故点电荷M、N一定为同种电荷；由于不知道M、N 的所带电荷的性质，故需要讨论，若都带正电荷，则0～2a场强的方向向右，而沿电场线方向电势降低，故x=a点的电势高于x=2a点的电势；若都带负电荷，则0～2a 场强的方向向左，故x=a点的电势低于x=2a点的电势；由于2a处场强为0，故M在2a处产生的场强E1=和N在2a处产生的场强E2=大小相等；由于电势是一个相对性的概念，即零电势的选择是任意的，人为的，即任意点的电势都可以为0．解答：解：A、由于不知道M、N的所带电荷的性质，故需要讨论，若都带正电荷，则0～2a 场强的方向向右，而沿电场线方向电势降低，故x=a点的电势高于x=2a点的电势；若都带负电荷，则0～2a场强的方向向左，故x=a点的电势低于x=2a点的电势，故A 错误．B、M在2a处产生的场强E1=，而N在2a处产生的场强E2=，由于2a处场强为0，故E1=E2，所以Q M=4Q N，故B正确．C、由于M、N之间的场强的方向相反，故点电荷M、N一定为同种电荷，故C错误．D、由于电势是一个相对性的概念，即零电势的选择是任意的，人为的，故x=2a处的电势可以为零，也可以不为零，故D错误．故选B．点评：只要把握了同种性质和异种性质的点电荷产生的电场的分别特点就能顺利解决此类问题．5．（5分）一带负电小球在从空中的a点运动到b点的过程中，受重力、空气阻力和电场力作用，重力对小球做功3.5J，小球克服空气阻力做功0.5J，电场力对小球做功1J，则下列错误的选项是（）A．小球在a点的重力势能比在b点大3.5JB．小球在a点的机械能比在b点大0.5JC．小球在a点的电势能比在b点大1JD．小球在a点的动能比在b点少4J考点：功能关系；动能和势能的相互转化．分析：重力对小球做功多少，小球的重力就减小多少．小球克服空气阻力做功和电场力做功多少，小球的机械能就增加多少．电场力对小球做功，小球的电势能就减小多少．总功是多少，小球的动能就增大多少．解答：解：A、由题，小球从a点运动到b点过程中，重力对小球做功3.5J，小球的重力就减小3.5J，所以小球在a点的重力势能比在b点大3.5J．故A正确．B、小球从a点运动到b点过程中，克服空气阻力做功0.5J，电场力对小球做功1J，两个力的总功为0.5J，小球的机械能就增加0.5J，所以小球在a点的机械能比在b 点小0.5J．故B错误．C、电场力对小球做功1J，小球的电势能就减小1J，则小球在a点的电势能比在b点大1J．故C正确．D、重力对小球做功3.5J，小球克服空气阻力做功0.5J，电场力对小球做功1J，三个力的总功为4J，根据动能定理得到，小球的动能就增大4J，则小球在b点的动能比在a点多4J．故D正确．题目要求选错误的，故选：B．点评：本题考查对功能关系的理解．对于机械能的变化可以根据除重力和弹力以外的力做功判断，也可以根据动能与重力势能的变化量之和判断．6．（5分）图中竖直平面xOy内存在有竖直向下的电场，带电小球以初速度v0从O点沿x轴水平射入，恰好通过平面中的A点，OA连线与Ox夹角为30°，已知小球质量为m，则带电小球通过A点时的动能为（）A．B．C．2m D．考点：带电粒子在匀强电场中的运动；平抛运动；动能定理的应用．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：小球在电场中受到重力和电场力而做类平抛运动，水平方向不受力做匀速运动，运用速度合成，求出P点的速度，再求出动能．解答：解：小球做类平抛运动，tan30°==，所以，在A 点的动能为=故选：A点评：本题考查灵活选择解题规律的能力．类平抛运动通常用动力学方法处理7．（5分）如图所示，两个定值电阻R1、R2串联后接在电压U稳定于16V的直流电源上，有人把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1两端，电压表的示数为10V．如果他把电压表改接在R2两端，则电压表的示数将（）A．小于6V B．等于6V C．大于6V小于10V D．等于或大于10V考点：伏安法测电阻．专题：恒定电流专题．分析：由串联电路总电压等于个元件电压之和，可知R2两端电压．解答：解：将电压表与电阻R1并联时，电压表的读数为10V，则电阻R2两端的电压为6V．若将电压表与电阻R2并联，则其并联的总电阻小于R2，根据串联电阻的电压分配可知，电压表的读数将小于6V，故A正确，BCD错误；故选：A点评：本题是基本的电路电压关系的应用，非常基础．8．（5分）如图所示，MN是负点电荷电场中的一条电场线，一个带正电的粒子（仅受电场力）穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示，a、b是其运动轨迹上的两点．下列结论正确的是（）A．若带电粒子从a到b运动，则动能逐渐减小B．带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能C．a点的电势一定低于b点的电势D．带电粒子在a点时的加速度大于在b点时的加速度考点：电势；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：解答本题的突破口是根据粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向，从而确定电场线MN 的方向以及负点电荷的位置，然后根据负点电荷周围电场分布情况，进一步解答．解答：解：A、由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动，电场力指向轨迹内侧，电场力方向大致向左，若带电粒子从a到b运动，电场力对粒子做负功，动能减小，故A正确．B、若带电粒子从a到b运动，电场力对带电粒子做负功，电势能增大，则带电粒子在a点的电势能小于在b点的电势能，故B错误C、电场力方向大致向左，电场线由N指向M，则a点的电势一定低于b点的电势．故C正确．D、电场线由N指向M，说明负电荷在直线MN左侧，a点离点电荷较近，a点的电场强度大于b点的电场强度，根据牛顿第二定律得知，带电粒子在a点的加速度大于在b 点的加速度．故D正确故选：ACD．点评：依据带电粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向是解决带电粒子在电场中运动问题的突破口，然后可进一步根据电场线、电场力做功等情况确定电势、电势能的高低变化情况．9．（5分）如图甲所示电路中，闭合电键S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中，四个理想电表的示数都发生变化．图乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化的情况．以下说法正确的是（）A．图线a表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况B．图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况C．此过程中电压表V1示数的变化量△U1和电流表示数变化量△I的比值变大D．此过程中电压表V3示数的变化量△U3和电流表示数变化量△I的比值不变考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中，变阻器接入电路的电阻增大，外电路总电阻增大，总电流减小，可知路端电压增大，即知电压表V1示数增大，电压表V2的示数减小，电压表V3的示数增大，即可知图线与电压示数的对应关系．由闭合电路欧姆定律得知，电压表V1示数的变化量△U1和电流表示数变化量△I的比值等于r，电压表V3示数的变化量△U3和电流表示数变化量△I的比值等于R1+r．解答：解：A、B当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中，变阻器接入电路的电阻增大，外电路总电阻增大，总电流减小，可知路端电压增大，即知电压表V1示数增大，电压表V2的示数减小，电压表V3的示数增大，则知，图线a表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况，图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况．故AB正确．C、由闭合电路欧姆定律得U1=E﹣Ir，则||=r，保持不变．故C错误．D、由闭合电路欧姆定律得U3=E﹣I（r+R1），则||=R1+r．故D正确．故选ABD点评：本题实质是电路中动态变化分析问题和闭合电路欧姆定律问题的综合，从局部电阻的变化，分析各部分电压的变化．10．（5分）（2008•卢湾区模拟）将一直流电源的总功率P E、输出功率P R和电源内部的发热功率P r随电流I变化的图线画在了同一坐标上，如图中的a、b、c所示，根据图线可知（）A．反映P r变化的图线是cB．电源电动势为8vC．电源内阻为2ΩD．当电流为0.5A时，外电路的电阻为6Ω考点：电功、电功率；闭合电路的欧姆定律．专题：电学图像专题．分析：三种功率与电流的关系是：直流电源的总功率P E=EI，内部的发热功率P r=I2r，输出功率P R=EI﹣I2r，根据数学知识选择图线．根据图线a斜率求解电源的电动势．由图读出电流I=2A时，发热功率P r=I2r，求出电源的内阻．当电流为0.5A时，读出电源的功率，结合欧姆定律求出外电阻．解答：解：A、根据直流电源的总功率P E=EI，内部的发热功率P r=I2r，输出功率P R=EI﹣I2r，可知反映P r变化的图线是c，反映P E变化的是图线a，反映P R变化的是图线b．故A 正确．B、图线a的斜率等于电源的电动势，由得到E==4V．故B错误．C、由图，当I=2A时，P r=8W，由公式P r=I2r得，r=2Ω．故C正确．D、当电流为0.5A时，由图读出电源的功率P E=2W．由P E=，代入得到，R=6Ω．故D正确．故选ACD点评：本题首先考查读图能力，物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义．二、实验题，本题共2小题，共16分，把答案填在题中的横线上或按题目的要求作答. 11．（8分）某同学为了精确测量电阻R x（阻值约为80Ω）的阻值，实验室提供了下列可选用的器材：A．电流表A（量程为50mA，内阻约为50Ω）B．电压表V1（量程为3V，内阻约为10kΩ）C．电压表V2（量程为15V，内阻约为20kΩ）D．滑动变阻器R1（最大阻值为10Ω，额定电流1A）E．滑动变阻器R2（阻值范围0～2kΩ，允许通过的最大电流0.5A）F．低压直流电源E （电动势4.5V，内阻较小）G．电键S，导线若干（1）为提高实验结果的准确程度，电压表应选用V1，滑动变阻器应选用R1．（填器材代号）（2）为达到上述目的，请在虚线框内画出正确的实验电路原理图，并标明所用器材的代号．考点：伏安法测电阻．专题：实验题；恒定电流专题．分析：（1）估算电阻上最大电压和最大电流，选择电表量程．根据变阻器的用途选择变阻器阻值．（2）根据该电阻与两电表内阻的倍数关系选择电流表的接法，根据变阻器最大电阻与该电阻的关系选择分压式或限流式．解答：解：（1））电源电动势4.5V，若选电压表V2：量程为15V，则最大示数不足电压表量程的，读数误差太大，故电压表选V1；为提高实验结果的准确程度，滑动变阻器采用分压接法，为了便于调节选取小阻值即可，即R1；（2）=≈700Ω＞80Ω，故被测电阻为小电阻，采用电流表外接，为提高实验结果的准确程度，滑动变阻器采用分压接法，故电路图如图：故答案为：（1）V1，R1，（2）如图所示．点评：当被测电阻大于时电流表内接，当被测电阻小于是电流表外接．12．（8分）用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻r，一位同学测得的六组数据如表中所示．组别I（A）U（V）1234560.100.200.310.320.400.571.431.361.241.271.241.10（1）试根据这些数据在图中作出U﹣I 图线．（2）根据图线得出电池的电动势ɛ= 1.45 伏，根据图线得出的电池内阻r= 0.70 欧．考点：测定电源的电动势和内阻．专题：实验题．分析：由描点法可得出U﹣I图象，图线与纵标的交点为电源的电动势；由闭合电路欧姆定律可求得内电阻．解答：解：（1）利用表中坐标值，采用描点法并连线得图象如图所示；（2）由闭合电路欧姆定律可知U=E﹣Ir，再由数学知识可知，图象与纵坐标的交点为电源的电动势故电源的电动势为1.45V；而图象的斜率表示电源的内阻，r==0.70Ω；故答案为（1）如图（2）1.45；0.70点评：本题考查数据的处理方法，用图象法处理可以减小误差；在连线时注意若出现误差较大的点应舍掉．三、解答题（共44分，要求写出必要的文字说明和相应的方程式）13．（8分）一辆汽车质量为m，由静止开始运动，沿水平地面行驶s后，达到最大速度υm，设汽车的牵引力功率不变，阻力是车重的k倍，求：（1）汽车牵引力的功率；（2）汽车从静止到匀速运动的时间．考点：功率、平均功率和瞬时功率；匀变速直线运动的位移与时间的关系．专题：功率的计算专题．分析：（1）当汽车速度最大时，牵引力等于阻力，根据P=fv m求出汽车牵引力的功率；（2）根据动能定理，抓住功率不变，求出汽车从静止到匀速运动的时间．解答：解：（1）当汽车的速度最大时，牵引力等于阻力，则F=f=kmg，则牵引力功率P=Fv m=fv m=kmgv m．（2）对汽车运动的过程运用动能定理得，解得t=．答：（1）汽车牵引力的功率为P=kmgv m（2）汽车从静止到匀速运动的时间t=．点评：解决本题的关键知道功率与牵引力、速度的关系，知道当牵引力等于阻力时，速度最大．对于恒定功率启动问题，汽车做变加速直线运动，不能通过动力学知识求解运动的时间，只能抓住功率不变，结合动能定理求解运动的时间．14．（10分）一个带正电的微粒，从A点射入水平方向的匀强电场中，微粒沿直线AB运动，如图，AB与电场线夹角θ=30°，已知带电微粒的质量m=1.0×10﹣7kg，电量q=1.0×10﹣10C，A、B相距L=20cm．（取g=10m/s2，结果保留二位有效数字）求：（1）电场强度的大小和方向；（2）要使微粒从A点运动到B点，微粒射入电场时的最小速度是多少？考点：动能定理的应用；电场强度；带电粒子在匀强电场中的运动．专题：动能定理的应用专题．分析：（1）根据直线运动的条件并结合受力分析，得到电场力的方向，最终分析出物体的运动规律，根据力的合成的平行四边形定则并结合几何关系得到电场力，求出电场强度；（2）对粒子的运动过程运用动能定理列式求解即可．解答：解：（1）微粒只在重力和电场力作用下沿AB直线运动，故合力一定与速度在同一条直线上，可知电场力的方向水平向左，如图所示．微粒所受合力的方向由B指向A，与初速度V A方向相反，微粒做匀减速直线运动．在垂直于AB方向上，有qEsinθ﹣mgcosθ=0所以电场强度E=1.7×104N/C电场强度的方向水平向左（2）微粒由A运动到B时的速度v B=0时，微粒进入电场时的速度最小，由动能定理得，﹣mgLsinθ﹣qELcosθ=﹣mv A2代入数据，解得v A=2.8m/s答：（1）电场强度的大小为1.7×104N/C，方向水平向左；（2）要使微粒从A点运动到B点，微粒射入电场时的最小速度是2.8m/s．点评：本题关键结合运动情况得到粒子受力的受力情况，然后根据动能定理列式求解．15．（12分）一电路如图所示，电源电动势E=28V，内阻r=2Ω，电阻R1=12Ω，R2=R4=4Ω，R3=8Ω，C为平行板电容器，其电容C=3.0pF，虚线到两极板距离相等，极板长L=0.20m，两极板的间距d=1.0×10﹣2m．（1）若开关S处于断开状态，则当其闭合后，求流过R4的总电量为多少？（2）若开关S断开时，有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中，刚好沿虚线匀速运动，问：当开关S闭合后，此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中，能否从C的电场中射出？（要求写出计算和分析过程，g取10m/s2）考点：带电粒子在匀强电场中的运动；闭合电路的欧姆定律．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：开关断开时，求出电阻两端的电压从而算出电容器的电量；当开关闭合时，求出路端的电压，从而电阻两端的电压．当断开时电场力与重力相平衡，而闭合后由重力与电场力的合力从而求出加速度大小，最终求出侧向位移．解答：解：（1）S断开时，电阻R3两端电压为：VS闭合后，外阻为：Ω路端电压为：V电阻R3两端电压为：V则所求流过R4的总电量为： C（2）设微粒质量为m，电量为q，当开关S断开时有：当开关S闭合后，设微粒加速度为a，则：设微粒能从C的电场中射出，则水平方向：竖直方向：由以上各式求得：故微粒不能从C的电场中射出．答：（1）若开关S处于断开状态，则当其闭合后，流过R4的总电量为6.0×10﹣12C；（2）当开关S闭合后，此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中，不能否C的电场中射出．点评：本题由殴姆定律与牛顿运动定律相综合应用，同时利用将类平抛运动分解成两相互垂直的简单直线运动．16．（14分）半径R=0.8m的光滑绝缘导轨固定于竖直面内，加上某一方向的匀强电场后，质量m=1kg的带电小球沿轨道内侧做圆周运动，小球动能最大的位置在A点，圆心O与A点的连线与竖直方向的夹角为θ，如图所示．若小球的最大动能比最小动能多32J，且小球恰好能过B点（不计空气阻力）．试求：（1）小球最小动能等于多少？（2）若小球在动能最小位置时突然撤去轨道，并保持其他量不变，经过多长时间小球的动能增为原来的五倍？考点：动能定理的应用；牛顿第二定律．专题：动能定理的应用专题．分析：（1）带电小球沿轨道内侧做圆周运动，受到重力和电场力作用，其合力是恒力，当合力沿OA连线向下时，小球通过A点时动能最大，通过关于O点对称的B点时动能最小．根据动能定理研究小球从B运动到A点的过程，求出重力与电场力的合力大小．根据牛顿第二定律和动能的计算式求出A点的动能，再求出小球的最小动能；（2）在B点撤去轨道后，小球将做类平抛运动，由题，将小球的运动分解，说明小球经t时偏转量等于2R，由位移公式和牛顿第二定律结合求出时间．解答：解：（1）依题意：我们将带电小球受到的重力和电场力的等效为一个力F（F即为重力和电场力的合力），设小球动能最小位置在B处（该点必在A点的对称位置），此时，由牛顿第二定律式可得：从A到B，由动能定理得：﹣F•2R=E KB﹣E KA，可解得：F=20N，E KB=8J（2）撤去轨道后，小球将做类平抛运动（BA方向上匀加速、垂直于OA方向上匀速直线运动的合运动）BA方向上：F=ma v y=at若动能增为原来的两倍，即有v y=2v B代入解得t=0.4s答：（1）小球最小动能等于8J；（2）经过0.4s时间小球的动能增为原来的五倍．点评：本题可以运用竖直平面内绳子系住的小球运动进行类比，A相当于物理的最低点，B 相当于物理的最高点．。

嘴哆市安排阳光实验学校北京二中通州分校高三（上）月考物理试卷（11月份）一、单项选择题（本题共10小题，满分30分）1．6月中国宇航员王亚平实现了第一节太空授课，在围绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中，下列实验能在飞船上做的是（）A．用刻度尺测长度B．用托盘天平测质量C．用弹簧秤测一个的重力D．用单摆测重力加速度2．倾角为α、质量为M的斜面体静止在水平桌面上，质量为m的木块静止在斜面体上．下列结论正确的是（）A．木块受到的摩擦力大小是mgcosαB．木块对斜两体的压力大小是mgsinαC．桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsinαcosαD．桌面对斜面体的支持力大小是（M+m）g3．如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为2：1，电阻R=55.0Ω，原线圈两端接一正弦式交变电流，电压u随时间t变化的规律为u=110sin20πt （V），时间t的单位是s．那么，通过电阻R的电流有效值和频率分别为（）A．1.0A、20Hz B ． A、20Hz C ． A、10Hz D．1.0A、10Hz4．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．整个电路消耗的电功率为24WB．电动机的热功率为12W C．电动机的输出功率为12WD．电动机的输入功率为12W5．质量为M的原子核，原来处于静止状态．当它以速度v放出质量为m的粒子时（设v的方向为正方向），剩余部分的速度为（）A ．B ．C ．D ．6．目前，在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转，其中一些卫星的轨道可近似为圆，且轨道半径逐渐变小．若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中，只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用，则下列判断正确的是（）A．由于气体阻力做负功，卫星的动能逐渐减小B．由于地球引力做正功，引力势能一定减小C．由于气体阻力做功可忽略，因此机械能保持不变D．卫星克服气体阻力做的功等于引力势能的减小7．如图所示，电场中的一簇电场线关于y轴对称分布，0点是坐标原点，M、N、P、Q是以0为圆心的一个圆周上的四个点，其中M、N在y轴上，Q点在x轴上，则（）A．M点电势比P点电势高B．OM间的电势差等于NO间的电势差C．将一负电荷从M点移到P点，电场力做正功D．一正电荷在0点的电势能小于在Q点的电势能8．如图所示，界面MN与水平地面之间有足够大正交的匀强磁场B和匀强电场E，磁感线和电场线都处在水平方向且互相垂直．在MN上方有一个带正电的小球由静止开始下落，经电场和磁场到达水平地面．若不计空气阻力，小球在通过电场和磁场的过程中，下列说法中正确的是（）A．小球做匀变速曲线运动B．小球的电势能保持不变C．洛伦兹力对小球做正功D．小球的动能增量等于其电势能和重力势能减少量的总和9．一矩形线圈abcd位于一随时间变化的匀强磁场内，磁场方向垂直线圈所在的平面向里（如图甲所示），磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示．以I表示线圈中的感应电流（图甲中线圈上箭头方向为电流的正方向），则下图中能正确表示线圈中电流I随时间t变化规律的是（）A ．B ．C ．D ．10．如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图．此质谱仪由以下几部分构成：粒子源N；P、Q间的加速电场；静电分析器，即中心线半径为R的四分之一圆形通道，通道内有均匀辐射电场，方向沿径向指向圆心O，且与圆心O等距的各点电场强度大小相等；磁感应强度为B 的有界匀强磁场，方向垂直纸面向外；胶片M．由粒子源发出的不同带电粒子，经加速电场加速后进入静电分析器，某些粒子能沿中心线通过静电分析器并经小孔S垂直磁场边界进入磁场，最终打到胶片上的某点．粒子从粒子源发出时的初速度不同，不计粒子所受重力．下列说法中正确的是（）A．从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定相等B．从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等C．打到胶片上同一点的粒子速度大小一定相等D．打到胶片上位置距离O点越远的粒子，比荷越大二、实验题（本题共2小题，满分0分）11．（2015秋•校级期中）下面是某同学在研究小车做匀变速直线运动时，用打点计时器打出的一条纸带，图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点，相邻计数点间的时间间隔T=0.1s，由图中的数据可知，打B点时小车的速度（选填“大于”或“小于”）打D点时小车的速度；打C 点时小车的速度m/s；小车的加速度是m/s2．12．（2014秋•校级月考）某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ．步骤如下：（1）用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示，可知其长度L为mm；（2）用螺旋测微器测量其直径如图乙所示，可知其直径D为 mm；（3）用多用电表的电阻“×10”挡，按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻，表盘的示数如图丙所示，则该电阻的阻值约为Ω；（4）为了精确测量圆柱体的电阻R x，设计出如图丁所示的实验电路图，按照该电路图完成图2中的实物电路连接．（5）图戊中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值，请在图戌中作出U﹣I图线．（6）请根据以上测得的物理量写出电阻率的表达式ρ=．三、计算题（本题共5小题，满分0分）13．（2014•模拟）如图所示，半径R=0.1m的竖直半圆形光滑轨道bc与水平面ab相切．质量m=0.1kg的小滑块B放在半圆形轨道末端的b点，另一质量也为m=0.1kg的小滑块A以v0=2m/s的水平初速度向B滑行，滑过s=1m的距离，与B相碰，碰撞时间极短，碰后A、B粘在一起运动．已知木块A与水平面之间的动摩擦因数μ=0.2．A、B均可视为质点．（g=10m/s2）．求：（1）A与B碰撞前瞬间的速度大小v A；（2）碰后瞬间，A、B共同的速度大小v；（3）在半圆形轨道的最高点c，轨道对A、B的作用力N的大小．14．（2012秋•期末）如图所示，空间同时存在水平向右的匀强电场和方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场．质量为m，电荷量为q的液滴，以某一速度沿与水平方向成θ角斜向上进入正交的匀强电场和匀强磁场叠加区域，在时间t内液滴从M点匀速运动到N点．重力加速度为g．（1）判定液滴带的是正电还是负电，并画出液滴受力示意图；（2）求匀强电场的场强E的大小；（3）求液滴从M点运动到N点的过程中电势能的变化量．15．（2012秋•期末）如图所示，MN、PQ为足够长的平行金属导轨，间距L=0.50m，导轨平面与水平面间夹角θ=37°，N、Q间连接一个电阻R=5.0Ω，匀强磁场垂直于导轨平面向上，磁感应强度B=1.0T．将一根质量m=0.050kg的金属棒放在导轨的ab位置，金属棒及导轨的电阻不计．现由静止释放金属棒，金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直，且与导轨接触良好．已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50，当金属棒滑行至cd处时，其速度大小开始保持不变，位置cd与ab之间的距离s=2.0m．已知g=10m/s2，sin37°=0.60，cos37°=0.80．求：（1）金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小；（2）金属棒达到cd处的速度大小；（3）金属棒由位置ab运动到cd的过程中，电阻R产生的热量．16．（2014秋•校级月考）如图所示是示波管的原理示意图，电子从灯丝发射出来经电压为U1的电场加速后，通过加速极板A上的小孔O1射出，沿中心线O1O2垂直射入MN间的偏转电场，偏转电场的电压为U2，经过偏转电场的右端P1点离开偏转电场，然后打在垂直于O1O2放置的荧光屏上的P2点．已知偏转电场极板MN间的距离为d，极板长度为L，极板的右端与荧光屏之间的距离为L′，电子的质量为m，电量为e，电子离开灯丝时的初速度可忽略不计．（1）求电子通过O1点的速度大小v1；（2）求电子通过P1点时偏离其通过O1点时运动方向的距离大小；（3）若P2点与O1O2延长线间的距离称为偏转距离Y，单位偏转电压引起的偏转距离（即）称为示波器的灵敏度．求该示波器的灵敏度．17．（2014秋•校级月考）回旋加速器是用来加速带电粒子的装置，图20为回旋加速器的示意图．D1、D2是两个中空的铝制半圆形金属扁盒，在两个D形盒正中间开有一条狭缝，两个D形盒接在高频交流电源上．在D1盒中心A处有粒子源，产生的带正电粒子在两盒之间被电场加速后进入D2盒中．两个D形盒处于与盒面垂直的匀强磁场中，带电粒子在磁场力的作用下做匀速圆周运动，经过半个圆周后，再次到达两盒间的狭缝，控制交流电源电压的周期，保证带电粒子经过狭缝时再次被加速．如此，粒子在做圆周运动的过程中一次一次地经过狭缝，一次一次地被加速，速度越来越大，运动半径也越来越大，最后到达D形盒的边缘，沿切线方向以最大速度被导出．已知带电粒子的电荷量为q，质量为m，加速时狭缝间电压大小恒为U，磁场的磁感应强度为B，D形盒的半径为R，狭缝之间的距离为d．设从粒子源产生的带电粒子的初速度为零，不计粒子受到的重力，求：（1）带电粒子能被加速的最大动能E k和交变电压的频率f；（2）带电粒子在D2盒中第1个半圆的半径和第n个半圆的半径；（3）若带电粒子束从回旋加速器输出时形成的等效电流为I，求从回旋加速器输出的带电粒子的平均功率P．北京二中通州分校高三（上）月考物理试卷（11月份）参考答案与试题解析一、单项选择题（本题共10小题，满分30分）1．6月中国宇航员王亚平实现了第一节太空授课，在围绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中，下列实验能在飞船上做的是（）A．用刻度尺测长度B．用托盘天平测质量C．用弹簧秤测一个的重力D．用单摆测重力加速度【考点】超重和失重．【专题】定性思想；推理法；牛顿运动定律综合专题．【分析】完全失重是指物体受到的重力完全产生了物体运动的加速度，在围绕地球做匀速圆周运动的航天飞机中，完全失重的时候，物体的重力全部作为了物体运动所需要的向心力，产生了向心力加速度【解答】解：在围绕地球做匀速圆周运动的航天飞机中，完全失重的时候，物体的重力全部作为了物体运动所需要的向心力，产生了向心力加速度，凡是利用重力工作的仪器都不能用了．故验能在飞船上做的是A，BCD均错误故选：A【点评】本题主要考查了对超重失重现象的理解，人处于超重或失重状态时，人的重力并没变，只是对支持物的压力变了2．倾角为α、质量为M的斜面体静止在水平桌面上，质量为m的木块静止在斜面体上．下列结论正确的是（）A．木块受到的摩擦力大小是mgcosαB．木块对斜两体的压力大小是mgsinαC．桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsinαcosαD．桌面对斜面体的支持力大小是（M+m）g【考点】摩擦力的判断与计算；物体的弹性和弹力．【专题】摩擦力专题．【分析】先对木块m受力分析，受重力、支持力和静摩擦力，根据平衡条件求解支持力和静摩擦力；然后对M和m整体受力分析，受重力和支持力，二力平衡．【解答】解：AB、先对木块m受力分析，受重力mg、支持力N和静摩擦力f，根据平衡条件，有：f=mgsinθ…①N=mgcosθ…②故AB错误；CD、对M和m整体受力分析，受重力和支持力，二力平衡，故桌面对斜面体的支持力为N=（M+m）g，静摩擦力为零，故C错误，D正确．故选：D．【点评】本题关键灵活地选择研究对象，运用隔离法和整体法结合求解比较简单方便．3．如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为2：1，电阻R=55.0Ω，原线圈两端接一正弦式交变电流，电压u随时间t变化的规律为u=110sin20πt （V），时间t的单位是s．那么，通过电阻R的电流有效值和频率分别为（）A．1.0A、20Hz B ． A、20Hz C ． A、10Hz D．1.0A、10Hz【考点】变压器的构造和原理．【专题】交流电专题．【分析】根据表达式可以知道交流电压的最大值和交流电的周期，根据电压与匝数成正比可以求得副线圈的电压的大小．【解答】解：根据表达式可知，交流电的最大值为110V，所以原线圈的电压的有效值为110V，根据电压与匝数成正比可得，副线圈的电压为55V ，电流为=1A，有表达式可知，交流电的频率为=10Hz，故选：D【点评】本题考查的是学生对表达式的理解能力，根据表达式读出交流电的最大值和周期，根据电压和匝数之间的关系即可求得．4．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．整个电路消耗的电功率为24WB．电动机的热功率为12WC．电动机的输出功率为12WD．电动机的输入功率为12W【考点】电功、电功率．【专题】恒定电流专题．【分析】电动机与灯泡串联，通过它们的电流相等；已知小灯泡额定电压与额定功率，由电功率公式的变形公式求出灯泡正常工作时的电流；由电功率公式分析答题．【解答】解：灯泡正常发光，则电路电流I=I L ===2A；A、已知电路电流，由于不知电源电动势，无法求出整个电路消耗的电功率，故A错误；B、电动机的热功率P Q=I2R M=22×0.5=2W，故B错误；C、灯泡正常发光时，电动机电压U M=U﹣U L=12﹣6=6V，电动机的输入功率P=U M I=6×2=12W，电动机的输出功率P出=P﹣P Q=12W﹣2W=10W，故C错误，D正确；故选D．【点评】电动机是非纯电阻电路，电动机的输出功率等于输入功率与热功率之差．5．质量为M的原子核，原来处于静止状态．当它以速度v放出质量为m的粒子时（设v的方向为正方向），剩余部分的速度为（）A ．B ．C ．D ．【考点】动量守恒定律．【分析】本题属于“反冲”问题，原子核放出粒子过程中动量守恒，因此根据动量守恒直接列方程求解即可．【解答】解：原子核放出粒子前后动量守恒，设剩余部分速度为v，则有：mv+（M﹣m）v′=0所以解得：v′=﹣，负号表示速度与放出粒子速度相反．故选：B．【点评】本题比较简单，考查了动量守恒定律的应用，要注意该定律的适用条件和公式中物理量的含义以及其矢量性．6．目前，在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转，其中一些卫星的轨道可近似为圆，且轨道半径逐渐变小．若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中，只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用，则下列判断正确的是（）A．由于气体阻力做负功，卫星的动能逐渐减小B．由于地球引力做正功，引力势能一定减小C．由于气体阻力做功可忽略，因此机械能保持不变D．卫星克服气体阻力做的功等于引力势能的减小【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系；万有引力定律及其应用．【专题】人造卫星问题．【分析】本题关键是首先根据地球对卫星的万有引力等于卫星需要的向心力，得出卫星的动能随轨道半径的减小而增大，然后再根据动能定理和功能原理讨论即可．【解答】解：A 、由，可知，v=，可见，卫星的速度大小随轨道半径的减小而增大，故A错误；B、由于卫星高度逐渐降低，所以地球引力对卫星做正功，引力势能减小，故B 正确；C、气体阻力做功不可忽略，由于气体阻力做负功，所以卫星与地球组成的系统机械能减少，故C错误；D、根据动能定理可知引力与空气阻力对卫星做的总功应为正值，而引力做的功等于引力势能的减少，即卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的变化，故D 错误．故选：B．【点评】本题要注意若卫星做圆周运动，则应满足，可得轨道半径越小v越大，应熟记．7．如图所示，电场中的一簇电场线关于y轴对称分布，0点是坐标原点，M、N、P、Q是以0为圆心的一个圆周上的四个点，其中M、N在y轴上，Q点在x轴上，则（）A．M点电势比P点电势高B．OM间的电势差等于NO间的电势差C．将一负电荷从M点移到P点，电场力做正功D．一正电荷在0点的电势能小于在Q点的电势能【考点】电势；电势差；电势能．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】解答本题需要掌握：根据电场线方向判断电势高低；灵活应用公式U=Ed 判断两点之间电势差的高低；根据电势高低或电场力做功情况判断电势能的高低；正确判断电荷在电场中移动时电场力做功的正负．【解答】解：A、根据电场线与等势线垂直特点，在M点所在电场线上找到p 点的等势点，根据沿电场线电势降低可知，P点的电势比M点的电势高，故A 错误；B、根据电场分布可知，OM间的平均电场强度比NO之间的平均电场强度小，故由公式U=Ed可知，OM间的电势差小于NO间的电势差，故B错误；C、M点的电势比P点的电势低，负电荷从低电势移动到高电势电场力做正功，故C正确；D、O点电势高于Q点，根据E p=φq可知，正电荷在O点时的电势能大于在Q 点时的电势能，故D错误．故选：C．【点评】电场线、电场强度、电势、电势差、电势能等物理量之间的关系以及大小比较，是电场中的重点和难点，在平时训练中要加强这方面的练习，以加深对概念的理解．8．如图所示，界面MN与水平地面之间有足够大正交的匀强磁场B和匀强电场E，磁感线和电场线都处在水平方向且互相垂直．在MN上方有一个带正电的小球由静止开始下落，经电场和磁场到达水平地面．若不计空气阻力，小球在通过电场和磁场的过程中，下列说法中正确的是（）A．小球做匀变速曲线运动B．小球的电势能保持不变C．洛伦兹力对小球做正功D．小球的动能增量等于其电势能和重力势能减少量的总和【考点】带电粒子在混合场中的运动．【专题】带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】小球重力不可忽略，进入混合场后，受重力、电场力、洛伦兹力共同作用，重力与电场力恒定，但洛伦兹力时刻变化，运动过程前两力做功而洛伦兹力不做功，从而即可求解．【解答】解：A、小球进入混合场后，受重力、电场力、洛伦兹力共同作用，初速度竖直向下，电场力水平向右，洛伦兹力水平向右，因此，合力必不沿竖直方向，故粒子做曲线运动，运动过程中洛伦兹力时刻变化，故合力将会改变，小球做变速曲线运动，故A错误；B、下落过程中，电场力将做正功，由功能关系得，电势能减小，故B错误；C、小球从静止开始下落到水平地面过程中，洛伦兹力不做功，由动能定理得，小球落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和，故C错误，D正确；故选：D．【点评】全面分析粒子的受力，明确各力的做功特点，依据功能关系、动能定理及曲线运动条件和牛顿运动定律认真分析9．一矩形线圈abcd位于一随时间变化的匀强磁场内，磁场方向垂直线圈所在的平面向里（如图甲所示），磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示．以I表示线圈中的感应电流（图甲中线圈上箭头方向为电流的正方向），则下图中能正确表示线圈中电流I随时间t变化规律的是（）A ．B ．C ．D ．【考点】法拉第电磁感应定律；闭合电路的欧姆定律．【专题】电磁感应与图像结合．【分析】由图2可知磁感应强度的变化，则可知线圈中磁通量的变化，由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况，由楞次定律可得感应电流的方向，二者结合可得出正确的图象．【解答】解：感应定律和欧姆定律得I===×，所以线圈中的感应电流决定于磁感应强度B随t的变化率．由图2可知，0～1时间内，B增大，Φ增大，感应磁场与原磁场方向相反（感应磁场的磁感应强度的方向向外），由右手定则感应电流是逆时针的，因而是负值．所以可判断0～1为负的恒值；1～2为正的恒值；2～3为零；3～4为负的恒值；4～5为零；5～6为正的恒值．故C正确，ABD错误；故选：C．【点评】此类问题不必非要求得电动势的大小，应根据楞次定律判断电路中电流的方向，结合电动势的变化情况即可得出正确结果．10．如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图．此质谱仪由以下几部分构成：粒子源N；P、Q间的加速电场；静电分析器，即中心线半径为R的四分之一圆形通道，通道内有均匀辐射电场，方向沿径向指向圆心O，且与圆心O等距的各点电场强度大小相等；磁感应强度为B的有界匀强磁场，方向垂直纸面向外；胶片M．由粒子源发出的不同带电粒子，经加速电场加速后进入静电分析器，某些粒子能沿中心线通过静电分析器并经小孔S垂直磁场边界进入磁场，最终打到胶片上的某点．粒子从粒子源发出时的初速度不同，不计粒子所受重力．下列说法中正确的是（）A．从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定相等B．从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等C．打到胶片上同一点的粒子速度大小一定相等D．打到胶片上位置距离O点越远的粒子，比荷越大【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】带电粒子在电场中，在电场力做正功的情况下，被加速运动；后垂直于电场线，在电场力提供向心力作用下，做匀速圆周运动；最后进入匀强磁场，在洛伦兹力作用下，做匀速圆周运动；根据动能定理和牛顿第二定律列式分析即可．【解答】解：直线加速过程，根据动能定理，有：①电场中偏转过程，根据牛顿第二定律，有：②磁场中偏转过程，根据牛顿第二定律，有：qvB=m③A、由①②解得：v=④R=⑤由⑤式，只要满足R=，所有粒子都可以在弧形电场区通过；由④式，比荷不同的粒子从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定不同，故A错误；B、由①式，从小孔S进入磁场的粒子动能为qU，故不同电量的粒子的动能不同，故B错误；C、由③④解得：r=，打到胶片上同一点的粒子的比荷一定相等；由④式，比荷相同，故粒子的速度相同，故C正确；D、由③④解得：r=，故打到胶片上位置距离O点越远的粒子，比荷越小，故D错误；故选：C．【点评】本题关键是明确粒子的运动规律，然后分阶段根据动能定理和牛顿第二定律列式分析．二、实验题（本题共2小题，满分0分）11．（2015秋•校级期中）下面是某同学在研究小车做匀变速直线运动时，用打点计时器打出的一条纸带，图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点，相邻计数点间的时间间隔T=0.1s，由图中的数据可知，打B点时小车的速度小于（选填“大于”或“小于”）打D点时小车的速度；打C点时小车的速度0.24 m/s；小车的加速度是0.805 m/s2．【考点】探究小车速度随时间变化的规律．【专题】定量思想；方程法；直线运动规律专题．【分析】根据平均速度的定义式求解计数点B、D对应的时间内小车平均速度的大小；根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小，根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度，可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小．【解答】解：由图中的数据可知，从A到D相邻计数点的距离增大，所以小车做的是加速运动，即打B点时小车的速度小于打D点时小车的速度；打纸带上C点时小车的瞬时速度大小为：v C===0.24m/s由题意可知：△x=aT2，故带入数据解得：a===0.805m/s2；故答案为：小于，0.24；0.805．【点评】本题借助实验考查了匀变速直线的规律以及推论的应用，在平时练习中要加强基础知识的理解与应用，提高解决问题能力．12．（2014秋•校级月考）某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ．步骤如下：（1）用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示，可知其长度L为50.15 mm；（2）用螺旋测微器测量其直径如图乙所示，可知其直径D为 4.700 mm；（3）用多用电表的电阻“×10”挡，按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻，表盘的示数如图丙所示，则该电阻的阻值约为220 Ω；。

2014-2015学年甘肃省武威五中高二（上）月考物理试卷（11月份）参考答案与试题解析一、选择题（本题共11小题，在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的．每小题3分，共36分，10-12题为多选题，每小题全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错误选项的不得分）1．（3分）（2013•贵州学业考试）由电场强度的定义式E=可知，在电场中的同一点（）A．电场强度E跟F成正比，跟q成反比B．无论检验电荷所带的电量如何变化，始终不变C．不同电荷在电场中某点所受的电场力大小不同，该点的电场强度在不断改变D．一个不带电的小球在P点受到的电场力为零，则P点的场强一定为零考点：电场强度．分析：电场强度与试探电荷所受电场力、电荷量无关，由电场本身决定．同一电荷在电场中某点所受的电场力大，该点的电场强度不一定大．电场对不带电的小球没有电场力作用，一个不带电的小球在P点受到的电场力为零，P点的场强不一定为零．解答：解：A、电场强度等于试探电荷所受电场力与电荷量的比值，但电场强度E并不跟F成正比，跟q成反比，而F、q无关，E由电场本身决定．故A错误．B、在电场中的同一点，电场强度E是一定的，则无论试探电荷所带的电量如何变化，始终不变．故B正确．C、由F=Eq知，不同电荷在电场中某点所受的电场力大小不同，但场强E却是一定的．故C错误．D、电场对不带电的小球没有电场力作用，不带电的小球在P点受到的电场力为零，P点的场强可能为零，也可能不为零．故D错误．故选：B点评：对于电场强度，要抓住它的比值定义法的共性，E与试探电荷所受电场力、电荷量无关，反映电场本身的强弱和方向．2．（3分）（2013•贵州学业考试）如图所示为电场中的一条电场线，A、B为其上的两点，以下说法正确的是（）A．E A与E B一定不等，φA与φB一定不等B．E A与E B可能相等，φA与φB可能相等C．E A与E B一定不等，φA与φB可能相等D．E A与E B可能相等，φA与φB一定不等考点：电势；电场强度；电场线．专题：图析法．分析：电场强度的大小看电场线的疏密程度，电场线越密的地方电场强度越大，电势的高低看电场线的指向，沿着电场线电势一定降低．解答：解：电场线越密的地方电场强度越大，由于只有一条电场线，无法看出电场线的疏密，故E A与E B可能相等、可能不相等；沿着电场线电势一定降低，故φA一定大于φB；故选D．点评：本题关键在于通过电场线的疏密程度看电场强度的大小，通过电场线的指向看电势的高低．3．（3分）（2013•贵州学业考试）在静电场中，关于场强和电势的说法正确的是（）A．电势高的地方电场强度不一定大B．电场强度大的地方电势一定高C．电势为零的地方场强也一定为零D．场强为零的地方电势也一定为零考点：电场强度；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：场强与电势没有直接关系．场强越大的地方电势不一定越高，场强为零的地方电势不一定为零．电势为零是人为选取的．解答：解：A、沿着电场线的方向电势逐渐降低，电场线密的地方，电场强度大，电场线疏的地方电场强度小．电势高的地方电场强度不一定大，电场强度大的地方，电势不一定高．故A正确，B错误．C、电势为零是人为选取的，则电势为零的地方场强可以不为零．故C错误．D、场强为零的地方电势不一定为零，电势为零是人为选取的．故D错误．故选A．点评：对于电势与场强的大小关系：两者没有关系，可根据电势高低看电场线的方向，场强大小看电场线疏密来理解．4．（3分）（2013•贵州学业考试）电量为q的点电荷，在两个固定的等量异种电荷+Q和﹣Q 的连线的垂直平分线上移动，则（）A．电场力做正功B．电场力做负功C．电场力不做功D．电场力做功的正负，取决于q的正负考点：电势能；电场线．专题：电场力与电势的性质专题．分析：等量异种电荷+Q和﹣Q的连线的垂直平分线是一条等势线，各点电势相等，移动电荷时电场力不做功．解答：解：根据等势线的分布情况得知，等量异种电荷+Q和﹣Q的连线的垂直平分线是一条等势线，各点电势相等，任意两点间的电势差为零，根据电场力做功公式W=Uq可知，移动电荷时电场力不做功．故选：C点评：本题关键抓住等量异种电荷等势线分布特点，这是考试的热点，基本题．5．（3分）（2013•贵州学业考试）电场中有A、B两点，在将某电荷从A点移到B点的过程中，电场力对该电荷做了正功，则下列说法中正确的是（）A．该电荷是正电荷，且电势能减少B．该电荷是负电荷，且电势能增加C．该电荷电势能增加，但不能判断是正电荷还是负电荷D．该电荷电势能减少，但不能判断是正电荷还是负电荷考点：电势能．分析：电场力对电荷做正功，说明运动的方向与电场力方向相同，电荷的电势能减小，根据动能定律知动能增大．解答：解：A、B：电场力对电荷做正功，说明运动的方向与电场力方向相同，电荷的电势能减小；但是不能判断出该电荷是正电荷还是负电荷．故A错误，B错误；C：电场力对电荷做正功，电荷的电势能减小；故C错误；D：电场力对电荷做正功，说明运动的方向与电场力方向相同，电荷的电势能减小；但是不能判断出该电荷是正电荷还是负电荷．故D正确；故选：D点评：考查了功能关系：电场力做功，导致电势能变化．就像重力做功，必导致重力势能变化一样．6．（3分）（2011秋•湖北期末）若带正电荷的小球只受到电场力的作用，则它在任意一段时间内（）A．一定沿电场线由高电势处向低电势处运动B．一定沿电场线由低电势处向高电势处运动C．不一定沿电场线运动，但一定由高电势处向低电势处运动D．不一定沿电场线运动，也不一定由高电势处向低电势处运动考点：电势；电势差与电场强度的关系．专题：电场力与电势的性质专题．分析：物体的运动情况取决于合力和初始条件．小球只受到电场力的作用，是否沿电场线运动，还要看电场线是直线还是曲线，有没有初速度，初速度方向与电场线的关系．只有当电场线是直线时，小球只受到电场力的作用才可能沿电场线运动．解答：解：物体的运动情况取决于合力和初始条件．小球只受到电场力的作用，是否沿电场线运动，还要看电场线是直线还是曲线，有没有初速度，初速度方向与电场线的关系．只有当电场线是直线时且小球的运动方向沿着电场线时，小球只受到电场力的作用才可能沿电场线运动．所以ABC错误，D正确．故选：D点评：对物体运动情况的判断能力，从力学的角度进行分析：物体的运动性质不仅取决于合力，还取决于初速度条件．虽然是简单题，同时也是易错题目．7．（3分）（2012春•浏阳市校级期末）关于电势差的说法中，正确的是（）A．两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时，电场力所做的功B．1C电荷从电场中一点移动到另一点，如果电场力做了1J的功，这两点间的电势差就是1VC．在两点间移动电荷时，电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关D．两点间的电势差的大小跟放入这两点的电荷的电量成反比考点：电势差．专题：电场力与电势的性质专题．分析：根据电势差和电场力做功的公式U AB=，求解．两点间的电势差是由电场本身决定的与检验电荷无关．解答：解：A、根据电势差和电场力做功的公式U AB=，得：两点间的电势差等于从其中一点移到另一点时，电场力所做的功与电荷量的比值，故A错误．B、1C的电荷从电场中一点移到另一点，如果电场力做了1J的功，这两点间的电势差就是1V，故B正确．C、在两点间移动电荷时，电场力做功的多少与电荷量和两点间的电势差都有关，故C错误，D、两点间的电势差是由电场本身决定的与检验电荷无关．故D错误．故选：B．点评：解决该题关键要了解公式U AB=，的意义．8．（3分）（2013•贵州学业考试）如图所示，带箭头的线表示某一电场的电场线．在电场力作用下，一带电粒子（不计重力）经A点飞向B点，径迹如图中虚线所示，下列说法正确的是（）A．粒子带正电B．粒子在A点加速度大C．粒子在B点动能大D．A、B两点相比，B点电势能较高考点：电场线；动能定理的应用；电势能．分析：电场线的疏密表示电场强度的强弱，电场线某点的切线方向表示电场强度的方向．不计重力的粒子在电场力作用下从A到B，运动与力关系可知，电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边，且电场力偏向轨迹的内侧．解答：解：A、根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧，所以电场力逆着电场线方向，即粒子受力方向与电场方向相反，所以粒子带负电．故A错误；B、由于B点的电场线密，所以B点的电场力大，则A点的加速度较小．故B错误；C、粒子从A到B，电场力对粒子运动做负功，电势能增加，导致动能减少，故C错误；D、对负电荷来讲电势低的地方电势能大，故D正确；故选：D点评：电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布．对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向，由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧．9．（3分）（2013•贵州学业考试）下列各量中，与检验电荷无关的量是（）A．电场强度EB．电场力FC．电势差UD．电场做的功W考点：电场强度．专题：电容器专题．分析：电场中几个采用比值法下定义的物理量，结合物理含义分析选项；利用电场力和电场力做功公式分析选项．解答：解：A、电场强度的大小由电场本身的性质决定，与检验电荷的电量无关，故A正确．B、电场力F=qE，知电场力与检验电荷有关，故B错误．C、电场中两点间电势差由电场中两点的电势决定，电势与检验电荷无关，所以电势差与检验电荷无关．故C正确．D、电场力做功W=qU，知电场力做功与检验电荷的电量有关．故D错误．故选：AC．点评：解题关键灵活应用场强和电势差的定义式，结合物理意义明确变形式的含义．10．（3分）（2013•贵州学业考试）A、B两个大小相同的金属小球，A带有6Q正电荷，B 带有3Q负电荷，当它们在远大于自身直径处固定时，其间静电力大小为F．另有一大小与A、B相同的带电小球C，若让C先与A接触，再与B接触，A、B间静电力的大小变为3F，则C的带电情况可能是（）A．带18Q正电荷B．带12Q正电荷C．带36Q负电荷D．带24Q负电荷考点：库仑定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：完全相同的带电小球接触时，若是同种电荷则将总电量平分，若是异种电荷则先中和然后将剩余电量平分，然后依据库仑定律求解即可．解答：解：A、当C带18Q正电荷，C球和A接触后，A、C球带电均为，C 再和B球接触时，C、B球带电均为．原来AB球之间的静电力为F=，后来AB之间的静电力为F′==3F，符合题意，故A正确．B、当C带12Q正电荷，C球和A接触后，A、C球带电均为，C再和B球接触时，C、B球带电均为．原来AB球之间的静电力为F=，后来AB之间的静电力为F′==1.5F，不符合题意，故B错误．C、当C带36Q负电荷，C球和A接触后，A、C球带电均为，C再和B 球接触时，C、B球带电均为．原来AB球之间的静电力为F=，后来AB之间的静电力为F′==7.5F，不符合题意，故C错误．D、当C带24Q负电荷，C球和A接触后，A、C球带电均为，C再和B球接触时，C、B球带电均为．原来AB球之间的静电力为F=，后来AB之间的静电力为F′==3F，符合题意，故D正确．故选：AD．点评：完全相同的带电小球接触时，对于电量的重新分配规律要明确，然后正确利用库仑定律求解．11．（3分）（2013•贵州学业考试）如图所示，A、B为平行金属板，两板相距为d，分别与电源两极相连，两板的中央各有一个小孔M、N，今有一带电质点，自A板上方相距为d 的P点由静止自由下落（P、M、N在同一竖直线上），空气阻力不计，到达N孔时速度恰好为零，然后沿原路返回，若保持两极板间的电压不变，则（）A．把A板向上平移一小段距离，质点自P点自由下落后仍能返回B．把A板向下平移一小段距离，质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落C．把B板向上平移一小段距离，质点自P点自由下落后仍能返回D．把B板向下平移一小段距离后，质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落考点：带电粒子在匀强电场中的运动；动能定理的应用．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：一带电质点自A板上方相距为d的P点由静止自由下落（P、M、N在同一竖直线上），空气阻力不计，到达N孔时速度恰好为零，然后沿原路返回，根据动能定理知，在此过程中重力做功与电场力做功大小相等．移动上下极板，抓住两板间的电势差不变，通过动能定理判断带电质点的运动情况．解答：解：A、由题设条件知，mg•2d﹣qU=0，知电场力做功等于重力做功的大小．把A板向上平移一小段距离，质点自P点自由下落，根据动能定理知，mg•2d﹣qU=0，小球到达N 点速度为零然后返回．故A正确．B、将A板向下移动一小段距离，根据动能定理知，mg•2d﹣qU=0，小球到达N点速度为零然后返回．故B错误．C、把B板向上平移一小段距离，根据动能定理知，h＜2d，mgh﹣qU＜0，知小球未到达N 点速度已减为零，然后返回．故C正确．D、把B板向下平移一小段距离后，根据动能定理知，h＞2d，mgh﹣qU＞0，知小球到达N 点速度不为零，小球会穿过N孔继续下落．故D正确．故选ACD．点评：对于本题选择全过程为研究过程，运用动能定理进行求解比较方便，在运用动能定理时，抓住电势差不变，电场力做功不变，比较电场力做功与重力做功的关系进行分析．二、填空题（本题共4个小题，每空3分，共24分）12．（3分）（2011秋•长丰县校级期中）一段导体两端电压是4V，在2min内通过导体某一横截面积的电量是15C，那么这段导体的电阻应是32Ω．考点：电流、电压概念．专题：恒定电流专题．分析：根据在2min内通过导体某一横截面积的电量是15C，由公式I=求出电流．已知导体两端的电压是4V，再欧姆定律求解导体的电阻．解答：解：由公式I=得，导体中的电流为I=A= A根据欧姆定律I=得导体的电阻为R==Ω=32Ω故答案为：32点评：电阻的计算与测量，通常采用的方法是伏安法，即由导体两端的电压与电流之比求解电阻．13．（9分）（2014秋•凉州区校级月考）电功率是表示电流做功的物理量，电灯的功率是60瓦，表示的意思是每秒钟消耗电能60J连续通电1小时，电流做功2.16×105焦．考点：电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：电功率是表示电流做功的物理量，由W=Pt可求得电流所做的功．解答：解：电功率是表示电流做功快慢的物理量；功率的意义是指：每秒钟消耗电能为60J；电流做功W=Pt=60×3600=2.16×105J故答案为：电流做功；每秒钟消耗电能60J；2.16×105J点评：本题考查电功率的定义，要深刻明确功率的物理意义，并会求出电流所做的功．14．（6分）（2014秋•吴兴区校级期中）如图所示，在匀强电场中有a、b、c三点，a、b相距4cm，b、c相距10cm．将一个带电荷量为2×10﹣8C的电荷从a点移到b点时，电场力做功为4×10﹣6J．将此电荷从b点移到c点时电场力做功为5×10﹣6J，a、c间电势差为450V．考点：带电粒子在匀强电场中的运动；电势差；电势能．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：电荷从a点移到b点时电场力做功W ab=qELab，从b点移到c点时电场力做功W bc=qELbccos60°，用比例法求出电荷从b点移到c点时电场力做功．根据公式U ac=求出a、c间电势差．解答：解：由题，电荷从a点移到b点时，电场力做功W ab=qEL ab①电荷从b点移到c点时电场力做功W bc=qEL bc cos60°②由②：①得W bc=5×10﹣6Ja、c间电势差U ac===450V故本题答案是：5×10﹣6；450点评：本题考查求解电场力做功的基本能力．对于电势差公式U=应用时，往往各个量均代入符号．15．（6分）（2013秋•腾冲县校级期中）如图所示，B板电势为U，质量为m的带电粒子（重量不计）以初速v0水平射入电场．若粒子带﹣q电量，则粒子到达B板时速度大小为；若粒子带+q电量，它到达B板时速度大小为．考点：带电粒子在匀强电场中的运动．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：全过程只有电场力做功，根据动能定理得到粒子的末速度与加速电压之间的关系．解答：解：（1）AB两极板间的电势差U AB=（0﹣U），粒子的带电量﹣q，由动能定理得：﹣qU AB=mv2﹣mv02，解得：v=（2）AB两极板间的电势差U AB=（0﹣U），粒子的带电量q，由动能定理得：qU AB=mv2﹣mv02，解得：v=故答案为：：；．点评：电场力做功的问题要注意两个问题，粒子通过电场的电压正负，带电粒子的电量正负．三、计算题（本题共3个小题，40分．第一题12分，第二题20分，第三题8分．只写出最后答案不能得分．有数值计算的题，答案中要明确写出数值和单位）16．（12分）（2014秋•凉州区校级月考）一根长为2m，横截面积为1.6×10﹣3m2的铜棒，两端电势差为5.0×10﹣2V，铜棒的电阻为2.19×10﹣3Ω，铜内自由电子密度为8.5×1029m﹣3．求：（1）通过铜棒的电流（2）铜棒内的电场强度（3）自由电子定向移动的速率．考点：欧姆定律；电流、电压概念．专题：恒定电流专题．分析：（1）由欧姆定律可求出通过铜棒的电流；（2）由U=Ed可求得铜棒内的电场强度；（3）设自由电子定向移动的速率为v和导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t，求出导线中自由电子的数目，根据电流的定义式推导出电流的微观表达式，解得自由电子定向移动的速率．解答：解：（1）由I=可得：I==22.8A；（2）由U=Ed可得：E===2.5×10﹣2v/m；（3）设铜导线中自由电子定向移动的速率为v，导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t．则导线的长度为l=vt，体积为V=Sl=Svt，在t时间内这些电子都能通过下一截面，则电流为：I===envS，所以：v=将S=1.6×10﹣5m2，I=22.8A，n=8.5×1029个/m3，e=1.6×10﹣19C代入解得：v=1.1×10﹣5m/s答：（1）电流为22.8A；（2）电场强度为2.5×10﹣2v/m；（3）电子的定向移动速度为1.0×10﹣5m/s点评：本题要知道铜棒内部建立匀强电场，电压与场强的关系为E=．掌握电流的微观表达式：I=envS，并能建立模型熟练推导．17．（20分）（2014秋•凉州区校级月考）质量为m、电荷量为q的带电粒子以初速v0沿垂直于电场的方向，进入长为l、间距为d、电压为U的平行金属板间的匀强电场中，粒子将做匀变速曲线运动，如图所示，若不计粒子重力，则可求出如下相关量：（1）粒子穿越电场的时间t：（2）粒子离开电场时的速度v（3）粒子离开电场时的侧移距离y：（4）粒子离开电场时的偏角．考点：带电粒子在匀强电场中的运动．专题：带电粒子在电场中的运动专题．分析：粒子在垂直电场方向上做匀速直线运动，在沿电场方向上做匀加速直线运动，根据初速度和极板长度求出粒子穿越电场的时间．根据速度时间公式求出竖直分速度，结合平行四边形定则求出粒子离开电场时的速度．根据竖直方向上做匀加速直线运动，结合位移公式求出偏转位移．根据平行四边形定则求出偏转角的正切值．解答：解：（1）粒子穿越电场的时间t=．（2）粒子离开电场时竖直分速度，根据平行四边形定则得，粒子离开电场时的速度v=．（3）偏转位移y==．（4）粒子离开偏转电场时偏转角的正切值=．答：（1）粒子穿越电场的时间为：（2）粒子离开电场时的速度为（3）粒子离开电场时的侧移距离为：（4）粒子离开电场时的偏角为．点评：解决本题的关键掌握处理类平抛运动的方法，抓住等时性，结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解．18．（8分）（2014秋•凉州区校级月考）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当S断开时，电流表的示数为2安，这时电阻R1消耗的电功率为12瓦，当S闭合后，电流表的示数为3安，问：（1）电阻R1、R2的阻值是多少？（2）当开关S闭合后，电阻R2在5分钟内产生的热量是多少？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：（1）先分析清楚电路的结构，再运用电功率公式和电路的规律解答．先根据当S断开时，R1消耗的电功率求出R1和电源的电压，再根据当S闭合后，两个电阻并联，由欧姆定律求出通过R1的电流，得到通过R2的电流，即可求得R2．（2）已知通电时间、电流和电阻，由焦耳定律求解电阻R2在5分钟内产生的热量．解答：解：（1）当S断开时，由P1=得：R1==Ω=3Ω电源的电压为：U=I1R1=2×3V=6V当S闭合后有：I1′==2A，则：I2=I﹣I1′=3﹣2=1AR2===6Ω（2）当开关S闭合后，电阻R2在5分钟内产生的热量是：Q=t=12×6×300J=1800J答：（1）电阻R1、R2的阻值分别是3Ω和6Ω．（2）当开关S闭合后，电阻R2在5分钟内产生的热量是1800J．点评：本题关键要抓住电源的电压不变，分清电路的结构，由电路的规律求解．。

2015-2016学年广西河池高中高二（上）第二次月考物理试卷一、选择题（本题包括10小题，共40分．每小题给出的四个选项中，1至6小题只有一个选项正确，7至10小题有多个选项正确，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，选择有错或不选的得0分）1．关于物理学家和他们的贡献，下列说法中正确的是（）A．奥斯特发现了电流的磁效应B．库仑提出了库仑定律，并最早实验测得元电荷e的数值C．开普勒发现了行星运动的规律，并通过实验测出了万有引力常量D．牛顿不仅发现了万有引力定律，而且提出了场的概念2．如图为一逻辑电路，根据电路图完成它的真值表．其输出端从上到下排列的结果正确的A．0 0 1 0 B．0 0 1 1 C．1 0 1 0 D．0 0 0 13．如图所示，通电螺线管水平固定，OO′为其轴线，a、b、c三点在该轴线上，在这三点处各放一个完全相同的小圆环，且各圆环平面垂直于OO′轴．则关于这三点的磁感应强度Ba、Bb、Bc的大小关系及穿过三个小圆环的磁通量Φa、Φb、Φc的大小关系，下列判断正确的是（）A．B a=B b=B c，Φa=Φb=Φc B．B a＞B b＞B c，Φa＜Φb＜ΦcC．B a＞B b＞B c，Φa＞Φb＞Φc D．B a＞B b＞B c，Φa=Φb=Φc4．下列有关电学的说法中不正确的是（）A．电工穿绝缘衣比穿金属衣安全B．导体中没有电流时，说明导体内部的电荷没有移动C．电动势公式与电压中的W是一样的，都是电场力做的功D．电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量5．如图，真空存在一点电荷产生的电场，其中a、b两点的电场强度方向如图，a点的电场方向与ab连线成60°，b点电场方向与ab连线成30°，则以下关于a、b两点电场强度E a、E b及电势φa、φb的关系正确的是（）A．E a=3E b，φa＞φb B．E a=3E b，φa＜φbC．E a=E b，φa＞φb D．E a=E b，φa＜φb6．如图所示，电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A，电流表的内阻为0.2Ω，那么有关待测电阻R x的说法正确的是（）A．R x的测量值比真实值小 B．R x的真实值为100ΩC．R x的真实值为100.2ΩD．R x的真实值为99.8Ω7．通常一次闪电过程历时约0.2～0.3s，它由若干个相继发生的闪击构成．每个闪击持续时间仅40～80 μs，电荷转移主要发生在第一个闪击过程中．在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×109V，云地间距离约为1km；第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6C，闪击持续时间约为60μs．假定闪电前云地间的电场是均匀的．根据以上数据，下列判断错误的是（）A．闪电电流的瞬时值可达到1×105AB．整个闪电过程的平均功率约为1×1014WC．闪电前云地间的电场强度约为1×106V/mD．整个闪电过程向外释放的能量约为6×106J8．两个相同的金属小球（均可视为点电荷），带电荷量大小之比为1：3，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在距离为的两处，则两球间库仑力的大小可能为（）A． F B． F C． F D．4F9．在如图所示的电路中，灯泡L的电阻大于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器滑片P向右移动一段距离后，下列结论正确的是（）A．灯泡L变亮B．电源的输出功率变小C．电容器C上电荷量减少D．电流表读数变小，电压表读数变大10．甲、乙两根保险丝均为同种材料制成，直径分别是d1=0.5mm和d2=1mm，熔断电流分别为2.0A和6.0A，把以上两根保险丝各取等长一段，（）A．将它们串联后再接入电路中，允许通过的最大电流是2AB．将它们串联后再接入电路中，允许通过的最大电流是6AC．将它们并联后再接入电路中，允许通过的最大电流是8.0AD．将它们并联后再接入电路中，允许通过的最大电流是7.5A二、填空题（本题包括2小题，共16分）11．某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ．步骤如下：（1）用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲所示，由图可知其长度为mm；（2）用螺旋测微器测量其直径如图乙所示，由图可知其直径为mm；（3）在实验室，该同学想测出某种材料的电阻率．由于不知是何种材料，也不知其大约阻值，于是他用多用电表先粗测该材料一段样品的电阻，经正确操作后，用“×100”挡时发现指针偏转情况如图丙所示，则他应该换用挡（选填“×10”或“×1k”）重新测量．换挡后，在测量前先要．12．（1）用DIS测电源电动势和内电阻电路如图（a）所示，R0为定值电阻．调节电阻箱R，记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I，通过变换坐标，经计算机拟合得到如图（b）所示图线，则该图线选取了为纵坐标，由图线可得该电源电动势为V．（2）现有三个标有“2.5V，0.6A”相同规格的小灯泡，其I﹣U特性曲线如图（c）所示，将它们与图（a）中电源按图（d）所示电路相连，A灯恰好正常发光，则电源内阻r=Ω，图（a）中定值电阻R0= Ω．（3）若将图（a）中定值电阻R0换成图（d）中小灯泡A，调节电阻箱R的阻值，使电阻箱R消耗的电功率是小灯泡A的两倍，则此时电阻箱阻值应调到Ω．调节电阻箱R的阻值，能否使小灯泡A、电阻箱R和电源内阻r上消耗的电功率相同？答（选填“能”、“不能”或“不能确定”）三、计算题（本题包括4个小题，共44分．要求解答过程要有必要的文字说明和重要的演算步骤，否则扣分或不给分）13．如图所示，倾角为θ的光滑斜面上有一根水平方向的通电直导线恰好静止．已知直导线长为l，质量为m，电流方向垂直于纸面向外，电流强度为I，整个装置处在匀强磁场中．则：（1）匀强磁场的磁感强度的最小值B1的大小和方向是怎样的？（2）要使静止在斜面上的通电直导线对斜面无压力，匀强磁场的磁感强度的最小值B2的大小和方向是怎样的？14．如图所示，电源电动势E=10V，内电阻r=0.5Ω，R1=5.5Ω，R2=4Ω，水平放置的平行板电容器的电容C=5×10﹣5 F，当开关S闭合后，求：（1）流过R1的电流I和路端电压U；（2）电源消耗的总功率P和R2上消耗的功率P2；（3）电容器所带的电量Q．15．表是一辆电动自行车的部分技术指标，其中额定车速是指电动自行车满载情况下在水平（1）此电动机的电阻是多少？正常工作时，电动机的效率是多少？（2）在水平平直道路上行驶过程中电动自行车受阻力是车重（包括载重）的k倍，试计算k的大小．（3）仍在上述道路上行驶，若电动自行车满载时以额定功率行驶，当车速为2m/s时的加速度为多少？16．如图，一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面（纸面），O为圆心．在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场，一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A 点射入柱形区域，在圆上的D点离开该区域，已知图中θ=120°，现将磁场换为竖直向下的匀强电场，同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域，也在D点离开该区域．若磁感应强度大小为B，不计重力，试求：（1）电场强度E的大小；（2）经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比．2015-2016学年广西河池高中高二（上）第二次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（本题包括10小题，共40分．每小题给出的四个选项中，1至6小题只有一个选项正确，7至10小题有多个选项正确，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，选择有错或不选的得0分）1．关于物理学家和他们的贡献，下列说法中正确的是（）A．奥斯特发现了电流的磁效应B．库仑提出了库仑定律，并最早实验测得元电荷e的数值C．开普勒发现了行星运动的规律，并通过实验测出了万有引力常量D．牛顿不仅发现了万有引力定律，而且提出了场的概念【考点】物理学史．【分析】根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可．【解答】解：A、奥斯特发现了电流的磁效应，故A正确；B、库仑提出了库仑定律，密立根最早实验测得元电荷e的数值，故B错误；C、开普勒发现了行星运动的规律，卡文迪许通过实验测出了万有引力常量，故C错误；D、牛顿不仅发现了万有引力定律，法拉第提出了场的概念，故D错误；故选：A．【点评】本题考查物理学史，是常识性问题，对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆，这也是考试内容之一．2．如图为一逻辑电路，根据电路图完成它的真值表．其输出端从上到下排列的结果正确的A．0 0 1 0 B．0 0 1 1 C．1 0 1 0 D．0 0 0 1【考点】简单的逻辑电路．【专题】恒定电流专题．【分析】非门的特点是：输入状态和输出状态完全相反，与门的特点是：当所有条件都满足，事件才能发生．【解答】解：当A输入为0，B输入为0时，从非门输出为1，从与门输出为0．当A输入为0，B输入为1时，从非门输出为0，从与门输出为0．当A输入为1，B输入为0时，从非门输出为1，从与门输出为1．当A输入为1，B输入为1时，从非门输出为0，从与门输出为0．故A正确，B、C、D错误．故选：A．【点评】解决本题的关键知道非门和与门的特点，牢记各简单逻辑门功能与特点，便可很容易的解答此题．3．如图所示，通电螺线管水平固定，OO′为其轴线，a、b、c三点在该轴线上，在这三点处各放一个完全相同的小圆环，且各圆环平面垂直于OO′轴．则关于这三点的磁感应强度Ba、Bb、Bc的大小关系及穿过三个小圆环的磁通量Φa、Φb、Φc的大小关系，下列判断正确的是（）A．B a=B b=B c，Φa=Φb=Φc B．B a＞B b＞B c，Φa＜Φb＜ΦcC．B a＞B b＞B c，Φa＞Φb＞Φc D．B a＞B b＞B c，Φa=Φb=Φc【考点】磁通量．【分析】根据磁感线的疏密来确定磁感应强度的大小，由磁通量的概念，穿过线圈磁感线的条件，来确定磁通量的大小，从而即可求解．【解答】解：由题意可知，a线圈所处的磁场最强，而c线圈所处的磁场最弱，则三点的磁感应强度Ba、Bb、Bc的大小是：B a＞Bb＞Bc，而根据磁通量∅=BS可知，则有穿过三个小圆环的磁通量Φa、Φb、Φc的大小：Φa＞Φb ＞Φc故选：C．【点评】考查磁感线的疏密表示磁场强弱，理解磁通量的概念，掌握比较磁通量的大小方法．4．下列有关电学的说法中不正确的是（）A．电工穿绝缘衣比穿金属衣安全B．导体中没有电流时，说明导体内部的电荷没有移动C．电动势公式与电压中的W是一样的，都是电场力做的功D．电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量【考点】电源的电动势和内阻；静电场中的导体．【专题】恒定电流专题．【分析】电动势表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量；其大小可以由非静电力所做的功与移动电荷量的比值求出；导体中没有电流时，电荷也在做无规则运动；电工穿金属衣可以起到静电屏蔽的作用．【解答】解：A、电工穿金属衣可以起到静电屏蔽的作用，以保证自身安全，故A错误；B、导体中没有电流时，导体内部的电荷也在做无规则运动，故B错误；C、公式中的W为非静电力所做的功；中W是电场力所做的功；故二者不相同；故C错误；D、电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量；故D正确；本题选错误的，故选：ABC．【点评】本题考查电学中的常见物理现象及物理量的认识；要注意明确电动势是根据非静电力做功来定义的，公式中的W不是电场力所做的功．5．如图，真空存在一点电荷产生的电场，其中a、b两点的电场强度方向如图，a点的电场方向与ab连线成60°，b点电场方向与ab连线成30°，则以下关于a、b两点电场强度E a、E b及电势φa、φb的关系正确的是（）A．E a=3E b，φa＞φb B．E a=3E b，φa＜φbC．E a=E b，φa＞φb D．E a=E b，φa＜φb【考点】电场强度；电势．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】要比较两点的场强的大小，必需求出两点各自的场强E，根据E=可知必需知道ab两点到O的距离大小关系a点到O点的距离R a=L ab cos60°=L ab，b点到O点距离R b=L b cos30°=L ab．再根据沿电场线方向电势降低确定两点电势的高低．【解答】解：a点到O点的距离R a=L ab cos60°=L ab，b点到O点距离R b=L b cos30°=L ab，根据点电荷的场强公式E=E=可得：===；故E a=3E b在正电荷的周围越靠近场源电势越高，故有φa＞φb，故A正确，BCD错误．故选：A．【点评】理解场强的决定式，把握沿电场线方向电势降低的特点即可顺利解决此类题目．6．如图所示，电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A，电流表的内阻为0.2Ω，那么有关待测电阻R x的说法正确的是（）A．R x的测量值比真实值小 B．R x的真实值为100ΩC．R x的真实值为100.2ΩD．R x的真实值为99.8Ω【考点】伏安法测电阻．【专题】恒定电流专题．【分析】由电路图可知，实验电路采用的是电流表的内接法，由于电流表的分压，电阻测量值大于真实值；由欧姆定律求出电阻的测量值，然后由串联电路特点求出电阻的真实值．【解答】解：由电路图可知，实验采用了电流表的内接法，电阻的测量值：R===100Ω；由电路图可知，电压表所测的是电流表与待测电阻的电压，因此电阻测量值是待测电阻阻值与电流表内阻之和，则电阻的真实值：R x=R﹣R A=100Ω﹣0.2Ω=99.8Ω，电阻的测量值大于电阻真实值，故ABC错误，D正确；故选：D．【点评】本题考查了实验误差分析、求待测电阻的真实值等问题，分析清楚电路结构、熟练应用欧姆定律及串联电路特点即可正确解题．7．通常一次闪电过程历时约0.2～0.3s，它由若干个相继发生的闪击构成．每个闪击持续时间仅40～80 μs，电荷转移主要发生在第一个闪击过程中．在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×109V，云地间距离约为1km；第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6C，闪击持续时间约为60μs．假定闪电前云地间的电场是均匀的．根据以上数据，下列判断错误的是（）A．闪电电流的瞬时值可达到1×105AB．整个闪电过程的平均功率约为1×1014WC．闪电前云地间的电场强度约为1×106V/mD．整个闪电过程向外释放的能量约为6×106J【考点】电势差与电场强度的关系；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】（1）由于云地间的电场是匀强电场，根据场强的公式可以求得电场强度的大小；（2）根据电流强度的定义式可以求得电流的平均值的大小；（3）根据电场做功的公式，可以直接计算出释放的能量．【解答】解：A、根据电流强度的定义式可得，电流为：I=（注意单位的正确换算），所以A正确．B、释放的能量等于电场力做功为：W=QU=6×1.0×109=6×109J；所以第一次闪电的平均功率为为：P==1×1014 W，故B正确，D错误C、由于电荷转移主要发生在第一个闪击过程中，所以整个闪电过程的平均功率小于第一次的闪电功率，所以B错误．电场强度的大小为为：E==1×106V/m，所以C正确．因选错误的，故选：D．【点评】本题是对电场强度的公式的直接考查，在电场这一部分中公式比较多，这就要求同学们在学习的过程中要掌握住每个公式．8．两个相同的金属小球（均可视为点电荷），带电荷量大小之比为1：3，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在距离为的两处，则两球间库仑力的大小可能为（）A． F B． F C． F D．4F【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】清楚两小球相互接触后，其所带电量先中和后均分．根据库仑定律的内容，根据变化量和不变量求出问题．【解答】解：接触前两个点电荷之间的库仑力大小为F=k，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，库仑力为F′=k，所以两球间库仑力的大小为F．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+2Q，距离又变为原来的，库仑力为F′=4k，所以两球间库仑力的大小为F，故BC正确，AD错误；故选：BC．【点评】本题考查库仑定律及带电题电量的转移问题，注意电量的正负性，及理解中和与平分的含义．9．在如图所示的电路中，灯泡L的电阻大于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器滑片P向右移动一段距离后，下列结论正确的是（）A．灯泡L变亮B．电源的输出功率变小C．电容器C上电荷量减少D．电流表读数变小，电压表读数变大【考点】电容器；电功、电功率．【专题】电容器专题．【分析】含电容的支路相当于断路，根据滑动变阻器阻值的变化，判断总电阻的变化，从而得出总电流的变化，结合内电压的变化得出外电压的变化，从而得出电表示数的变化和灯泡明暗程度的变化．根据滑动变阻器两端电压的变化，得出电容器两端电压的变化，结合Q=CU 判断电荷量的变化．根据外电阻与内电阻的大小关系，判断输出功率的变化．【解答】解：A、滑动变阻器滑片P向右移动一段距离后，总电阻减小，则总电流增大，内电压增大，外电压减小，所以灯泡L的电流增大，灯泡变亮，电流表示数增大，电压表示数减小．故A正确，D错误．B、因为当外电阻等于内电阻时，电源的输出功率变大，外电阻大于内电阻，外电阻减小，则输出功率变大．故B错误．C、灯泡两端的电压变大，外电压变小，则滑动变阻器两端的定义减小，根据Q=CU知，电容器C上的电荷量减小．故C正确．故选：AC．【点评】本题的难点在于确定电源的输出功率如何变化，可以用数学证明，当内外电阻相等时，电源的输出功率最大，这是很重要的结论．对于电容器，关键确定电压，记住这个结论很有必要：电容器与与它并联的电路电压相等．10．甲、乙两根保险丝均为同种材料制成，直径分别是d1=0.5mm和d2=1mm，熔断电流分别为2.0A和6.0A，把以上两根保险丝各取等长一段，（）A．将它们串联后再接入电路中，允许通过的最大电流是2AB．将它们串联后再接入电路中，允许通过的最大电流是6AC．将它们并联后再接入电路中，允许通过的最大电流是8.0AD．将它们并联后再接入电路中，允许通过的最大电流是7.5A【考点】测定金属的电阻率．【专题】实验题；恒定电流专题．【分析】串联电路电流处处相等，两保险丝串联，电路允许的最大电流应为额定电流较小者；根据保险丝的直径，求出两保险丝的电阻关系，并联电路电压相等，两保险丝并联，两端电压应为较小的额定电压，然后由欧姆定律与并联电路特点求出电路最大电流．【解答】解：A、两保险丝串联，电路最大电流为额定电流较小保险丝的电流，即最大电流为2.0A，故A正确，B错误；C、两保险丝材料与长度相同，由电阻定律可知， ===，R1=4R2=4R，保险丝允许的最大电压U1=I1R1=2×4R=8R，U2=I2R2=6×R=6R，两保险丝并联，两端电压相等，并联电压应为U=6R，则I2=6A，I1===1.5A，并联电路允许的最大电流为6A+1.5A=7.5A，故C错误，D正确；故选AD．【点评】本题考查了电路允许的最大电流，应用串并联电路特点、欧姆定律、电阻定律即可正确解题．二、填空题（本题包括2小题，共16分）11．某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ．步骤如下：（1）用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲所示，由图可知其长度为50.15 mm；（2）用螺旋测微器测量其直径如图乙所示，由图可知其直径为 4.700 mm；（3）在实验室，该同学想测出某种材料的电阻率．由于不知是何种材料，也不知其大约阻值，于是他用多用电表先粗测该材料一段样品的电阻，经正确操作后，用“×100”挡时发现指针偏转情况如图丙所示，则他应该换用×1k挡（选填“×10”或“×1k”）重新测量．换挡后，在测量前先要欧姆调零．【考点】测定金属的电阻率．【专题】实验题；恒定电流专题．【分析】（1）游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读；（2）螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读；（3）欧姆表中值电阻附近刻度相对比较均匀，读数误差小；欧姆表各个档位共用一个刻度盘，每次换档后都应该校准刻度，即重新调零．【解答】解：（1）游标卡尺的固定刻度读数为50mm，游标尺上第8个刻度游标读数为0.05×3m=0.15mm，所以最终读数为：50mm+0.15mm=50.15mm；（2）螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm，可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm，所以最终读数为：4.5mm+0.200mm=4.700mm．（3）由于指针太偏左，所选挡位太小，应该换用×1k挡，换挡后，在测量前先要进行欧姆调零．故答案为：（1）50.15 （2）4.700 （3）×1 k、欧姆调零【点评】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法，游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．12．（1）用DIS测电源电动势和内电阻电路如图（a）所示，R0为定值电阻．调节电阻箱R，记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I，通过变换坐标，经计算机拟合得到如图（b）所示图线，则该图线选取了为纵坐标，由图线可得该电源电动势为 4.5 V．（2）现有三个标有“2.5V，0.6A”相同规格的小灯泡，其I﹣U特性曲线如图（c）所示，将它们与图（a）中电源按图（d）所示电路相连，A灯恰好正常发光，则电源内阻r= 2.5 Ω，图（a）中定值电阻R0= 2 Ω．（3）若将图（a）中定值电阻R0换成图（d）中小灯泡A，调节电阻箱R的阻值，使电阻箱R消耗的电功率是小灯泡A的两倍，则此时电阻箱阻值应调到 4.80 Ω．调节电阻箱R的阻值，能否使小灯泡A、电阻箱R和电源内阻r上消耗的电功率相同？答不能（选填“能”、“不能”或“不能确定”）【考点】测定电源的电动势和内阻．【专题】实验题．【分析】（1）由闭合电路欧姆定律可得出I与R的关系，结合图象可知纵坐标的意义；（2）由A灯可知流过电源的电流，由串并联电路的规律可得出路端电压；再由闭合电路欧姆定律可求得内阻；再由（1）中数据可求出定值电阻的阻值；（3）由功率公式可明确电阻箱的阻值；并由内外电阻功率关系可知能否使电功率相同．【解答】解：（1）由闭合电路欧姆定律可知：I=；要形成与电阻成一次函数关系，则纵坐标只能取；则有： =+；则图象的斜率为：k==；则有：E=4.5V；=1，则有：R0+r=4.5（2）A灯正常发光的电流为：I=0.6A；则BC两灯的电流为0.3A，由图象可知，BC两灯的电压为0.5V；路端电压为：U=2.5V+0.5V=3V；则内压为：U内=4.5﹣3=1.5V；则内阻为：r==2.5Ω；则定值电阻为：R0=4.5﹣2.5=2Ω；（3）灯泡与滑动变阻器串联，故灯泡与电阻中流过的电流相等，而滑动变阻器阻值约为灯泡电阻的两倍；则滑动变阻器两端的电压为灯泡两端电压的两倍，设灯泡两端电压为U，则滑动变阻器两端电压为2U，则由闭合电路欧姆定律可知：3U+2.5I=4.5变形得I=1.8﹣1.2U；在上图中作出对应的I﹣U图象，则与原图象的交点为符合条件点；由图可知，I=0.48A，U=1.15V；则滑动变阻器阻值为：R===4.80Ω（4.6﹣4.9均可）；当内外电阻相等时，内外电阻上消耗的功率才能相等，因灯泡内阻大于内阻，则不可能出现内外电阻相同的情况；故答案为：（1），4.5；（2）2；（3）4.80；不能．【点评】本题考查电源的电动势和内电阻的测量方法及数据处理；解题的难点在于第三问中的数据处理；要注意图象法的应用，此题对学生数学知识的应用能力要求较高，应注意训练．三、计算题（本题包括4个小题，共44分．要求解答过程要有必要的文字说明和重要的演算步骤，否则扣分或不给分）13．如图所示，倾角为θ的光滑斜面上有一根水平方向的通电直导线恰好静止．已知直导线长为l，质量为m，电流方向垂直于纸面向外，电流强度为I，整个装置处在匀强磁场中．则：（1）匀强磁场的磁感强度的最小值B1的大小和方向是怎样的？（2）要使静止在斜面上的通电直导线对斜面无压力，匀强磁场的磁感强度的最小值B2的大小和方向是怎样的？【考点】磁感应强度．【分析】（1）根据三角形定则，分析安培力的最小值，从而得出磁感应强度的最小值，根据安培力的方向运用左手定则得出磁感应强度的方向．（2）当通电导线对斜面无压力时，重力和安培力平衡，根据平衡求出安培力的大小和方向，从而求出磁感应强度的大小和方向．【解答】解：（1）导线受重力、支持力和安培力处于平衡，当安培力方向沿斜面向上时，安培力最小，有：mgsinθ=B1IL．则：B1=．根据左手定则知，磁感应强度的方向垂直斜面向下．（2）当通电导线对斜面无压力时，重力和安培力平衡，有：mg=B2IL解得：B2=根据左手定则，磁感应强度的方向水平向右．答：（1）匀强磁场的磁感强度的最小值为，方向垂直于斜面向下．（2）静止在斜面上的通电直导线对斜面无压力，则匀强磁场的磁感强度的最小值为，磁场方向水平向右．【点评】解决本题的关键正确地进行受力分析，运用共点力平衡进行求解．14．如图所示，电源电动势E=10V，内电阻r=0.5Ω，R1=5.5Ω，R2=4Ω，水平放置的平行板电容器的电容C=5×10﹣5 F，当开关S闭合后，求：（1）流过R1的电流I和路端电压U；（2）电源消耗的总功率P和R2上消耗的功率P2；（3）电容器所带的电量Q．。

高二上学期第二次月考物理试题一、选择题(本题共10小题，每题5分，共50分。

1--6小题只有一个选项正确，7--10小题有多个选项正确，选不全得3分。

)1．下列各种说法中正确的是（ ）A.库伦发现了电荷之间相互作用规律，卡文迪许用扭秤实验测出了静电力常量k B ．安培最先在物理学中引入电场和电场线的概念C ．电流的定义式I=q/t ，适用于任何自由电荷的定向移动形成的电流。

D ．电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时，静电力所做的功2．一根粗细均匀的导线，当其两端电压为U 时，通过的电流是I ，若将此导线均匀拉长到原来的2倍时，电流仍为I ，则导线两端所加的电压变为 ( ) A ． U ／2 B ．U C ．2U D ．4U3．如图所示，在水平向左的匀强电场中，有一电荷量为+q 的物体静止在斜面上.若撤去电场后，物体仍然静止在斜面上，那么撤去电场后和撤去电场前相比较，以下说法正确的是（ ） A.物体所受的摩擦力一定减小了B.物体所受的摩擦力一定增大了C.物体对斜面的压力一定增大了D.物体对斜面的压力一定减小了4．图中虚线所示为某一静电场的等势面。

一点电荷仅在静电力作用下先后经过A 、B 、C 三点，在经过A 、C 点时，其动能分别为5eV 和25eV 。

当这一点电荷经过到B 点时，其动能应为（ ）A ．10eVB ．15eVC ．40eVD ．55eV5．如图所示，质量为m 、电量为q 的带电微粒，以初速度V 0从A 点竖直向上射入水平方向、电场强度为E 的匀强电场中。

当微粒经过B 点时速率为V B ＝2V 0，而方向与E 同向。

下列判断中正确的是（ ）A. A 、B 两点间的高度差为V 02/2gB. A 、B 两点间电势差为4mV 02/qC. 微粒在B 点的电势能大于在A 点的电势能D. 从A 到B 微粒的速度不断减小6．如图所示电路，灯A 、B 都能正常发光，忽然灯A 变亮，灯B 变暗，如果电路中有一处出现断路故障，则出现断路故障的电路是（ ）A ．R 1所在的支路B ．R 2所在的支路C ．R 3所在的支路D ．电源所在的电路7．如图所示，平行金属板A 、B 带有等量异号电荷，电子和质子均以速率v 分别从正（A 板）、负（B 板）两极板上的小孔沿垂直板面的方向射入板间，那么 （ ）A ．若质子能到达A 板，则电子也一定能到达B 板 B ．若电子能到达B 板，则质子也一定能到达A 板C ．若质子、电子均分别能到达A 、B 板，则电子、质子在板间运动的过程中的动能改变量不相等D ．若质子、电子均分别能到达A 、B 板，则电子、质子在板间运动的过程中的动能改变量相等8．如图所示，竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘。