人教版高中物理选修2-1高二第一章

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物理选修2-1第一章第一节知识点归纳

物理选修2-1第一章第一节知识点归纳

第一章静电场1.电荷及其守恒定律:一.电荷:电荷是一种物质属性。

(1)自然界只有正,负两种电荷:正电荷:与丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷同种的电荷。

带负电带正电负电荷:与毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷同种的电荷。

带正电带负电同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

带电体可以吸引轻小不带电体。

(2)静电计:工作原理:二.起电的方法:(1)原子:原子的构成:稳定原因:质子和中子之间有强相互作用。

(核力)核外电子在原子核的吸引力作用下维系在原子核附近。

金属导体内部特征:每个正离子都在自己的平衡位置附近振动而不移动。

金属内有自由移动的电子。

(自由电子)绝缘体(电介质):电子不能自由移动,被牢牢地束缚在原子核周围。

(玻璃,橡胶)(2)摩擦起电:实质:摩擦时电子从一个物体转移到另一个物体上。

得到电子的物体:带负电。

失去电子的物体:带正电。

(3)感应起电:利用静电感应使物体带电。

静电感应:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电的现象,叫静电感应。

归律:近端感应异种电荷,远端感应同种荷。

(4)接触带电:两个完全相同的带电导体,接触后再分开,二者将原来所带电量的代数和平均分配。

(5)起电的本质:无论是哪种起电方式,其本质都是将正负电荷分开,使电荷发生转移,并不是创造电荷。

三.电荷守恒定律:表述一:电荷既不能创造,也不能消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,系统的电荷总数保持不变。

在一定条件下,带电粒子可以产生和湮灭。

带电粒子总是成对产生和湮灭,两个粒子带电数量相等但正负相反,电荷的代数和不变。

表述二:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变的。

(1)表示电荷多少的物理量:电荷量(电量)单位:库伦(c )比较电荷带电的多少,要比较的使其电荷量的绝对值。

电荷量的正负不表示电荷量的大小,只代表电荷的性质。

(2)元电荷:最小的电荷量是电子(或质子,正电子)所带的电荷量。

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人教版新课标高中物理教材目录表高一上必修1高二上选修3-1、选修3-2高一下必修2高二下选修3-3、选修3-4高中物理新课标教材·必修1第一章运动的描述1质点参考系和坐标系2时间和位移3运动快慢的描述──速度4实验:用打点计时器测速度5速度变化快慢的描述──加速度第二章匀变速直线运动的研究1实验:探究小车速度随时间变化的规律2匀变速直线运动的速度与时间的关系3匀变速直线运动的位移与时间的关系4自由落体运动5伽利略对自由落体运动的研究第三章相互作用1重力基本相互作用2弹力3摩擦力4力的合成5力的分解第四章牛顿运动定律1牛顿第一定律2实验:探究加速度与力、质量的关系3牛顿第二定律4力学单位制5牛顿第三定律6用牛顿定律解决问题(一)7用牛顿定律解决问题(二)高中物理新课标教材·必修2第五章机械能及其守恒定律1追寻守恒量2功3功率4重力势能5探究弹性势能的表达式6探究功与物体速度变化的关系7动能和动能定理8机械能守恒定律9实验:验证机械能守恒定律10能量守恒定律与能源第六章曲线运动1曲线运动2运动的合成与分解3探究平抛运动的规律4抛体运动的规律5圆周运动6向心加速度7向心力8生活中的圆周运动第七章万有引力与航天1行星的运动2太阳与行星间的引力3万有引力定律4万有引力理论的成就5宇宙航行6经典力学的局限性高中物理新课标教材·选修3-1第一章静电场1电荷及其守恒定律2库仑定律3电场强度4电势能和电势5电势差6电势差与电场强度的关系7电容器与电容8带电粒子在电场中的运动第二章恒定电流1导体中的电场和电流2电动势3欧姆定律4串联电路和并联电路5焦耳定律6电阻定律7闭合电路欧姆定律8多用电表9实验:测定电池的电动势和内阻10简单的逻辑电路第三章磁场1磁现象和磁场2磁感应强度3几种常见的磁场4磁场对通电导线的作用力5磁场对运动电荷的作用力6带电粒子在匀强磁场中的运动高中物理新课标教材·选修3-2第四章电磁感应1划时代的发现2探究电磁感应的产生条件3法拉第电磁感应定律4楞次定律5感生电动势和动生电动势6互感和自感7涡流第五章交变电流1交变电流2描述交变电流的物理量3电感和电容对交变电流的影响4变压器5电能的输送第六章传感器1传感器及其工作原理2传感器的应用(一)3传感器的应用(二)4传感器的应用实例附一些元器件的原理和使用要点高中物理新课标教材·选修3-3第七章分子动理论1物体是由大量分子组成的2分子的热运动3分子间的作用力4温度的温标5内能第八章气体1气体的等温变化2气体的等容变化和等压变化3理想气体的状态方程4气体热现象的微观意义第九章固体、液体和物态变化1固体2液体3饱和汽和饱和汽压4物态变化中的能量交换第十章热力学定律1功和内能2热和内能3热力学第一定律能量守恒定律4热力学第二定律5热力学第二定律的微观解释6能源和可持续发展高中物理新课标教材·选修3-4第十一章机械振动1简谐运动2简谐运动的描述3简谐运动的回复力和能量4单摆5外力作用下的振动第十二章机械波1波的形成和传播2波的图象3波长、频率和波速4波的反射和折射5波的衍射6波的干涉7多普勒效应第十三章光1光的折射2光的干涉3实验:用双缝干涉测量光的波长4光的颜色色散5光的衍射6波的干涉7全反射8激光第十四章电磁波1电磁波的发现2电磁振荡3电磁波的发射和接收4电磁波与信息化社会5电磁波谱第十五章相对论简介1相对论诞生2时间和空间的相对性3狭义相对论的其他结论4广义相对论简介高中物理新课标教材·选修3-5第十六章动量守恒定律1实验:探究碰撞中的不变量2动量守恒定律(一)3动量守恒定律(二)4碰撞5反冲运动火箭6用动量概念表示牛顿的第二定律第十七章波粒二象性1能量量子化:物理学的新纪元2科学的转折:光的粒子性3崭新的一页:粒子的波动性4概率波5不确定的关系第十八章原子结构1电子的发现2原子的核式结构模型3氢原子光谱4玻尔的原子模型5激光第十九章原子核1原子核的组成2放射性元素的衰变3探测射线的方法4放射性的应用与防护5核力与结合能6重核的裂变7核聚变8粒子和宇宙。

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第一章运动的描述1 质点参考系和坐标系2 时间和位移3 运动快慢的描述──速度4 实验:用打点计时器测速度5 速度变化快慢的描述──加速度第二章匀变速直线运动的研究1 实验:探究小车速度随时间变化的规律2 匀变速直线运动的速度与时间的关系3 匀变速直线运动的位移与时间的关系4 自由落体运动5 伽利略对自由落体运动的研究第三章相互作用1 重力基本相互作用2 弹力3 摩擦力3 摩擦力4 力的合成5 力的分解第四章牛顿运动定律1 牛顿第一定律2 实验:探究加速度与力、质量的关系3 牛顿第二定律4 力学单位制5 牛顿第三定律6 用牛顿定律解决问题(一)7 用牛顿定律解决问题(二)第五章曲线运动1 曲线运动2 运动的合成与分解3 探究平抛运动的规律4 抛体运动的规律5 圆周运动6 向心加速度7 向心力8 生活中的圆周运动第六章万有引力与航天1 行星的运动2 太阳与行星间的引力3 万有引力定律4 万有引力理论的成就5 宇宙航行6 经典力学的局限性第七章机械能及其守恒定律1 追寻守恒量2 功3 功率4 重力势能5 探究弹性势能的表达式6 探究功与物体速度变化的关系7 动能和动能定理8 机械能守恒定律9 实验:验证机械能守恒定律10 能量守恒定律与能源第一章电流1、电荷库仑定律2、电场3、生活中的静电现象4、电流和电源5、电流的热效应第二章磁场1、指南针与远洋航海2、电流的磁场3、磁场对通电导线的作用4、磁声对运动电荷的作用5、磁性材料第三章电磁感应1、电磁感应现象2、法拉第电磁感应定律3、交变电流4、变压器5、高压输电6、自感现象涡流7、课题研究:电在我家中第四章电磁波及其应用1、电磁波的发现2、电磁光谱3、电磁波的发射和接收4、信息化社会5、课题研究:社会生活中的电磁波第一章分子动理论内能1、分子及其热运动2、物体的内能3、固体和液体4、气体第二章能量的守恒与耗散1、能量守恒定律2、热力学第一定律3、热机的工作原理4、热力学第二定律5、有序、无序和熵6、课题研究:家庭中的热机第三章核能1、放射性的发现2、原子核的结构3、放射性的衰变4、裂变和聚变5、核能的利用第四章能源的开发与利用1、热机的发展和应用2、电力和电信的发展与应用3、新能源的开发4、能源与可持续发展5、课题研究:太阳能综合利用的研究第一章电场直流电路1、电场2、电源3、多用电表4、闭合电路的欧姆定律5、电容器第二章磁场1、磁场磁性材料2、安培力与磁电式仪表3、洛伦兹力和显像管第三章电磁感应1、电磁感应现象2、感应电动势3、电磁感应现象在技术中的应用第四章交变电流电机1、交变电流的产生和描述2、变压器3、三相交变电流第五章电磁波通信技术1、电磁场电磁波2、无线电波的发射、接收和传播3、电视移动电话4、电磁波谱第六章集成电路传感器1、晶体管2、集成电路3、电子计算机4、传感器第一章物体的平衡1、共点力平衡条件的应用2、平动和传动3、力矩和力偶4、力矩的平衡条件5、刚体平衡的条件6、物体平衡的稳定性第二章材料与结构1、物体的形变2、弹性形变与范性形变3、常见承重结构第三章机械与传动装置1、常见的传动装置2、能自锁的传动装置3、液压传动4、常用机构5、机械第四章热机1、热机原理热机效率2、活塞式内燃机3、蒸汽轮机燃气轮机4、喷气发动机第五章制冷机1、制冷机的原理2、电冰箱3、空调器第一章光的折射1、光的折射折射率2、全反射光导纤维3、棱镜和透镜4、透镜成像规律5、透镜成像公式第二章常用光学仪器1、眼睛2、显微镜和望远镜3、照相机第三章光的干涉、衍射和偏振1、机械波的稍微和干涉2、光的干涉3、光的衍射4、光的偏振第四章光源与激光1、光源2、常用照明光源3、激光4、激光的应用第五章放射性与原子核1、天然放射现象原子结构2、原子核衰变3、放射性同位素的应用4、射线的探测和防护第六章核能与反应堆技术1、核反应和核能2、核列变和裂变反应堆3、核聚变和受控热核反应第一章静电场1 电荷及其守恒定律2 库仑定律3 电场强度4 电势能和电势5 电势差6 电势差与电场强度的关系7 电容器与电容8 带电粒子在电场中的运动第二章恒定电流1 导体中的电场和电流2 电动势3 欧姆定律4 串联电路和并联电路5 焦耳定律6 电阻定律7 闭合电路欧姆定律8 多用电表9 实验:测定电池的电动势和内阻10 简单的逻辑电路第三章磁场1 磁现象和磁场2 磁感应强度3 几种常见的磁场4 磁场对通电导线的作用力5 磁场对运动电荷的作用力6 带电粒子在匀强磁场中的运动第四章电磁感应1 划时代的发现2 探究电磁感应的产生条件3 法拉第电磁感应定律4 楞次定律5 感生电动势和动生电动势6 互感和自感7 涡流第五章交变电流1 交变电流2 描述交变电流的物理量3 电感和电容对交变电流的影响4 变压器5 电能的输送第六章传感器1 传感器及其工作原理2 传感器的应用(一)3 传感器的应用(二)4 传感器的应用实例附一些元器件的原理和使用要点第七章分子动理论1 物体是由大量分子组成的2 分子的热运动3 分子间的作用力4 温度的温标5 内能第八章气体1 气体的等温变化2 气体的等容变化和等压变化3 理想气体的状态方程4 气体热现象的微观意义第九章物态和物态变化1 固体2 液体3 饱和汽和饱和汽压4 物态变化中的能量交换第十章热力学定律1 功和内能2 热和内能3 热力学第一定律能量守恒定律4 热力学第二定律5 热力学第二定律的微观解释6 能源和可持续发展第十一章机械振动1 简谐运动2 简谐运动的描述3 简谐运动的回复力和能量4 单摆5 外力作用下的振动第十二章机械波1 波的形成和传播2 波的图象3 波长、频率和波速4 波的反射和折射5 波的衍射6 波的干涉7 多普勒效应第十三章光1 光的折射2 光的干涉3 实验:用双缝干涉测量光的波长4 光的颜色色散5 光的衍射6 波的干涉7 全反射8 激光第十四章电磁波1 电磁波的发现2 电磁振荡3 电磁波的发射和接收4 电磁波与信息化社会5 电磁波谱第十五章相对论简介1 相对论诞生2 时间和空间的相对性3 狭义相对论的其他结论4 广义相对论简介第十六章动量守恒定律1 实验:探究碰撞中的不变量2 动量守恒定律(一)3 动量守恒定律(二)4 碰撞5 反冲运动火箭6 用动量概念表示牛顿的第二定律第十七章波粒二象性1 能量量子化:物理学的新纪元2 科学的转折:光的粒子性3 崭新的一页:粒子的波动性4 概率波5 不确定的关系第十八章原子结构1 电子的发现2 原子的核式结构模型3 氢原子光谱4 玻尔的原子模型5 激光第十九章原子核1 原子核的组成2 放射性元素的衰变3 探测射线的方法4 放射性的应用与防护5 核力与结合能6 重核的裂变7 核聚变8 粒子和宇宙。

人教版 选修1-2 高二物理 第一章 1.4气体 教学课件(共44张PPT)

人教版 选修1-2 高二物理 第一章 1.4气体 教学课件(共44张PPT)

解: 化学反应完成后,硝酸甘油释放 的总能量为
W=mU, 设反应后气体的温度为T,根据题意,有 W=Q(T-T0), 器壁所受的压强为 p=CT/V0, 联立以上各式并代入数据,得 p=3.4×108PA.
7.某压缩式喷雾器储液桶的容量是5.7×10-3m3 .往桶内倒入4.2×10-3m3的药液后开始打气, 打气过程中药液不会向外喷出.如果每次能打 进2.5×10-4m3的空气,要使喷雾器内空气的压 强达到4标准大气压应打气几次?这个压强能 否使喷雾器内的药液全部喷完?(设大气压强 为1标准大气压)
可以发现秤指针的读数更大。 钢珠的动能越大,对秤盘产生额压力越大
结论
气体压强的大小与两个因 素有关:一是气体分子的 平均动能;二是分子的密 集程度。
注意
1.气体的平均动能越大,分子撞击容器壁 时产生的作用力越大,气体的压强就越大; 温度是分子平均动能的标志,所以气体的 压强就和温度有关。 2.气体越密集,每秒撞击容器壁单位面积 的分子越多,气体压强越大。一定质量的 气体,体积越小,分子越密集,因此气体 压强与体积有关。
4.气体分子的速率分布 和统计规律
根据这个图表我们可以发现温度较高时,速率较大的分 子占得比例大一些,速率小的分子占得比例小一些,对于 一定种类的大量分子来说,在一定温度下,处于一定速率 范围呢的分子数所占的百分比是确定的,呈现一定的规律,
即统计规律。
让我们通过实验来理解统计规律
伽尔顿板
向入口投入大量的小球,观察小球 落下后在槽内的分布。用数量级不 同的小球反复该实验。
气体压强 就是气体
对于容器壁的压强,在国际

制中,压强的单位是帕斯卡,

简称帕,符号式Pa。

高中人教版物理选修2-1电容器教案含同步练习(含答案)

高中人教版物理选修2-1电容器教案含同步练习(含答案)

电容器教案含同步练习(含答案)学习目标1.知道什么是电容器以及常用的电容器有那些2.知道电场能的概念,电容电荷放电时器充电和放电时能量的转化3.理解电容器电容的概念以及其定义C=Q/U,并能用来进行有关的计算4.知道平行板电容器的电容与哪些因素有关,有什么关系5.知道公式C=εS /4πkd及其含义学习重点:电容概念的理解学习方法:类比法、探究法、讨论法新课教学(一)电容器【放幻灯片】使学生仔细观察,是否认识这些电学元件?找出电容器的共同点,下一定义【学生总结,教师评析,出示板书】电容器:任何两个彼此绝缘又相隔很近的导体,组成一个电容器【思考】1:相邻两同学是否构成电容器?(构成,中间空气绝缘,人是导体且靠很近)【思考】2:两个平行金属板夹上一层绝缘物质能否构成一个电容器?(构成2: 金属板导电是导体,这种电容器叫平行板电容器,其中的绝缘物质称之为电介质)前面提到的平行板电容器就是一种最简单的电容器。

下面以平行板电容器为例来学习有关电容器的一些基本知识【演示电容器的充放电】【出示板书】充电:电容器两板分别接在电池两端,两板带上等量异种电荷的过程放电:充了电的电容器的两板用导线相连,使两板上正、负电荷中和的过程【指出】充放电过程分别有短暂的充电电流,放电电流【问题讨论】1:充放电的短暂电流说明什么问题?【问题讨论】2:有电流就有电流做功,会消耗能量,伴随着能量的转化,在充放电过程中能量如何转化?阅读课本认识电场能(极板带电——电场——电场能)【学生分析得】1.充放电的短暂电流说明这两个过程进行得很快。

2.充电:电源能量电场能放电:电场能其他形式能【指出,出示板书】电容器所带电荷量:每一极板所带电荷量的绝对值(二)电容【过渡】电容器是容纳电荷得容器。

一个电容器容纳电荷得本领如何描述呢?【类比】电容器——电容——储存电荷容器——————储存物质(如水杯存水)【引申思考】水杯存水的本领大小由什么决定,电容器储存电荷的本领的决定因素呢?【类比探究】类比于柱形水容器水——容器的体积。

人教版高中物理选修2-1第一章第1、2节电场和电源练习(含答案)

人教版高中物理选修2-1第一章第1、2节电场和电源练习(含答案)

人教版选修2-1 第一章1.1-1.2电场和电源同步练习1.手电筒中的干电池的电动势为,用它给某小灯泡供电时,电流为,在某次接通开关的10s时间内,下列说法正确的是A. 干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强B. 干电池在10s内将的化学能转化为电能C. 电路中每通过1C的电量,电源把的化学能转化为电能D. 该干电池外接电阻越大,输出功率越大2.由电场强度的定义式可知,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. 不同点电荷在这点所受的电场力大小不同,该点的电场强度在不断改变C. 无论检验电荷所带的电量如何变化,始终不变D. 一个不带电的小球在该点受到的电场力为零,则该点的场强一定为零3.电场中某点电场强度的方向A. 跟点电荷在该点所受电场力方向一致B. 跟正电荷在该点所受电场力方向一致C. 就是正电荷在电场力作用下的运动方向D. 就是负电荷在电场力作用下的运动方向4.图为某电场的电场线,关于A、B两点的电场强度,下列判断正确的是A. 大小不等,方向相同B. 大小不等,方向不同C. 大小相等,方向相同D. 大小相等,方向不同5.带电荷量为—q的点电荷与均匀带电大薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心,如图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度的大小和方向分别为()A.,水平向左B.,水平向左C.,水平向右D.,水平向左6.如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速运动,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右7.如图所示,在直线MN上有一个点电荷,A、B是直线MN上的两点,两点的间距为L,场强大小分别为E和2E.则()A.该点电荷一定在A点的右侧B.该点电荷一定在A点的左侧C.A点场强方向一定沿直线向左D.A点的电势一定低于B点的电势8.在电场线如图所示的电场中有M、N两点,一个带电离子(不计重力)仅在电场力作用下由静止开始从M点运动到N点,则()A.M点处的电场强度比N点处的电场强度大B.该离子在M点的电势能大于在N点的电势能C.M点处的电势比N点处的电势低D.该离子在N点的速度可能为零9.关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导线截面的电量越多,电流越大B.因为电流有方向,所以电流是矢量C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大D.导体中有电荷运动就有电流10.如图所示,是测定两个电源的电动势和内电阻的实验中得到的电流和路端电压图线,则下列说法不正确的是()A.当I1=I2时,电源总功率P1=P2B.当I1=I2时,外电阻R1=R2C.当U1=U2时,电源输出功率P出1<P出2D.当U1=U2时,电源内部消耗的电功率P内1<P内211.下列关于电动势的说法正确的是()A.电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电荷量成反比B.WEq只是电动势的定义式而非决定式,电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的C.非静电力做的功越多,电动势就越大D.电动势的单位跟电压的单位一致,所以电动势就是两极间的电压12.关于电动势,下列说法中正确的是()A.在闭合电路中,电源电动势等于电源正负极之间的电势差B.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关C . 用电压表(理想电压表)直接测量电源两极得到的电压数值就等于电源电动势的值D . 电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电量的正电荷时,做功越少13.真空中有两个点电荷q 1与q 2,若将它们的电荷量和间距都变为原来的2倍,则它们间的库仑力变为原来的( ) A .12倍 B . 1倍 C . 2倍 D . 4倍14.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F .如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的4倍,那么它们之间静电力的大小变为( ) A .8FB .4F C . 4F D . 16F15.对电现象及规律的认识中,下列说法中正确是( )A . 丝绸和玻璃棒摩擦后,玻璃棒带正电是由于丝绸上一些正电荷转移到玻璃棒上B . 真空中两个点电荷电荷量均增加为原来的2倍,距离不变,则它们之间的作用力变为原来的4倍C . 真空中两个点电荷间距离增为原来的2倍,电荷量均不变,则它们之间的作用力变为原来的一半D . 电场线是电场中实际存在的曲线16.两电荷量分别为q 1和q 2的点电荷放在x 轴上的O ,M 两点,两电荷连线上各点电势φ随x 变化的关系如图所示,其中A ,N 两点的电势均为零,ND 段中的C 点电势最高,则( )A. C点的电场强度大小为零 B. A 点的电场强度大小为零 C. NC 间场强方向向x 轴正方向D. 将一负点电荷从N 点移到D 点,电场力先做正功后做负功17.如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是60°的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中O (0,0)点电势为6V ,A (1, )点电势为3V ,B (3,)点电势为0V ,则由此可判定( )A. C 点电势为3 VB. C 点电势为0 VC. 该匀强电场的电场强度大小为100 V/mD. 该匀强电场的电场强度大小为100 V/m18.关于电场线的下列说法中正确的是( ) A. 电场线并非真实存在,是人们假想出来的 B. 电场线既能反映电场的强弱,也能反映电场的方向 C. 只要初速度为零,正电荷必将沿电场线方向移动 D. 匀强电场的电场线分布是均匀、相互平行的直线19.有三个相同的金属小球A 、B 、C ,其中A 、B 两球带电情况完全相同,C 球不带电.将A 、B 两球相隔一定距离固定起来,两球间的库仑力是F ,若使C 球先和A 接触,再与B 接触,移去C ,则A 、B 间的库仑力变为( ) A .2F B .4F C .38F D .10F 20.两个相同的金属小球(均可看做点电荷),原来所带的电荷量分别为+5q 和﹣q ,相互间的库仑力大小为F .现将它们相接触,再分别放回原处,则两金属小球间的库仑力大小变为( )A .95FB . FC .45FD .5F 二、填空题21.电压恒定的电源与一根玻璃管中的水银柱组成电路,水银柱中通过的电流为0.1A.今将这些水银倒进另一根玻璃管中,管的内径是原管的2倍,重新与该电源组成电路,则流过水银柱的电流为A.22.手电筒中标有“2.0V,0.80W”字样的小灯泡正常发光时,通过的电流是A;1分钟内通过导体横截面的电子数为个.(已知e=1.6×10﹣19C)23.在10s内通过导体某一横截面的电量为16C,则通过该导体的电流大小是A.10s内通过这个截面的电子有个(电子的电荷量为1.6×10﹣19C)24.在电场中某处放入电荷量为1×10﹣10C的点电荷,它所受电场力的大小为1×10﹣5N,则该处电场强度的大小是N/C,若将这个点电荷移走,该处的电场强度大小是N/C.25.电荷量为3.2×10﹣8C的点电荷在电场强度大小为200N/C的匀强电场中所受电场力大小为N;电容器两极板间的电压为8V时,电容器所带电量为4 0×10﹣6C,则该电容器的电容F;处于静电平衡状态的导体,内部的电场强度处为.参考答案21.答案:1.622.答案:0.40 1.5×102023.答案:1.6 102024.答案:1×1051×10525.答案:6.4×10﹣65×10﹣7|0。

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人教版高中物理新教材目录必修一 第一章 运动的描述1.质点 参考系2.时间 位移3.位置变化快慢的描述-速度4.速度变化快慢的描述-加速度第二章 匀变速直线运动的研究1.探究小车速度随时间变化的规律2.匀变速直线运动速度与时间的关系3.匀变速直线运动位移与时间的关系4.自由落体运动第三章 相互作用1.重力与弹力2.摩擦力3.作用力和反作用力4.力的合成和分解5.共点力平衡第四章 运动和力的关系1. 牛顿第一定律2.实验探究加速度与力和质量的关系3.牛顿第二定律4.力学单位制5.牛顿运动定律的应用6.超重和失重必修2第五章 抛体运动1.曲线运动2.运动的合成与分解3.实验:探究平抛运动的特点4.抛体运动的规律第六章 圆周运动1.圆周运动2.向心力3.向心加速度4.生活中的圆周运动第七章 万有引力与宇宙航行1.行星的运动2.万有引力定律3.万有引力理论的成就4.宇宙航行5.相对论时空观和牛顿力学的局限性第八章 机械能守恒定律1.功与功率2.重力势能3.动能和动能定理4.机械能守恒定律5.实验:验证机械能守恒定律必修三第九章 静电场及其应用1.电荷2.库仑定律3.电场 电场强度4.静电的防止与利用第十章 静电场中的能量1.电势能和电势2.电势差3.电势差与电场强度的关系4.电容器的电容5.带电粒子在电场中的运动第十一章 电路及其应用1.电源和电流2.导体的电阻3.导体电阻率的测量4.串联电路和并联电路5.实验:练习使用多用电表第十二章 电能 能量守恒定律1.电路中的能量转化2.闭合电路的欧姆定律3.实验:电池电动势和内阻的测量4.能源与可持续发展第十三章电磁感应与电磁波初步1.磁场 磁感线2.磁感应强度 磁通量3.电磁感应现象及应用4.电磁波的发现及应用5.能量量子化选修一第一章 动量守恒定律1.动量2.动量定理3.动量守恒定律4.实验:验证动量守恒定律5.弹性碰撞和非弹性碰撞6.反冲现象 火箭第二章 机械振动1.简谐运动2.简谐运动的描述3.简谐运动的回复力和能量4.单摆5.实验:用单摆测重力加速度6.受迫振动 共振第三章 机械波1.波的形成2.波的描述3.波的反射折射和衍射4.波的干涉5.多谱勒效应第四章 光1.光的折射2.全反射3.光的干涉4.用双缝干涉测光的波长5.光的衍射6.光的偏振和激光选修二第一章 安培力与洛伦兹力1.磁场对通电导线的作用力2.磁场对运动电荷的作用力3.带电粒子在匀强磁场中的运动4.质谱仪与回旋加速器第二章 电磁感应1.楞次定律2.法拉第电磁感应定律3.涡流 电磁阻尼和电磁驱动4.互感和自感第三章 交变电流1.交变电流2.交变电流的描述3.变压器4.电能的输送第四章 电磁振荡与电磁波1.电磁振荡2.电磁场与电磁波3.无线电波的发射和接收4.电磁波谱第五章 传感器1.认识传感器2.常见传感器的工作原理及应用3.利用传感器制作简单的自动控制装置选修3第一章 分子动理论1.分子动理论的基本内容2.实验:油膜法测油酸分子的大小3.分子运动速率分布规律4.分子动能和分子势能第二章 气体固体和液体1.温度和温标2.气体的等温变化3.气体的等压变化和等容变化4.固体5.液体第三章 热力学定律1.功热和内能的改变2.热力学第一定律3.能量守恒定律4.热力学第二定律第四章 原子结构和波粒二象性1.普朗克黑体辐射理论2.光电效应3.原子的核式结构模型4.氢原子光谱和玻尔的原子结构模型5.粒子的波动性和量子力学的建立第五章 原子核 1.原子核的组成2.放射性元素的衰变3.核力与结合能4.核裂变与核聚变5.基本粒子。

人教版高中物理选修2-1第一章综合能力测试.docx

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高中物理学习材料唐玲收集整理第一章综合能力测试本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(2011·浙江)请用学过的电学知识判断下列说法正确的是( )A.电工穿绝缘衣比穿金属衣安全B.制作汽油桶的材料用金属比用塑料好C.小鸟停在单根高压输电线上会被电死D.打雷时,呆在汽车里比呆在木屋里要危险2.(2010·山东)某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是( )A.c点电场强大于b点电场强B.a点电势高于b点电势C.若将一试探电荷+q由a点释放,它将沿电场线运动到b点D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由a移至b 的过程中,电势能减小3.(2011·漳州三中高二期中)空间有一均匀带正电的绝缘细杆AB,O点为杆上一点,且有OB=13AB,M点为O点正上方的一点,如图所示.关于M点场强图中画法正确的是( )A.E1B.E2C.E3D.E44.(2010·全国卷)在雷雨云下沿竖直方向的电场强度约为104V/m.已知一半径为1 mm的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为10 m/s2,水的密度为103kg/m3.这雨滴携带的电荷量的最小值约为( )A.2×10-9C B.4×10-9CC.6×10-9C D.8×10-9C5.如图所示,图中K、L、M为静电场中的3个相距较近的等势面.一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde轨迹运动.已知φK<φL<φM,且粒子在ab段做减速运动.下列判断中正确的是( )A.粒子带负电B.粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C.粒子在a点与e点的速度大小相等D.粒子在a点的电势能小于在d点的电势能6.(2011·山西省重点中学联考)如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计).分别在A、B两板间加四种电压,它们的U AB-t图线如下列四图所示.其中可能使电子到不了B板的是( )7.(2010·江苏苏、锡、常、镇四市一模)如图所示,在光滑绝缘水平面上的a、b两点上固定两个带同种电荷的相同金属小球P、Q(均可视为点电荷),P球所带的电荷量等于Q球所带的电荷量.在ab连线上的c点释放一带电小滑块M,滑块由静止开始向右运动.在滑块向右运动的过程中,下列说法正确的是( )A.滑块受到的电场力先减小后增大B.滑块的电势能一直减小C.滑块的动能先增大后减小D.在ab连线上必定有一点d,使得c、d两点间的电势差U cd=0 8.(2011·深圳模拟)如图所示,真空中等量异种点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是( )A.a点场强与c点场强一定相同B.a点电势一定小于c点电势C.负电荷在c点电势能一定大于在a点电势能D .正电荷从d 点移到b 点电场力不做功9.(2011·东北地区名校联考)如图所示,A 、B 均为半个绝缘正方体,质量为m ,在A 、B 内部各嵌入一个带电小球,A 带电量为+q ,B 带电量为-q ,且两个小球的球心连线垂直于AB 接触面.A 、B 最初靠在竖直的粗糙墙上.空间有水平向右的匀强电场,场强大小为E ,重力加速度为g .现将A 、B 无初速度释放,下落过程中始终相对静止,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是( )A .两物块下落的加速度大小均为gB .两物块下落的加速度大小应小于gC .A 、B 之间接触面上的弹力为零D .B 受到A 的摩擦力作用,方向沿接触面向上10.一个质量为m ,电荷量为+q 的小球以初速度v 0水平抛出,在小球经过的竖直平面内,存在着若干个如图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔,竖直高度相等,电场区水平方向无限长.已知每一电场区的场强大小相等,方向均竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A .小球在水平方向一直做匀速直线运动B .若场强大小等于mg q,则小球经过每一电场区的时间均相同 C .若场强大小等于2mg q,则小球经过每一无电场区的时间均相同 D .无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共3小题,共18分.把答案直接填在横线上)11.(4分)(2011·太原高二检测)在如图所示的实验装置中,充电后的平行板电容器的A 极板与灵敏的静电计相接,极板B 接地.若极板B 稍向上移动一点,由观察到的静电计指针的变化,作出电容器电容变化的结论和依据是:(1)极板上的电荷量________,指针偏角________,说明两板间的电压________.(2)由公式C =Q U可知,电容器的电容________. 12.(6分)夏季某日,某地区距地面一定高度的空中有两块相距3km 的足够大的云团,受湿气流影响,两块云团正在以5m/s 的相对速度靠近,不断与空气摩擦带电.设两云团之间电势差保持3×109V 不变,已知空气电离的电场强度(即发生放电时的电场强度)为3×106V/m ,云团间的电场可视为匀强电场,则大约经过________秒,将会发生放电现象;在这次放电中,若从一块云团移到另一块云团的电荷量为500C ,闪电历时0.01s ,则此过程中的平均电流为________安培.(提示:电流I =q t) 13.(8分)密立根油滴实验首先测出了元电荷的数值,其实验装置如图所示,油滴从喷雾器喷出,以某一速度进入水平放置的平行板之间.今有一带负电的油滴,不加电场时,油滴由于受到重力作用加速下落,速率变大,受到的空气阻力也变大,因此油滴很快会以一恒定速率v 1匀速下落.若两板间加一电压,使板间形成向下的电场E ,油滴下落的终极速率为v 2.已知运动中油滴受到的阻力可由斯托克斯公式f =6πηrv 计算(其中r 为油滴半径,η为空气粘滞系数).实验时测出r 、v 1、v 2,E 、η为已知,则(1)油滴的带电量________.(2)经多次测量得到许多油滴的Q测量值如下表(单位10-19C)6.418.019.6511.2312.8314.48分析这些数据可知____________.三、论述·计算题(共4小题,共42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)14.(9分)如图,两个同样的气球充满氦气,气球带有等量同种电荷.两根等长的细线下端系上5.0×103kg的重物后,就如图所示的那样平衡地飘浮着,求每个气球的带电量为多少?15.(10分)如图所示,倾角为θ的斜面AB是粗糙且绝缘的,AB 长为L,C为AB的中点,在A、C之间加一方向垂直斜面向上的匀强电场,与斜面垂直的虚线CD为电场的边界.现有一质量为m、电荷量为q的带正电的小物块(可视为质点),从B点开始在B、C间以速度v0沿斜面向下做匀速运动,经过C后沿斜面匀加速下滑,到达斜面底端A时的速度大小为v.试求:(1)小物块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)匀强电场场强E 的大小.16.(11分)静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好、有利于工人健康等优点,其装置如图所示.A 、B 为两块平行金属板,间距d =0.40m ,两板间有方向B 指向A ,大小为E =1.0×103N/C 的匀强电场.在A 板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P ,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,油漆微粒的初速度大小均为v 0=2.0m/s ,质量m =5.0×10-15kg 、带电量为q =-2.0×10-16C.微粒的重力和所受空气阻力均不计,油漆微粒最后都落在金属板B 上.试求:(1)电场力对每个微粒所做的功.(2)微粒打在B 板上的动能.(3)微粒到达B 板所需的最短时间.(4)微粒最后落在B 板上所形成的图形及面积的大小.17.(12分)(2010·江苏南通一模)如图所示,BCDG 是光滑绝缘的34圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R ,下端与水平绝缘轨道在B 点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m 、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为34mg ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g .(1)若滑块从水平轨道上距离B 点s =3R 的A 点由静止释放,滑块到达与圆心O 等高的C 点时速度为多大?(2)在(1)的情况下,求滑块到达C 点时受到轨道的作用力大小;(3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.详解答案1答案:B解析:电工穿绝缘衣容易产生大量的静电,反而比较危险,A选项错误.汽油和塑料油桶会摩擦起电,因为塑料是绝缘材料,不能把电传走,所以塑料油桶内产内火花导致塑料油桶爆炸,故B选项正确.小鸟停在单根高压输电线上时,加在小鸟两腿间的电势差非常小,小鸟不会被电死,C选项错.打雷时,呆在汽车里,汽车的金属外壳起到屏蔽的作用,木屋淋雨后会变成导体,所以呆在汽车里比呆在木屋里要安全,D选项错.2答案:BD解析:c点所在处的电场线比b点稀疏,所以E c<E b,故选项A错误;沿电场线方向电势降低,所以φa>φb,故选项B正确;a到b的电场线是曲线,试探电荷所受的电场力沿电场线的切线方向,因此试探电荷不可能沿电场线由a运动到b,故选项C错误;将试探电荷由a移至b的过程中,电场力做正功,电势能减小,故选项D正确.点评:本题考查电场线的特点,电势高低的判断、电场力做功与电势能的关系,主要考查学生的理解能力和推理能力.3答案:A解析:若去掉离A点13AB的杆及该部分的电荷,由对称性可知,M点场强应与杆垂直,如图所示.实际上在O点左侧的长度长,整根杆在M点产生的场强为E1,故A项对.4答案:B 解析:由于雨滴在电场中不会下落,则qE ≥43ρπr 3g ,可得q ≥4πρr 3g 3E =4π×103×0.0013×103×104C ≈4×10-9C ,故选项B 正确. 5答案:CD解析:由于φK <φL ,带电粒子在ab 段做减速运动,因此粒子带正电,A 错误;由电场线分布情况可知a 点场强小于b 点场强,因此粒子在a 点的加速度小于在b 点的加速度,B 错误;a 点和e 点处在同一等势面上,因此该粒子在该两点的动能、电势能都相等,C 正确;b 点和d 点处在同一等势面上,b 、d 两点的电势能相等,由于带电粒子在ab 段做减速运动即该阶段电场力做负功,电势能增加,即a 点的电势能小于b 点的电势能,故D 正确.6答案:B解析:在A 选项所加电压下,电了将一直向B 加速;在C 选项所加电压下,电子也一直向B 板运动,是先加速再减速至0,再加速再减速至0 ,一直向B 板运动;D 选项和C 选项一样,只不过电子的加速度发生变化;只有在B 选项所加电压下,电子先向B 板加速再减速,再向A 板加速再减速至初始位置,且速度变为0,如此在AB 间运动.7答案:ACD解析:小球P 、Q 带同种电荷,且P 球电荷量等于Q 球所带的电荷量,则在二者连线上电场强度为零的点O 位于ab 中点.c 点释放一带电小滑块M ,由静止开始向右运动,说明P 、M 带同种电荷,电场力先做正功,滑过O 点后电场力做负功,滑块的电势能先减少后增大,动能先增大后减小,选项C 对而B 错;途经O 点受力为零,选项A 正确;由电场线的分布情况可知,选项D 正确.8答案:AD解析:根据等量异种点电荷的电场线分布特点可以直接得出,在两点电荷连线上及连线的中垂线上场强相对O 点对称,则E a =E c ,E b =E d ,在连线的中垂线上的电势有φb =φd =0,由于在M 、N 点所放电荷的电性未知,所以不能判断电势高低,故答案为A 、D.9答案:AD解析:两物体始终相对静止,可将两物体看做一个整体,整体只受重力作用,故下落加速度一定等于g ,A 项正确, B 项错;再对B 作受力分析,B 受重力,水平向左的电场力,垂直于A 、B 接触面的电荷吸引力,若A 、B 之间无弹力,更不可能有摩擦力,则以上三个力的合力不可能竖直向下,故C 项错;A 对B 有垂直于接触面向下的压力,因为B 的加速度大小为g ,故B 所受的电场力、A 中电荷对B 的吸引力、A 对B 的压力以及A 对B 的摩擦力合力应为零,故A 对B 的摩擦力方向一定沿接触面向上,D 项正确.10答案:AC解析:小球在水平方向不受力作用,因此,在水平方向一直做匀速直线运动,A 正确;当E =mg q时,小球通过一、二电场区时在竖直方向均做匀速直线运动,但竖直速度不同,故B 错误;当E =2mg q 时,小球通过第一、二无电场区时在竖直方向的初速度是相同的,C 正确;如取E =mg q,则小球通过无电场区的速度越来越大,对应的时间也越来越短,故D 错误.11答案:(1)几乎不变 变大 变大 (2)变小解析:电容器充电后与电源断开,电量几乎保持不变,极板B 向上移动一点,会发现静电计的指针偏角变大,说明两板间电压变大,再根据C =Q U 可知,电容C 变小.12答案:400 50000解析:设经过时间t 后发生放电现象,则由U =Ed 可知,d =U E ,而t =3×103-d 5解之得,t =400s由I =q t 可知,I =5000.01A =50000A 13答案:(1)q =6πr η(v 1-v 2)E(2)电荷的最小电量即元电荷为1.6×10-19C解析:(1)没有加电压时,达到v 1有mg =f 1=6πr ηv 1加上电压后,受到向上的阻力和电场力,有mg =f 2+QE =6πr ηv 2+QE解以上两式得到油滴电量q =6πr η(v 1-v 2)E(2)在误差范围内,可以认为油滴的带电量总是1.6×10-19C 的整数倍,故电荷的最小电量即元电荷为1.6×10-19C.14答案:5.6×10-4C解析:分别对重物和小球分析受力如图所示,对重物2F T sin θ=mg对气球F T ′cos θ=kQ 2r 2,F T ′=F T ,解得:Q =mg ·r22k ·cot θ= 5.0×103×10×0.622×9×109·0.312-0.32C=5.6×10-4C15答案:(1)tan θ (2)m (v 2-v 20)qL tan θ解析:(1)小物块在BC 上匀速运动,由受力平衡得F N =mg cos θ,F f =mg sin θ,而F f =μF N由以上几式解得μ=tan θ(2)小物块在CA 上做匀加速直线运动,受力情况如图所示.则F N ′=mg cos θ-qEF f ′=μF N ′根据牛顿第二定律得mg sin θ-F f ′=mav 2-v 20=2a ·L 2 由以上几式解得E =m (v 2-v 20)qL tan θ. 16答案:(1)8.0×10-14J (2)9.0×10-14J (3)0.1s (4)圆形 0.25m 2解析:(1)W =qEd =8.0×10-14J.(2)W =E kt -E k 0E kt =W +E k 0=W +12mv 20=9.0×10-14J (3)E kt =12mv 2t ,v t =2E kt m=6.0m/s. v 0+v t 2=d t ,所以t =2d v 0+v t=0.1s. (4)圆形a =qE m =40m/s 2,R m =v 0t 1,d =12at 21, S =πR 2m =π(v 0t 1)2=πv 20⎝ ⎛⎭⎪⎫2d a =0.25m 2. 17答案:(1)gR (2)74mg (3)5gR 2解析:(1)设滑块到达C 点时的速度为v ,由动能定理有qE (s +R )-μmgs -mgR =12mv 2-0 而qE =3mg 4,解得v =gR . (2)设滑块到达C 点时受到轨道的作用力大小为F ,则F -qE =m v 2R ,解得F =74mg . (3)要使滑块恰好始终沿轨道滑行,则滑至圆轨道DG 间某点,由电场力和重力的合力提供向心力,此时的速度最小(设为v n ),则有(qE )2+(mg )2=m v 2n R ,解得v n =5gR 2.。

人教版高中物理选修2-1课件高二电磁感应现象

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4.矩形线圈ABCD位于通电长直导线附近,线圈与导线在同一个平 面内,线圈的两个边与导线平行。在这个平面内,线圈远离导线移 动时,线圈中有没有感应电流?线圈和导线都不动,当导线中的电 流I逐渐增大或减小时,线圈中有没有感应电流?为什么? (注意:长直导线中电流越大,它产生的磁场越强;离长直导线越 远,它的磁场越弱。)

磁通量
磁通量可用穿过某一个面的磁 感线条数表示.

分析论证

分析论证

分析论证

• 只要穿过闭合电路的磁通量发生变 化,闭合电路中就有感应电流。


大家谈

“跑”失良机的科拉顿

三、达标训练、巩固提升
D 1.关于感应电流,下列说法中正确的是() A.只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈 中就一定有感应电流 B.只要闭合导线做切割磁感线运动,导线 中就一定有感应电流 C.若闭合电路的一部分导体不做切割磁感 线运动,闭合电路中一定没有感应电流 D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时, 闭合电路中一定有感应电流

2.如图所示的匀强磁场中有一个矩形闭合导线框。在下列几种情况下, 线框中是否产生感应电流? (1)保持线框平面始终与磁感线垂直,线框在磁场中上下运动(图甲) (2)保持线框平面始终与磁感线垂直,线框在磁场中左右运动(图乙) (3)线框绕轴线AB转动(图丙)。没有来自没有•有
3.如图所示,磁场中有一个闭合的弹簧线圈。先把线圈撑开(图甲), 然后放手,让线圈收缩(图乙)。线圈收缩时,其中是否有感应电流? 为什么?
1831年圣诞前夕,法拉第当众表演 了一个实验。一个铜盘的轴和铜盘 的边缘分别连在电流计两端,法拉 第摇动手柄使铜盘在磁极间旋转, 电流计的指针随之摆动。这发明开 辟了电气时代,这项发明是什么?

人教版高中物理选修2-1高二第一章

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(精心整理,诚意制作)人教版物理高二选修2-1第一章第二节电源同步训练一.选择题1.重离子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发射+5价重离子束,其束流强度为1.2×10﹣5A,则在1s内发射的重离子个数为(e=1.6×10﹣19C)()A.3.0×1012B.1.5×1013C.7.5×1013D.3.75×1014答案:B解析:解答: 1s内发射的重离子的电荷量为Q=It=1.2×10﹣5C.每个重离子的电荷量为5e,则通过的重离子数为513191.2101.51055 1.610Qne--⨯===⨯⨯⨯(个)故选:B.分析:已知电流的多少和通电时间,根据公式Q=It求出电荷,再由Q=n•5e求出离子数目.2.某根导线中的电流为1.6A,则在0.5s内通过这根导线某一横截面的电量为()A.0.8C B.1.2C C.0.8K D.1.2K答案:A解析:解答:电流为1.6A,时间为0.5s;故电量q=It=1.6×0.5=0.8C;故选:A.分析:已知电流的大小和通电时间,根据公式q=It可求导体中的电量.3.如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法不正确的是()A.电源1与电源2的内阻之比是11:7分析:电源是一种把其它形式的能转化为电能的装置,电动势E的大小等于非静电力做的功与电量的比值,即WEq非,其大小表示电源把其它形式的能转化为电能本领大小,而与转化能量多少无关.5.如果闭合电路中电源的电动势为12V,外电压为10V,当有0.5C电量通过电路时,下列结论正确的是()A.在电源内部,非静电力将5J的其它形式的能转化为电能B.在电源内部,静电力将6J的其它形式的能转化为电能C.在电源外部,静电力将5J的电能转化为其它形式的能D.在电源外部,静电力将6J的电能转化为其它形式的能答案:C解析:解答:在电源内部,根据公式:W=qE=0.5×12=6J,非静电力将6J的其它形式的能转化为电能.故A、B都错误.在电源外部,根据公式:W=qU=0.5×10=5J,静电力将5J的电能转化为其它形式的能.故C正确,D错误.故选C.分析:在电源的内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能,在电源的外部,静电力做功将电能转化为其它形式的能.6.硅光电池作为电源已广泛应用于人造卫星、灯塔和无人气象站等,高速公路上安装的“电子眼”通常也采用硅光电池供电.硅光电池的原理如图所示,a、b是硅光电池的两个电极,P、N是两块硅半导体,E区是两块半导体自发形成的匀强电场区,P的上表面镀有一层增透膜.光照射到半导体P上,使P内受原子束缚的电子成为自由电子,自由电子经E 区电场加速到达半导体N,从而产生电动势,形成电流.以下说法中正确的是()A.E区匀强电场的方向由N指向PB.电源内部的电流方向由P指向NC.a电极为电池的负极D.硅光电池是一种把化学能转化为电能的装置答案:A解析:解答: A、根据题意,E区电场能使P逸出的自由电子向N运动,因负电荷受到的电场力与电场方向相反,所以电场方向由N指向P,由于电流的方向与负电荷的运动方向相反,所以电源内部的电流方向由N指向P,A正确、B错误;C、根据以上对电流方向的分析可知,a为电源正极,该电池是将光能转化为电能的装置,C、D错误.故选:A分析:根据负电荷的电场力从而确定电场强度的方向,由电流的方向与负电荷的运动方向相反,可确定电源的内部电流方向.7.如图,关于闭合电路,下列说法正确的是()A.电荷在电源外部受静电力作用而运动,在电源内部受非静电力作用而运动B.图中a、b两薄层之间所夹的区域是非静电力做功的区域C.电压和电动势这两个概念包含的能量转化方向相反D.静电力和非静电力都使电荷做定向运动,对循环回路来说两者使电荷沿电路运动的方向相反答案:C解析:解答:AB、电源在其内部的a、b两个区域依靠非静电力做功,将其他形式的内转化为电能,在中间区域仍然是静电力做功;在外部是静电力做电荷做功,故A错误,B错误.C、电动势表征电源将其他形式的能转化为电能的能力,而电压表征电能转化为其他形式的能的能力,故C正确;D、在闭合电路中,在电源的外电路中,静电力使正电荷从电源正极移到负极,使电荷发生定向移动;在电源内部,非静电力将电荷从电源负极搬到正极,使电荷发生定向移动,从而移动闭合电流,可见静电力和非静电力都使电荷做定向运动,对循环回路来说两者使电荷沿电路运动的方向相同,故D错误.故选:C.分析:电源在其内部的a、b两个区域依靠非静电力做功,将其他形式的内转化为电能,在中间区域仍然是静电力做功;而电压的概念则是电能转化为其他形式的能;在电源的外电路中,静电力使正电荷从电源正极移到负极,在电源内部,非静电力将电荷从电源负极搬到正极.8.关于电源和电动势,下列说法不正确的是()10.如图所示,是测定两个电源的电动势和内电阻的实验中得到的电流和路端电压图线,则下列说法不正确的是()A.当I1=I2时,电源总功率P1=P2B.当I1=I2时,外电阻R1=R2C.当U1=U2时,电源输出功率P出1<P出2D.当U1=U2时,电源内部消耗的电功率P内1<P内2答案:B解析:解答: A、由图可知,两电源的电动势E相等.由电源的总功率P=EI得知,当I1=I2时,电源总功率P1=P2.故A正确.B、由图可知,图线1的斜率大于图线2的斜率,则电源的内阻r1>r2,当I1=I2时,由闭合电路欧姆定律可知,R1<R2.故B错误.C、电源的输出功率P出=U I,当U1=U2时,由图读出I1<I2,则P出1<P出2.故C正确.D、当U1=U2时,由于E1=E2,由闭合电路欧姆定律可知:内电压相等.由图知电流I1<I2,由公式P=UI知:P内1<P内2.故D正确.故选:B分析:根据闭合电路欧姆定律分析可知,图线与纵轴交点坐标表示电动势,电源的总功率P=EI,根据这两点分析电源总功率的关系.图线的斜率表示电源内阻的大小,当电流I1=I2时,由欧姆定律比较外电阻的大小.电源的输出功率P出=UI,当U1=U2时,由图读出电流大小,再比较输出功率的大小.电源内部消耗的功率P内=I2r.当U1=U2时,电流I1<I2,而电源的内阻r1>r2,无法比较内部消耗功率的大小.11.下列关于电动势的说法正确的是()A.电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电荷量成反比B.WEq只是电动势的定义式而非决定式,电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的C.非静电力做的功越多,电动势就越大D.电动势的单位跟电压的单位一致,所以电动势就是两极间的电压答案:B解析:(1)在1s内,有多少个电子通过导线的横截面?(电子电荷量e=1.6×10﹣19C)答案:1s内,通过导体横截面的电子:810191016.25101.610q Itne e--⨯====⨯⨯个(2)自由电子的平均移动速率是多大?(设导线每立方米内有8.5×1028个自由电子)答案:据公式I=nqSv得:81328196107.4108.510 1.610110v----==⨯⨯⨯⨯⨯⨯(3)自由电子沿导线移动1m,平均要多长时间?答案:据s=vt得以这样的速率沿导线传播1m需用时为:121311.4107.410t s-==⨯⨯解析:解答:①1s内,通过导体横截面的电子:810191016.25101.610q Itne e--⨯====⨯⨯个②据公式I=nqSv得:81328196107.4108.510 1.610110v----==⨯⨯⨯⨯⨯⨯③据s=vt得以这样的速率沿导线传播1m需用时为:121311.4107.410t s-==⨯⨯分析:利用qIt=和qne=求通过的电子;利用I=nqSv和S=πr2求平均移动速率;利用s=vt的变形式求需要的时间.23.测定电源的电动势和内电阻的实验U﹣I图象如图:(1)由此可知这个干电池的电动势E=V答案:1.5(2)内电阻r=Ω.答案: 1解析:解答:根据闭合电路欧姆定律U=E﹣Ir,可知:当I=0时U=E,即电源的U﹣I图象纵截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示内阻,所以可得:电动势E=1.5V,电源内阻为:1.5 1.11.00.4UrI∆-==Ω=Ω∆;。

人教版 选修1-2 高二物理 第一章 1.1分子及其热运动 教学课件(共50张PPT)

人教版 选修1-2 高二物理 第一章 1.1分子及其热运动 教学课件(共50张PPT)
•6、根据每一滴油酸的体积V和薄膜的面 积S即可算出油酸膜的厚度d=V/S。即 油酸分子直径的大小。(如图)
名词解释
数量级:一些数据太大或很小,为了
书写方便,习惯上用科学记数法写成10的乘 方数,如 3×10-10m。我们把10的乘方数叫做 数量级, 1×10-10m和 9×10-10m,数量级都 是 10-10m。
实验结论
分子直径的数量级是10-10m
注意
测量分子大小的方法很多,油 膜法只是其中的一种。不同方法 测得的分子大小可能不一样,但 直径数量级是一样的,都是1010m。(个别大分子除外)
2. 阿伏伽德罗常数
知识要点
•NA=6.02× 1023mol-1 •1mol任何物质包含的微粒数都是6.02 ×1023个 。
演示:铅的分子力
分子间存在引力 分子间同时也存在斥力
知识要点
•当r=r0 引力 = 斥力 •当r>r0 引力 > 斥力 •当r<r0 引力 < 斥力 •当r>10r0 无作用力
4.布朗运动
布朗运动 : 悬浮微粒不停地
做无规则运动的现象。
名 其特点是:无规则;永不停息;
词 粒子越小,现象越明显;温度越高, 解 运动越快。
课堂练习
1.下列现象中,最能恰当地说明分子间有相
互作用力的是
[ A]
A.气体容易被压缩。
B.高压密闭的钢筒中的油从筒壁渗出。
C.两块纯净的铅压紧后合在一起。
D.滴入水中的墨汁微粒向不同方向运动。
2.钢铁和水都不易被压缩.主要原因是
[D] A.分子间已没有空隙。 B.分子时刻做着热运动。 C.分子间没有引力。 D.分子间距减小时会出现很大的斥力。
3. 分子直径的数量级是 10-10m

物理高二选修二知识点第一章

物理高二选修二知识点第一章

物理高二选修二知识点第一章第一节:热学基本概念和定律物理高二选修二课程的第一章涵盖了热学基本概念和定律。

热学是研究热现象及其规律的学科。

下面我们将学习本章的主要内容。

1. 温度和热平衡在热学中,温度是一个基本概念。

温度反映了物体内部微观粒子的平均动能。

我们通常使用摄氏度(℃)或开尔文(K)作为温度的单位。

热平衡指的是物体之间没有温差,不存在热量交换。

热平衡是一个重要的状态,其中物体之间的热量转移可忽略不计。

2. 热量和传热热量是物体热平衡状态下热量转移的结果。

热量的传递方式可以通过传导、对流和辐射来实现。

传导是指通过物体的分子碰撞传递热量;对流是指通过流体的流动传递热量;辐射是指通过物体之间的电磁波辐射传递热量。

了解这些传热方式有助于我们理解热现象和应用热学知识。

3. 热学定律热学定律是热学研究中的基本原理。

其中,热力学第一定律(能量守恒定律)指出能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量守恒;热力学第二定律则规定了自然界中热量传递的方向,即热量永远只能从高温物体流向低温物体。

这些定律为我们解释和应用热学提供了基础。

第二节:热学量的计算在物理高二选修二的第一章节中,我们继续探讨热学量的计算方法。

1. 热容和比热容热容是指物体吸收或释放单位温度变化时所需吸收或释放的热量。

比热容则是单位质量物质所需吸收或释放的热量。

了解热容和比热容的概念和计算方法有助于我们理解物体的热性质和热传导过程。

2. 相变过程相变是物质由一种物态转变为另一种物态的过程。

常见的相变过程包括熔化(固体到液体)、凝固(液体到固体)、汽化(液体到气体)和凝聚(气体到液体)等。

在相变过程中,物质的温度保持不变,吸收或释放的热量用于改变物质的状态。

了解相变过程的热量计算方法可以帮助我们理解和解决实际问题。

3. 热传导方程热传导是指物质内的热量通过分子之间的碰撞进行传递。

热传导方程描述了传热速率与温度梯度之间的关系。

掌握热传导方程的推导和应用可以帮助我们解决传热问题,优化热能利用。

人教版高中物理选修21高二第一章

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高中物理学习资料金戈铁骑整理制作人教物理高二选修2-1 第一章第四节闭合电路的欧姆定律同步训练一.选择题1.电源的电动势为 4.5V ,内电阻为0.50 Ω,外电路接一个 4.0 Ω的电阻,这时电源路端的电压为()A .B.C. D .答案: C解析:解答:依照闭合电路欧姆定律得:E 4. 5I1AR r 4. 5路端的电压为U=IR=1× 4V=4V应选: C.解析:已知电源的电动势,内电阻和外电阻,依照闭合电路欧姆定律求出流过电源的电流,由欧姆定律求出路端电压.2.以下列图的电路中,电源的电动势为E,内阻为r .当可变电阻的滑片P 向b 搬动时,电压表V1的示数U 1与电压表V2的示数U2的变化情况是()A.U1变大, U2变小B. U1变大, U2变大C.U1变小, U2变小D. U1变小, U2变大答案: A解析:解答:当变阻器滑片向 b 搬动时,接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,电流I 减小,则路端电压 U 1=E ﹣Ir ,E,r 不变, U 1变大,则电压表 V1的示数 U1变大;电压表 U2示数: U 2=IR , I 变小, U2变小.应选: A.解析:第一明确电压表V1测量路端电压, V2测量 R1的电压.其次,明确变阻器滑片P 向 b 搬动时,接入电路的电阻如何变化,依照闭合电路欧姆定律,就能确定电流如何变化,依照内外电压的关系,进一步判断各个电表读数如何变化.3.太阳能电池由好多片电池板组成.某电池板不接负载时两极间电压是﹣ 46.0 ×10 V ,短路电流是 3.0 ×10﹣ 5)A ,则这块电池板的内阻为(A.20ΩB. 5ΩC. 0.2 Ω D .0.05 Ω答案: A解析:解答:由题, U=0.6V ,则又 E=I 短 r ,获取r E610420 I短310 5应选: A解析:依照开路电压等于电源电动势,求出电动势;再依照电动势和短路电流求出内电阻.4.在以下列图的电路中,已知电源的电动势E=1.5V ,内电阻 r =1.0 Ω,电阻 R=2.0 Ω.闭合开关 S 后,电路中的电流I 等于()A.4.5 A B. 3.0 A C.1.5 A D.0.5 A答案: D解析:解答:依照闭合电路欧姆定律得:I 0.5A R r 2 1应选 D解析:本题是闭合电路问题,依照闭合电路欧姆定律列式求电路中的电流I .5.在以下列图的电路中,已知电源的电动势E=6.0V ,内电阻 r =1.5 Ω,电阻 R=3.5 Ω.闭合开关 S 后,电路中的电流等于()A . 0.67 A B. 0.75 A C. 1.0 A D .1.2 A答案: D解析:解答:依照闭合电路欧姆定律得:E6,故 ABC 错误, D 正确.I 1. 2AR r应选: D.解析:本题是闭合电路,开关闭合后,可依照闭合电路欧姆定律求电流I .6.以下列图的电路中,电阻R=2.0 Ω,电源的电动势E=6.0V ,内电阻r =1.0 Ω,不计电流表的内阻.闭合开关S 后,电流表的示数为()A .B. 1.5 A C. 2.0 A D .6.0 A答案: C解析:解答:由闭合电路欧姆定律可知,电路中的电流:E6IR r 2 1应选: C解析:已知电源电动势、内阻与外电路电阻,由闭合电路的欧姆定律可以求出电路电流.7.以下列图的电路,闭合开关S,灯泡 L 正常发光.向右搬动滑动变阻器的滑片使其接入电路的阻值增大,则灯泡L将()A.变亮B.变暗C.亮度不变D.以上情况均有可能答案: B解析:解答:灯泡与滑动变阻器串通后进在电源两端,若动变阻器的滑片使其接入电路的阻值增大,依照闭合电路欧姆定律,电流必然减小;依照公式P=I 2R,灯泡的发热功率必然减小,故灯泡亮度必然降低;应选: B解析:图中灯泡与滑动变阻器串通后进在电源两端,依照闭合电路欧姆定律判断电流变化情况,依照 P=I 2R 判断灯泡的发热功率变化,获取亮度变化情况.8.用万用表测直流电压 U 和测电阻 R 时,若红表插入万用表的正(+)插孔,则()A .前者(测电压 U)电流从红表笔流入万用表,后者(测R)从红表笔流出万用表B.前者电流从红表笔流入万用表,后者电流从红表笔流入万用表C.前者电流从红表笔流出万用表,后者电流从红表笔流出万用表D.前者电流从红表笔流出万用表,后者电流从红表笔流入万用表答案: B解析:解答:用多用表测量电阻时,流经多用表的电流由内电路供应,红表笔与内部电源的负极相连;用多用电表测电压时,电流由外面电源供应,总之无论是测电压U 还是测电阻 R,电流都是从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出多用电流表;故 B 正确.应选: B解析:无论测电压还是测电阻,电流都从红表笔进,黑表笔出.9.关于多用电表及其使用,以下说法中正确的选项是()A .拿到多用电表时指针未指在刻度最左端,应先用电阻的调零旋钮调零B.测直流电压时,其红表笔接低电势处C.测电路中某个电阻的阻值时,要将该电阻与其他元件断开D.换测另一个电阻时都必定重新调零答案: C解析:解答: A 、任何电表使用前都要机械调零而不是欧姆调零,故 A 误;B、测电压时,其红表笔接高电势处,由于电流要从红表笔流入,故 B 错误;C、测电路中某个电阻的阻值时,必然要将该电阻与其他元件断开,防备测量出现较大误差,C 正确;D、当测量电阻时,没有换挡位时,不需要进行欧姆调零,故 D 错误;应选: C解析:每选定一次欧姆档位后电路发生改变要重新进行欧姆调零,测量电阻要把电阻与其他元件独立;电流要从红表笔流入;10.用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不相同的大量程电流表A1、A2,若把 A1、A2分别采用并联或串通的方式接入电路,以下列图,则闭合电键后,以下有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的选项是()A .图甲中的 A1、 A2的示数相同B.图甲中的A1、 A2的指针偏角相同C.图乙中的A1、 A2的示数和偏角都不相同D.图乙中的 A1、 A2的指针偏角相同答案: B解析:解答: A 、 B 图甲中的A1、 A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不相同的电流表读数不相同.故 A 错误, B 正确.C、 D 图乙中的A1、 A2串通, A1、 A2的示数相同.由于量程不相同,内阻不相同,电表两端的电压不相同,流过表头的电流不相同,指针偏转的角度不相同.故CD 错误.应选 B解析:电流表A1、A2是由两个相同的小量程电流表改装成的,它们并联时,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程大的电流表读数大.当它们串通时,A1、A2的示数相同.由于量程不相同,内阻不相同,两电表两端的电压不相同,流过表头的电流不相同,指针偏转的角度不相同.11.在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P 从图示地址向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,以下判断中正确的选项是()A.电压表 V 的示数变小B.电流表 A2的示数变小C.电流表 A1的示数变小D.电流表 A 的示数变大答案: B解析:解答: D、将滑动变阻器的滑片P 从图示地址向右滑动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,外电路的总阻值变大,因此电路的总的电流变小,因此电流表 A 的示数变小,因此 D 错误;A 、电源的内电压减小,由U=E ﹣ Ir 可得,路端电压U 变大,因此电压表V 的示数变大,因此 A 错误;C、由于路端电压 U 变大,电阻 R1不变,因此电流表A1的示数变大,因此 C 错误;B、由于总的电流减小,电阻R1的电流变大,因此滑动变阻器的电流减小,因此电流表A2的示数变小,因此 B 正确.应选 B.解析:依照滑动变阻器的滑片P 的运动可以解析滑动变阻器的电阻的变化的情况,再依照闭合电路欧姆定律可以解析电路的电流的变化,进而可以解析电压和电阻R1 电流的变化.12.以下列图,电流表A1(0~3A)和 A2(0~)是由两个相同的电流表改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路中,闭合开关S,调治滑动变阻器,以下说法中正确的选项是()A . A1、 A2的读数之比为1: 1B. A1、 A2的读数之比为5: 1C. A1、A2的指针偏转角度之比为5: 1D. A1、 A2的指针偏转角度之比为1: 5答案:解析:解答:图中的A1、A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,因此A1、A2的指针偏转角度之比为1: 1;量程不相同的电流表读数不相同,电流表 A1的量程为3A ,A2的量程为0.6A ,当偏转角相同时,A1、A2的读数之比为5: 1,故 B 正确、C错误.应选 B解析:电流表A1、A2是由两个相同的小量程电流表改装成的,它们并联时,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程大的电流表读数大.13.如图电路中,当合上开关S后,两个标有“ 3V、1W”的灯泡均不发光,用电压表测得U ac=U bd=6V ,若是各段导线及接线处均无问题,这说明()A.开关 S 未接通B.灯泡 L1的灯丝断了C.灯泡 L2的灯丝断了D.滑动变阻器 R 电阻丝断了答案: C解析:解答:闭合开关后,两个小灯泡均不发光,说明电路为断路,电压表测得ac 与 bd 两点间的电压均为 6V ,而 ac 和 bd 的公共部分为bc,因此 bc 处发生断路,即L 2的灯丝断了.若 L1灯或变阻器断路, U ac=U bd=0,与题不符.故 C 正确, ABD 错误.应选: C.解析:依照电压表在电路中的作用进行解析,即电路发生断路时,电压表检测时有电压的线路出现断路(电源除外).14.以下列图电路中,A、B 两灯均正常发光,R 为一滑动变阻器,P 为滑动片,若将滑动片向下滑动,则()A.A 灯变亮C. R1上耗资功率变大B. B 灯变亮D.总电流变小答案:C解析:解答:将滑动片向下滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,依照闭合电路欧姆定律得知,总电流I 增大,则 R1上耗资功率变大.路端电压U=E ﹣Ir ,I 增大, U 减小,则 A 灯变暗. B 灯与变阻器并联的电压U 并 =E ﹣I(R1+r ),I 增大,则U 并减小,因此B灯变暗.应选 C解析:将滑动片向下滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,依照闭合电路欧姆定律解析总电流和路端电压的变化,再解析R1上耗资功率的变化.依照总电流的变化解析并联部分电压的变化,判断 B 灯亮度的变化.15.以下列图,平行板电容器在充电后不切断电源,此时板间有一带电油滴恰能在电场中静止,当正对的平行板左右错开一些时()A .带电尘粒将向上运动B.带电尘粒将向下运动C.经过电阻R 的电流方向为 A 到 BD.经过电阻 R 的电流方向为 B 到 A答案: C解析:解答:由于电容器与电源相连,故电容器两端电压不变,因板间距不变,故两端间场强不变,故带电粒子还可以保持静止,故A、B 错误;因正对面积减小,由 CsCQ可知 C 减小;因电压不变,由可知, Q 减小,故电4k d U容器放电,因电容器上极板接电源正极,故上极板带正电,故电流由 A 流向 B,故 D 错误,C 正确;应选 C.解析:粒子静止在电容器内,则由共点力的平衡可知电场强度与重力的关系;再依照变化后的场强判断能否保持平衡;由电容器的决定式可知电容的变化,由电容的定义式可知极板上电荷量的变化,由充放电知识可知电流的方向.二.填空题16.以下列图,已知电源电动势E=3V ,内电阻 r =1Ω,电阻 R=5Ω,电路中的电表均为理想电表.则当开关S 闭合时,电流表的读数为 A ,电压表的读数为V .答案:解析:解答:依照闭合电路欧姆定律,有:E3;IR r 1 5路端电压为:×5Ω=2.5V ;故答案为:,.解析:依照闭合电路欧姆定律求解电流,依照U=IR 求解路段电压.17.以下列图的电路,当开关与a相连时,经过矫捷电流表的电流方向(选填“向左”或“向右”).尔后将开关与 b 相连,此时经过矫捷电流表的电流方向(选填“向左”或“向右”).答案:向右 |向左解析:解答:当开关与 a 相连时,电源给电容器充电,电流表中电流向右;当开关与 b 相连时,电容器放电,电流表中电流向左;故答案为:向右;向左.解析:当开关与 a 相连时,电源给电容器充电,当开关与 b 相连时,电容器放电.18.以下列图,电源的内阻r =2.0 Ω,电阻 R=8.0 Ω,开关闭合后,电流表示数I=0.30A .则电源的电动势E=V;在 t=50s 时间内,电阻 R 产生的焦耳热Q=J.答案: 3|36解析:解答:开关闭合后,依照闭合电路欧姆定律得:E= (R+r )I= (8+2 )× 0.3=3V ,在 t=50s 时间内,电阻 R 产生的焦耳热22× 8× 50=36J故答案为: 3; 36.解析:依照闭合电路欧姆定律即可求解电源的电动势 E ,电阻 R 产生的焦耳热依照 Q=I 2Rt求解.19.取两片不相同的金属, 相隔必然距离插入水果 (如芒果等) 内,就组成了简单水果电池.用 理想电压表测得电池两极间的电压为 1.26V .用阻值为 10Ω 的电阻与理想电流表串通, 接在电池两极间, 测得电流表中的电流为 30mA ,则该电池的电动势为V ,内阻为 Ω答案: 1.26|32 解析:解答:用理想电压表测电池两极间的电压,即为电源的电动势 E=1.26V ,由闭合电路的欧姆定律,有:IE3 10 3A ,R r10 r解得电源的内电阻 r=32Ω.故答案为:, 32.解析:依照闭合电路欧姆定律,路端电压 U=E ﹣Ir ,当电流 I= 0 时,路端电压等于电动势;理想电压表电阻无量大, 测得电池两极间的电压即为电源的电动势,由闭合电路的欧姆定律可求电源的内电阻.20.以下列图,R 1 =5Ω, R 2 阻值未知,灯EL标有 “3V 3W ”字样, R 3 是最大电阻是6Ω 的滑动变阻器.光;当 P 滑到P 为滑片,电流表内阻不计,灯EL 电阻不变.当B 时,电源的输出功率为 20W .则电源电动势为P 滑到A 时,灯 ELV ;当正常发P 滑到变阻器中点G 时,电源内电路耗费功率为W .答案:解析:22 解答:①电灯电阻R LU L33P L 3P 在 A 端时, R L 与 R 3的并联值为 R3 63263 3 外电路总电阻 R 总 =R 1+R ′ =7Ω,干路电流 I 总I L IR336则由全电路欧姆定律得: E=I 总 R 总+I总r ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①P 在 B 端时,外电路总电阻′R 总 =R 1=5Ω,2′由 P I 总 R 1得干路电流 I 总=2A ,由全电路欧姆定律可得 E=I 总 ′R1+Ir ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②由①②式可得: E=12V ,r=1Ω;②P 在中点时, R 外=6.5 Ω, I总EA ,因此电源内阻耗费的功率P 内=I 总″2R r故答案为: 12V ,解析: 由两个电路结构列全电路欧姆定律方程, 解方程组即可获取电源的电动势.依照电路结构,求得总电流,即可求得功率.21.在以下列图的电路中,已知定值电阻为 R ,电源内阻为 r ,电表均为理想电表.将滑动变阻器滑片向下滑动,电流表A 示数变化量的绝对值为△I ,则电压表 V 1 示数变化量的绝对值△U 1=,电压表 V 2 示数变化量的绝对值 △U 2=.答案: △IR|△Ir 解析:解答:据题理想电压表内阻无量大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,因此R与变阻器串通,电压表V 1、V 2、 分别测量 R 、路端电压的电压.当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A 的示数增大 △I ,则 △U 1= △IR依照闭合电路欧姆定律得:U 2=E ﹣Ir ,则得: rU 2则有: △U 2= △Ir .I故答案为: △IR ;△ Ir解析:理想电压表内阻无量大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.解析电路的连接关系,依照欧姆定律解析.依照电源的输出功率解析功率的变化.三.解答题22.以下列图,是一种测量电源电动势和内阻的电路.已知:R1=0.5 Ω, R2=1.5 Ω,当电键扳到 1 地址时,电压表读数为1V ;当电键扳到 2 地址时,电压表读数为 1.5V ,求:电源电动势 E 和内阻 r.答案:由闭合电路欧姆定律得:E U 1I1r U 1U 1rR1E U 2I 2r U 2U 2 r R2代入得:E1 1 rE 1 r由闭合电路欧姆定律得:E=2V , r=0.5 Ω解析:解答:由闭合电路欧姆定律得:E U 1I1r U 1U 1 r R1E U 2I 2r U 2U 2 r R2代入得:E1 1 rE 1r由闭合电路欧姆定律得:E=2V , r=0.5 Ω答:电源电动势 E 为 2V ,内阻 r 为 0.5 Ω.解析:对电键扳到 1、 2 两个地址时,运用闭合电路欧姆定律分别列出方程,联马上可求得电源电动势 E 和内阻 r .23.在以下列图的电路中,电源内电阻r=2Ω,当开关 S 闭合后电路正常工作,电压表的读数 U= 8V ,电流表的读数 I=2A .求:(1)电阻 R ;答案: 由欧姆定律U8 U=IR 得: R4I2(2)电源电动势 E .答案: 依照闭合电路欧姆定律有 : E=U+Ir=8V+2×2V=12V解析:解答:①由欧姆定律U 8 U=IR 得: R4 ;I2②依照闭合电路欧姆定律有 :E=U+Ir=8V+2×2V=12V解析:( 1)电阻 R 由欧姆定律 U=IR 求解.( 2)电源电动势 E 依照闭合电路欧姆定律 E=U+Ir 求解.24.电动势为 5V 的电源与一个阻值是10Ω的电阻组成闭合电路,测得电源两端电压为4V .求:( 1)电路中的电流强度;由欧姆定律得:答案: 电路中的电流强度U 4 I0.4 AR10(2)电源的内阻.答案: 由闭合电路欧姆定律得:E U54电源的内阻 : rI2.5 .解析:U 4 解答:( 1)由欧姆定律得:电路中的电流强度I0.4 A ( 2)由闭合电路欧姆定R10律得:电源的内阻E U5 4: rI解析:①对外电阻,已知电压和电阻,由欧姆定律求解电流.②由闭合电路欧姆定律获取电源的内阻.25.在以下列图的电路中, R1=2Ω,R2=R3 =4Ω,当电键 K 接 a 时,R2上耗资的电功率为4W ,当电键 K 接 b 时,电压表示数为 4.5V .试求:(1)当电键K 接 a 时,经过电源的电流和电源两端的电压;答案: K 接 a 时, R1被短路,外电阻为R2,依照电功率公式可得经过电源电流 I 1P1A R1电源两端电压 U1PR2 4V(2)电源的电动势和内电阻.答案: K 接 a 时,有 E=U 1+I 1r=4+r①K 接 b 时, R1和 R2串通,R外=R1+R2=6Ω经过电源电流I 2U 20.75 A R1 R2这时有: E=U+I r=4.5+0.75 r ②22解①②式得: E=6 V r=2Ω(3)当电键K 接 c 时,求电源输出功率.答案:当K 接c 时,R 总=R 1+r+R 23=6Ω总电流E6I1A R总6电源输出功率 P出I 2(R1 R23) 4 W解析:解答:①K 接 a 时, R1被短路,外电阻为R2,依照电功率公式可得经过电源电流 I 1P1A R1电源两端电压 U1PR2 4V②K 接 a 时,有 E=U 1+I 1r=4+r①K 接 b 时, R1和 R2串通,R 外 =R1 +R2=6ΩU 20.75 A经过电源电流 I 2R2R1这时有: E=U 2+I 2r=4.5+0.75 r②解①②式得: E=6 Vr=2Ω③当 K 接 c 时, R 总 =R 123=6Ω+r+RE6总电流 I1AR总6电源输出功率 P出I 2(R1R23 ) 4 W解析:( 1)当电键 K 接 a 时, R1 被短路,依照功率公式求出经过电源的电流和电压.( 2)K 接 b 时,R1 和 R2 串通,分别由闭合电路欧姆定律对两种情况列方程求解电源的电动势和内电阻.( 3)当 K 接 c 时,R2 与 R3 并联后与R1 串通.由闭合电路欧姆定律求出干路电流,再求解电源输出功率.。

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人教版高中物理必修一目录第一章运动的描述1.质点参考系和坐标系物体与质点参考系坐标系2.时间和位移时刻和时间间隔路程和位移矢量和标量3.运动快慢的描述——速度坐标与坐标的变化量速度平均速度和瞬时速度4.实验:用打点计时器测速度电磁打点计时器电火花计时器练习使用打点计时器用打点计时器测量瞬时速度用图像表示速度5.速度变化快慢的描述——加速度加速度加速度方向与速度方向的关系第二章匀变速直线运动的探究1.实验:探究小车速度随时间变化的规律进行实验处理数据做出速度——时间图象2.匀变速直线运动的速度与时间的关系匀变速直线运动速度与时间的关系式3.匀变速直线运动的位移与时间的关系匀速直线运动的位移匀变速直线运动的位移用图象表示位移4.匀变速直线运动的速度与位移之间的关系5.自由落体运动自由落体运动自由落体加速度6.伽利略对自由落体运动的研究绵延两千多年的错误逻辑的力量猜想与假设实验验证第三章相互作用1.重力基本相互作用力和力的图示重力四种基本相互作用2.弹力弹性形变和弹力几种弹力3.摩擦力静摩擦力滑动摩擦力4.力的合成力的合成共点力5.力的分解力的分解矢量相加的法则第四章牛顿运动定律1.牛顿第一定律理想实验的魅力牛顿物理学的基石——惯性定律惯性与质量2.实验:探究加速度与力、质量的关系加速度与力的关系加速度与质量的关系制定实验方案时的两个问题怎样由实验结果得出结论3.牛顿第二定律牛顿第二定律力的单位4.力学单位制5.牛顿第三定律作用力与反作用力牛顿第三定律物体的受力分析6.用牛顿运动定律解决问题(一)从受力确定运动情况从运动情况确定受力7.用牛顿运动定律解决问题(二)共点力的平衡条件超重和失重从动力学看自由落体人教版高中物理必修二目录第五章曲线运动1.曲线运动曲线运动的位移曲线运动的速度运动描述的实例物体做曲线运动的条件2.平抛运动平抛运动的速度平抛运动的位移一般的抛体运动3.实验:研究平抛运动4.圆周运动线速度角速度角速度的单位线速度与角速度的关系5.向心加速度6.向心力向心力变速圆周运动和一般的曲线运动7.生活中的圆周运动铁路的弯道拱形桥航天器中的失重现象离心运动第六章万有引力与航天1.行星的运动2.太阳与行星间的引力太阳对行星的引力行星对太阳的引力太阳与行星间的引力3.万有引力定律月——地检验万有引力定律引力常量4.万有引力理论的成就“科学真是迷人”计算天体的质量发现未知天体5.宇宙航行宇宙速度梦想成真6.经典力学的局限性从低速到高速从宏观到微观从弱引力到强引力第七章机械能守恒定律1.追寻守恒量——能量2.功功正功和负功3.功率功率功率与速度4.重力势能重力做的功重力势能重力势能的相对性势能是系统所共有的5.探究弹性势能的表达式6.实验:探究功与速度变化的关系探究的思路操作与作图技巧数据的处理7.动能和动能定理动能的表达式动能定理8.机械能守恒定律动能与势能的相互转化机械能守恒定律9.实验:验证机械能守恒定律实验方法要注意的问题速度的测量10.能量守恒定律与能源能量守恒定律能量和能量耗散第一章静电场1电荷及其守恒定律2库仑定律3电场强度4电势能和电势5电势差6电势差与电场强度的关系7静电现象的应用8电容器的电容9带电粒子在电场中的运动第二章恒定电流1电源和电流2电动势3欧姆定律4串联电路和并联电路5焦耳定律6电阻定律7闭合电路的欧姆定律8多用电表9实验:测定电池的电动势和电阻10简单的逻辑电路第三章磁场1磁现象和磁场2磁感应强度3几种常见的磁场4磁场对通电导线的作用力5磁场对运动电荷的作用力6带电粒子在匀强磁场中的运动课题研究霍尔效应附录游标卡尺和螺旋测微器第四章电磁感应1划时代的发现2探究电磁感应的产生条件3楞次定律4法拉第电磁感应定律5电磁感应规律的应用6互感和自感7涡流电磁阻尼和电磁驱动第五章交变电流1交变电流2描述交变电流的理量3电感和电容对交变电流的影响4变压器5电能的输送第六章传感器1传感器及其工作原理2传感器的应用(一)3传感器的应用(二)4传感器的应用实验附一些元器件的原理和使用要点课题研究怎样把交流变成直流第七章分子动理论1 物体是由大量分子组成的2 分子的热运动3 分子间的作用力4 温度和温标5 内能第八章气体1 气体的等温变化2 气体的等容变化和等压变化3 理想气体的状态方程4 气体热现象的微观意义第九章物态和物态变化1 固体2 液体3 饱和汽与饱和汽压4 物态变化中的能量交换第十章热力学定律1 功和内能2 热和内能3 热力学第一定律能量守恒定律4 热力学第二定律5 热力学第二定律的微观解释6 能源和可持续发展课题研究如何提高煤气灶的烧水效率第十一章机械振动1 简谐运动2 简谐运动的描述3 简谐运动的回复力和能量4 单摆5 外力作用下的振动第十二章机械波1 波的形成和传播2 波的图象3 波长、频率和波速4 波的衍射和干涉5 多普勒效应6 惠更斯原理第十三章光1 光的反射和折射2 全反射3 光的干涉4 实验:用双缝干涉测量光的波长5 光的衍射6 光的偏振7 光的颜色色散8 激光第十四章电磁波1 电磁波的发现2 电磁振荡3 电磁波的发射和接收4 电磁波与信息化社会5 电磁波谱第十五章相对论简介1 相对论的诞生2 时间和空间的相对性3 狭义相对论的其他结论4 广义相对论简介课题研究:社会生活中的电磁波第十六章动量守恒定律1 实验:探究碰撞中的不变量2 动量守恒定律(一)3 动量守恒定律(二)4 碰撞5 反冲运动火箭6 用动量概念表示牛顿的第二定律第十七章波粒二象性1 能量量子化:物理学的新纪元2 科学的转折:光的粒子性3 崭新的一页:粒子的波动性4 概率波5 不确定的关系第十八章原子结构1 电子的发现2 原子的核式结构模型3 氢原子光谱4 玻尔的原子模型5 激光第十九章原子核1 原子核的组成2 放射性元素的衰变3 探测射线的方法4 放射性的应用与防护5 核力与结合能6 重核的裂变7 核聚变8 粒子和宇宙课题研究:研究建筑石材的放射性。

人教版高中物理选修2-1:集成电路_课件1

人教版高中物理选修2-1:集成电路_课件1

敲击式音乐门铃
用一只压电陶瓷片代替音乐门铃中的按 钮开关,这个音乐门铃就成了一个敲击式音 乐门铃。只要轻轻敲打压电陶瓷片,就像在 敲门,扬声器就会发声。这里使用的压电陶 瓷片与音乐贺年卡里的发声元件是一样的。 因为压电陶瓷片是一种可逆的电声元件,加 电时它会产生振动;被敲打的压电陶瓷片又 会产生一个电压来触发音乐片使它工作。
触摸式音乐门铃
触摸式音乐门铃的电原理图,用一组触 摸片代替了按钮开关,并增加了两只三极管。 当手指同时接触到这组触摸片上时,电源负 极通过手指(因为手指存在一定的电阻)传到 了三极管的基极上,使三极管导通,触发音 乐门铃发声。由于手指的电阻较大,三极管 VT1基极得到的电流极小,所以使用了两只 三极管接成复合管。
影碟机用集成电路
影碟机用集成电路有系统控制集成电 路、视频编码集成电路、MPEG解码集成 电路、音频信号处理集成电路、音响效果 集成电路、RF信号处理集成电路、数字信 号处理集成电路、伺服集成电路、电动机 驱动集成电路等。
录像机用集成电路
录像机用集成电路有系统控 制集成电路、伺服集成电路、驱 动集成电路、音频处理集成电路、 视频处理集成电路。
半导体集 成电路
集成电路的未来发展
在往后的日子,随着半
导体科技的发展,更多崭新 的电子产品将会陆续面世。 可能在不久的将来,你已经 可以利用手提电话与远方的 亲友进行视像会议;你的妈 妈可以在下班回家途中以电 话遥控家中的微波炉去制作 一顿丰富的晚餐 。
集成电路
课堂小结
1.集成电路的分类:按结构功能不同、 按导电类型不同、按用途不同
红外遥控器门铃
红外遥控器是生活中经常使用的,它也是 一种光控电路,各种电器的遥控基本都是采用 红外线来控制的。电路中的二极管是红外接收 二极管,由于红外接收二极管直接接在了电路 的触发端上,没有使用放大电路,所以这个电 路的灵敏度不高,控制距离大约为1m(由于红 外接收二极管的质量不同,控制距离也会有一 定的差异)。发射部分可以使用一般电视机的 红外遥控器或其它红外遥控器。
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高中物理学习材料金戈铁骑整理制作人教版物理高二选修2-1第一章第二节电源同步训练一.选择题1.重离子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发射+5价重离子束,其束流强度为1.2×10﹣5A,则在1s内发射的重离子个数为(e=1.6×10﹣19C)()A.3.0×1012B.1.5×1013C.7.5×1013D.3.75×1014答案:B解析:解答:1s内发射的重离子的电荷量为Q=It=1.2×10﹣5C.每个重离子的电荷量为5e,则通过的重离子数为513191.2101.51055 1.610Qne--⨯===⨯⨯⨯(个)故选:B.分析:已知电流的多少和通电时间,根据公式Q=It求出电荷,再由Q=n•5e求出离子数目.2.某根导线中的电流为1.6A,则在0.5s内通过这根导线某一横截面的电量为()A.0.8C B.1.2C C.0.8K D.1.2K答案:A解析:解答:电流为1.6A,时间为0.5s;故电量q=It=1.6×0.5=0.8C;故选:A.分析:已知电流的大小和通电时间,根据公式q=It可求导体中的电量.3.如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法不正确的是()A . 电源1与电源2的内阻之比是11:7B . 电源1与电源2的电动势之比是1:1C . 在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2D . 在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2答案:D解析:解答: A 、根据电源U ﹣I 图线,121010,711r r =Ω=Ω,则r 1:r 2=11:7,故A 正确. B 、E 1=E 2=10V ,故B 正确C 、D 、灯泡伏安特性曲线与电源外特性曲线的交点即为灯泡与电源连接时的工作状态 则U 1=3v ,I 1=5A ,P 1=15W ,135R =Ω U 2=5V ,I 2=6A ,P 2=30W ,256R =Ω P 1:P 2=1:2,R 1:R 2=18:25故C 正确,D 错误故选D分析:根据电源的外特性曲线U ﹣I 图线,可求出电动势和内阻;根据灯泡伏安特性曲线与电源外特性曲线交点确定灯泡与电源连接时工作电压与电流,即可求出功率与灯泡电阻.4.一节干电池的电动势为1.5V ,表示该电池( )A . 一定有1.5J 的化学能转变成电能B . 在工作状态下两极间的电压恒定为1.5VC . 比电动势为1.2V 的电池存储的电能多D . 将1C 电量由负极输送到正极过程中,非静电力做了1.5J 的功答案:D解析:解答: A 、D 、电源电动势的大小表征了电源把其它形式的能转化为电能的本领大小,电动势在数值上等于将1C 电量的正电荷从电源的负极移到正极过程中非静电力做的功,即一节干电池的电动势为1.5V ,表示该电池能将1C 电量的正电荷由负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.5J 的功,故D 正确,A 错误;B、工作状态时两极间的电压为路端电压,小于电源的电动势;故B错误;C、电动势大的说明电源把其它形式的能转化为电能的本领大,但电动势大的存储的电能不一定多,故C错误.故选:D.分析:电源是一种把其它形式的能转化为电能的装置,电动势E的大小等于非静电力做的功与电量的比值,即WEq非,其大小表示电源把其它形式的能转化为电能本领大小,而与转化能量多少无关.5.如果闭合电路中电源的电动势为12V,外电压为10V,当有0.5C电量通过电路时,下列结论正确的是()A.在电源内部,非静电力将5J的其它形式的能转化为电能B.在电源内部,静电力将6J的其它形式的能转化为电能C.在电源外部,静电力将5J的电能转化为其它形式的能D.在电源外部,静电力将6J的电能转化为其它形式的能答案:C解析:解答:在电源内部,根据公式:W=qE=0.5×12=6J,非静电力将6J的其它形式的能转化为电能.故A、B都错误.在电源外部,根据公式:W=qU=0.5×10=5J,静电力将5J的电能转化为其它形式的能.故C 正确,D错误.故选C.分析:在电源的内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能,在电源的外部,静电力做功将电能转化为其它形式的能.6.硅光电池作为电源已广泛应用于人造卫星、灯塔和无人气象站等,高速公路上安装的“电子眼”通常也采用硅光电池供电.硅光电池的原理如图所示,a、b是硅光电池的两个电极,P、N是两块硅半导体,E区是两块半导体自发形成的匀强电场区,P的上表面镀有一层增透膜.光照射到半导体P上,使P内受原子束缚的电子成为自由电子,自由电子经E区电场加速到达半导体N,从而产生电动势,形成电流.以下说法中正确的是()A.E区匀强电场的方向由N指向PB.电源内部的电流方向由P指向NC.a电极为电池的负极D.硅光电池是一种把化学能转化为电能的装置答案:A解析:解答:A、根据题意,E区电场能使P逸出的自由电子向N运动,因负电荷受到的电场力与电场方向相反,所以电场方向由N指向P,由于电流的方向与负电荷的运动方向相反,所以电源内部的电流方向由N指向P,A正确、B错误;C、根据以上对电流方向的分析可知,a为电源正极,该电池是将光能转化为电能的装置,C、D错误.故选:A分析:根据负电荷的电场力从而确定电场强度的方向,由电流的方向与负电荷的运动方向相反,可确定电源的内部电流方向.7.如图,关于闭合电路,下列说法正确的是()A.电荷在电源外部受静电力作用而运动,在电源内部受非静电力作用而运动B.图中a、b两薄层之间所夹的区域是非静电力做功的区域C.电压和电动势这两个概念包含的能量转化方向相反D.静电力和非静电力都使电荷做定向运动,对循环回路来说两者使电荷沿电路运动的方向相反答案:C解析:解答:AB、电源在其内部的a、b两个区域依靠非静电力做功,将其他形式的内转化为电能,在中间区域仍然是静电力做功;在外部是静电力做电荷做功,故A错误,B错误.C、电动势表征电源将其他形式的能转化为电能的能力,而电压表征电能转化为其他形式的能的能力,故C正确;D、在闭合电路中,在电源的外电路中,静电力使正电荷从电源正极移到负极,使电荷发生定向移动;在电源内部,非静电力将电荷从电源负极搬到正极,使电荷发生定向移动,从而移动闭合电流,可见静电力和非静电力都使电荷做定向运动,对循环回路来说两者使电荷沿电路运动的方向相同,故D错误.故选:C.分析:电源在其内部的a、b两个区域依靠非静电力做功,将其他形式的内转化为电能,在中间区域仍然是静电力做功;而电压的概念则是电能转化为其他形式的能;在电源的外电路中,静电力使正电荷从电源正极移到负极,在电源内部,非静电力将电荷从电源负极搬到正极.8.关于电源和电动势,下列说法不正确的是()A.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,这种转化是通过非静电力做功来实现的B.电源的电动势高,表明该电源把其他能转化为电能的本领强,反之表明该电源把其他能转化为电能的本领弱C.电源电动势,是由电源本身的性质决定的,与电源是否接入电路,与电路的工作状态无关D.电源的电动势和一段电路两端电压可以有相同的大小和单位,两者的物理含义完全相同答案:D解析:解答:A、电源是把其他形式的能转化为电能的装置,这种转化是通过非静电力做功来实现的;故A正确;B、电动势反映电源将其他形式的能志化为电能的本领;电动势高,表明该电源把其他能转化为电能的本领强,反之表明该电源把其他能转化为电能的本领弱;故B正确;C、电源电动势,是由电源本身的性质决定的,与电源是否接入电路,与电路的工作状态无关;故C正确;D、电动势和电压具有相同的单位,但是其物理意义不同;故D错误;本题选错误的;故选:D.分析:电源的电动势的物理意义是表示电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,其大小等于电源没有接入电路时电源两极间的电压;电动势与外电路无关9.关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导线截面的电量越多,电流越大B.因为电流有方向,所以电流是矢量C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大D.导体中有电荷运动就有电流答案:C解析:解答:电流的定义为电量与时间的比值,即为单位时间内通过的电量,是由电量与时间共同决定的,电量多电流不一定大故A错误,但如果是单位时间内通过截面的电量多,则电流大,故C正确,一个量有方向并不能定义为矢量,矢量的运算必须遵循平行四边形定则,电流有方向但不符合矢量合成法则不是矢量,B错误,电荷的定向移动形成电流,若不是定向移动则不是电流,故D错误.故选C分析:对于电流的定义要明确是电荷的定向移动形成电流,其大小由是电量与时间的比值,电流有方向但因其运算不遵循矢量合成法测故不是矢量.10.如图所示,是测定两个电源的电动势和内电阻的实验中得到的电流和路端电压图线,则下列说法不正确的是()A.当I1=I2时,电源总功率P1=P2B.当I1=I2时,外电阻R1=R2C.当U1=U2时,电源输出功率P出1<P出2D.当U1=U2时,电源内部消耗的电功率P内1<P内2答案:B解析:解答:A、由图可知,两电源的电动势E相等.由电源的总功率P=EI得知,当I1=I2时,电源总功率P1=P2.故A正确.B、由图可知,图线1的斜率大于图线2的斜率,则电源的内阻r1>r2,当I1=I2时,由闭合电路欧姆定律可知,R1<R2.故B错误.C、电源的输出功率P出=U I,当U1=U2时,由图读出I1<I2,则P出1<P出2.故C正确.D、当U1=U2时,由于E1=E2,由闭合电路欧姆定律可知:内电压相等.由图知电流I1<I2,由公式P=UI知:P内1<P内2.故D正确.故选:B分析:根据闭合电路欧姆定律分析可知,图线与纵轴交点坐标表示电动势,电源的总功率P=EI,根据这两点分析电源总功率的关系.图线的斜率表示电源内阻的大小,当电流I1=I2时,由欧姆定律比较外电阻的大小.电源的输出功率P出=UI,当U1=U2时,由图读出电流大小,再比较输出功率的大小.电源内部消耗的功率P内=I2r.当U1=U2时,电流I1<I2,而电源的内阻r1>r2,无法比较内部消耗功率的大小.11.下列关于电动势的说法正确的是()A.电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电荷量成反比B.WEq=只是电动势的定义式而非决定式,电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的C.非静电力做的功越多,电动势就越大D.电动势的单位跟电压的单位一致,所以电动势就是两极间的电压答案:B解析:解答:A、电源内部非静电力把正电荷从电源负极移送到正极,根据电动势的定义式W Eq =可知,电动势等于非静电力把单位正电荷从电源负极移送到正极所做的功.属于比值定义,电动势E与W、q及体积和外电路无关,由电源内非静电力的特性决定.故A错误,B正确;C、非静电力做功的多少与时间有关,电动势很小,若时间很长也可以做功很多;故C错误;D、电动势和电压虽然单位相同,但是二者具有不同的性质,不能说电动势就是电压;故D 错误;故选:B.分析:根据电动势的定义式WEq=可知,非静电力把单位正电荷从电源负极移送到正极所做的功等于电源的电动势.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量.电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压.12.关于电动势,下列说法中正确的是()A.在闭合电路中,电源电动势等于电源正负极之间的电势差B.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关C.用电压表(理想电压表)直接测量电源两极得到的电压数值就等于电源电动势的值D.电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电量的正电荷时,做功越少答案:C解析:解答:A、电源电动势等于内外电压之和,外电路断开时,电动势等于正负极之间的电势差,当外电路接通时,电动势大于正负极之间的电势差.故A错误.B、电动势由电源本身决定,与外电路结构无关.故B错误;C、当电源与电路断开时;用电压表(理想电压表)直接测量电源两极得到的电压数值就等于电源电动势的值;故C正确;D、根据WEq=可得,电动势等于非静电力在电源内部把正电荷从负极向正极移动单位电荷量所做的功,故电动势越大,这种功越多,故D错误.故选:C分析:电源的电动势反映电源本身的特性,由电源本身决定,等于内外电压之和,与外电路结构无关;电动势大小,反映非静电力在电源内部从负极向正极移动单位电荷量做功的多少,根据这些知识可以正误.13.一条导线中的电流为1.6A,则在2s内通过这条导线某一横截面的电子数为(已知元电荷e=1.6×10﹣19C,qIt=)()A.3.2 B.2C.1019D.2×1019答案:D解析:解答:已知I=1.6A,t=2s,则由qIt=可得:q =It =1.6×2 C=3.2C ; 则电子数为:19193.22101.610q n e -===⨯⨯个; 故选:D .分析:已知电流的多少和通电时间,根据公式q=It 求出电荷,再由q=ne 求出电子数目.14.下列关于电源电动势的说法中,正确的是( )A . 在某电池的电路中每通过2C 的电量,电池提供的电能是4J ,那么这处电池的电动势是0.5VB . 电源的路端电压增大时,其电源电动势一定也增大C . 无论内电压和外电压如何变化,其电源电动势一定不变D . 电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越多答案:C解析:解答: A 、电路中通过q =2C 的电荷量,电池提供的电能W =4J ,根据电动势的定义式W E q =得电动势E =2V .故A 错误.B 、电动势表征电源本身的特性,与外电路无关,当电源的路端电压增大时,其电源电动势不变.故B 错误.C 、电动势由电源本身决定,当内电压和外电压变化时,电源电动势保持不变.故C 正确.D 、电动势越大,电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多.故D 错误. 故选:C分析:电路中每通过2C 的电荷量,电池提供的电能是4J ,根据电动势的定义式W E q =求出电动势.电动势表征电源本身的特性,与外电路无关,对于给定的电源,电动势一定.电动势越大,电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多.15.铅蓄电池的电动势为2V ,这表示( )A . 电路中通过1C 的电量,电源把2J 的化学能转化为电能B . 把化学能转化为电能的本领比一节干电池小C . 电源两极间的电压为2VD . 电源内电压为2V答案:A解析:解答:A、铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,即2J化学能转化为电能,故A正确;B、电源的电动势是表示电源将其它形式的能转化为电能的本领,铅蓄电池的电动势比一节干电池的电动势大,故B错误;C、电源两极间电压,当电源不接入电路时,等于电源的电动势;当接入电路时,小于电源的电动势,故C错误;D、电源内电压是内电阻对应的电压,不一定是2V,故D错误;故选:A.分析:电动势是一个表征电源特征的物理量.定义电源的电动势是电源将其它形式的能转化为电能的本领,在数值上,等于非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功.它是能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用.常用符号E(有时也可用ε)表示,单位是伏(V).二.填空题16.电压恒定的电源与一根玻璃管中的水银柱组成电路,水银柱中通过的电流为0.1A.今将这些水银倒进另一根玻璃管中,管的内径是原管的2倍,重新与该电源组成电路,则流过水银柱的电流为A.答案:1.6解析:解答:当将全部水银倒入另一个内径大一倍的U形玻璃管B中时,根据S=πr2可知,横截面积变为原来的4倍,根据V=Sh可知,长度变为原来的1 4导体的电阻的大小与材料、长度、横截面积和温度有关,电阻变为原来的1 16电源的电压不变,根据欧姆定律可得10.116A R I R⨯=⨯,解得:I=1.6A.故答案为:1.6分析:①导体的电阻的大小与材料、长度、横截面积和温度有关,在材料和温度不变时,导体越长、横截面积越小电阻越大,反之越小;②因电源的电压不变,根据欧姆定律表示出两种情况下电源的电压,利用电源的电压不变得出等式即可求出答案.17.手电筒中标有“2.0V ,0.80W”字样的小灯泡正常发光时,通过的电流是 A ;1分钟内通过导体横截面的电子数为 个.(已知e =1.6×10﹣19C )答案:0.40|1.5×1020 解析:解答:由题可知小灯泡电压U =2.0V ,功率P =0.8W 由P =UI 得,0.800.42P I A U ===; 每分钟通过导体横截面电子的电量q =It ,所以1分钟内通过导体横截面的电子数20190.460 1.5101.610q n e -⨯===⨯⨯个; 故答案为:0.40;1.5×1020分析:小灯泡在额定电压下时正常发光,功率为额定功率.由额定功率与额定电压求出电流.每个电子的电量为e ,求出每分钟通过导体横截面电子的电量,再求出电子的个数. 18.在10s 内通过导体某一横截面的电量为16C ,则通过该导体的电流大小是 A .10s 内通过这个截面的电子有 个(电子的电荷量为1.6×10﹣19C )答案:1.6|1020 解析:解答:电流大小为:161.610q I A e ===; 流过的电子数为:201916101.610q n e -===⨯; 故答案为:1.6;1020分析:由电流的定义可求得电流值,再由欧姆定律可求得导体两端的电压;由元电荷可求得电子数.19.在金属导体中,若10s 内通过横截面的电荷量为10C ,则导体中的电流为I= A .某电解槽横截面积为0.5m 2,若10s 内沿相反方向通过横截面的正负离子的电荷量均为10C ,则电解液中的电流为I = A . 答案:1|2 解析:解答:根据电流强度的定义式可得10110q I A t ===, 所以导体中的电流I 为1A .10s 通过电解槽横截面积的电荷量绝对值之和Q =10C+10C=20C ,所以电解液中的电流为20210Q I A t ===. 故答案为:1,2分析:已知时间和通过通过横截面的电荷量,由公式qI t=求电流. 在电解槽中,通过某一个横截面的电荷量是正负电荷电荷量绝对值的总和,由此再根据qI t=求电流. 20.某电池电动势为1.5V ,如果不考虑它内部的电阻,当把它的两极与150Ω的电阻连在一起时,16s 内有 C 的电荷定向移动通过电阻的横截面,相当于 个电子通过该截面. 答案:0.16|1.0×1018 解析:解答:根据闭合电路欧姆定律得, 1.50.01150E I A A R === 通过的电量 q =It =16×0.01C=0.16C 相当于电子的数目18190.161101.610q n e -===⨯⨯ 故答案为:0.16,1.0×1018. 分析:根据闭合电路欧姆定律EI R=,求出电流I ,再根据q =It 求出多少电荷发生定向移动.根据qn e=求出电子的数量. 21.在金属导体中,若10s 内通过横截面的电荷量为10C ,则导体中的电流为I= A . 答案:1 解析:解答:根据电流强度的定义式可得:10110Q I A A t ===, 所以导体中的电流为1A . 故答案为:1分析:根据电流强度的定义QI t=,可以直接计算出电流的大小; 三.解答题22.导线中的电流是10﹣8A ,导线的横截面积为1mm 2.(1)在1s 内,有多少个电子通过导线的横截面?(电子电荷量e=1.6×10﹣19C )答案:1s 内,通过导体横截面的电子:810191016.25101.610q It n e e --⨯====⨯⨯个(2)自由电子的平均移动速率是多大?(设导线每立方米内有8.5×1028个自由电子)答案:据公式I =nqSv 得:81328196107.4108.510 1.610110v ----==⨯⨯⨯⨯⨯⨯ (3)自由电子沿导线移动1m ,平均要多长时间?答案:据s =vt 得以这样的速率沿导线传播1m 需用时为:121311.4107.410t s -==⨯⨯ 解析:解答:①1s 内,通过导体横截面的电子:810191016.25101.610q It n e e --⨯====⨯⨯个 ②据公式I =nqSv 得:81328196107.4108.510 1.610110v ----==⨯⨯⨯⨯⨯⨯ ③据s =vt 得以这样的速率沿导线传播1m 需用时为:12131 1.4107.410t s -==⨯⨯ 分析:利用q I t =和qn e=求通过的电子;利用I =nqSv 和S =πr 2 求平均移动速率;利用s =vt 的变形式求需要的时间.23.测定电源的电动势和内电阻的实验U ﹣I 图象如图:(1)由此可知这个干电池的电动势E = V 答案:1.5(2)内电阻r = Ω. 答案: 1 解析:解答:根据闭合电路欧姆定律U =E ﹣Ir ,可知:当I =0时U =E ,即电源的U ﹣I 图象纵截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示内阻,所以可得: 电动势 E =1.5V ,电源内阻为: 1.5 1.11.00.4U r I ∆-==Ω=Ω∆; 故答案为:1.5;1分析:电源的U ﹣I 图象与纵轴交点坐标值是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源的内阻.24.有一条横截面积S =1mm 2的铜导线,通过的电流I =1A ,已知铜的密度ρ=8.9×103kg/m 3,铜的摩尔质量M =6.4×10﹣2kg/mol ,阿伏加德罗常数N A =6.02×1023mol ﹣1,电子的电量e =﹣1.6×10﹣19C ,求铜导线中自由电子定向移动的速率.可认为铜导线中平均每个铜原子贡献一个自由电子. 答案:设铜导线长为L 则体积为LS 质量m =LSρ 摩尔数mn M=; 总的自由电子数为nN A 电荷量为q =nN A e全部通过该铜线截面时间为L t v= 则A A nN ev s N evq I t L Mρ===; 即A MIv s N eρ=代入数据知 V=3.73×10﹣5m/s 解析:解答:设铜导线长为L 则体积为LS 质量m =LSρ 摩尔数m n M=; 总的自由电子数为nN A 电荷量为q =nN A e全部通过该铜线截面时间为L t v= 则A A nN ev s N ev q I t L Mρ===; 即A MIv s N eρ=代入数据知 V=3.73×10﹣5m/s答:铜导线中自由电子定向移动的速率为3.73×10﹣5m/s .分析:可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,再解得自由电子定向移动的速率.自由电子的数目等于摩尔数与阿弗加德罗常数的乘积,摩尔数等于质量除以摩尔质量.25.电动势为1.2V 的计算器电池,若在电路中用1.2s 时间移送2C 的电荷量,则 (1)电源把多少焦耳的其他形式的能转化为电能? 答案:W =Eq =1.2×2=2.4J (2)非静电力做功的功率多大? 答案:非静电力做功的功率:2.421.2W P Wt === 解析:解答:(1)根据电功的公式:W =Eq =1.2×2=2.4J (2)非静电力做功的功率: 2.421.2W P W t === 分析:根据电功的公式即可求出电源把多少焦耳的其他形式的能转化为电能;非静电力做功的功率:WP t=。

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