高二上学期第一次月考物理试题及答案
高二上学期第一次月考物理(附答案解析)
高二上学期第一次月考物理(附答案解析)考生注意:1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。
选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效...........................。
4.本卷命题范围:新人教必修第三册第九章~第十一章第3节。
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.第1~8题只有一项符合题目要求;第9~12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.如图甲所示为人体的细胞膜模型图,由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位).现研究某小块厚度均匀的细胞膜,厚度为d,膜内的电场可看作匀强电场,简化模型如图乙所示.初速度可视为零的一价氯离子仅在电场力的作用下,从图乙中的A点运动到B点,下列说法正确的是()甲乙A.A点电势高于B点电势B.氯离子的电势能增大C.氯离子的加速度变大D.若膜电位不变,当d增大时,氯离子进入细胞内的速度不变2.心脏除颤器是通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,使心脏完全停止跳动,再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动的仪器.如图所示是一次心脏除颤器的模拟治疗,该心脏除颤器的电容器电容为15μF,充电后电容器的电压为4.0kV,如果电容器在2.0ms时间内完成放电,下列说法正确的是()A.放电之前,电容器存储的电荷量为6×104CB.放电过程中通过人体的电流平均值为30AC.放电之后,电容器的电容为零D.放电之后,电容器的电压仍为4kV3.空间存在沿x轴的电场,x轴上各点电势φ随坐标x变化的关系如图所示,则下列说法正确的是()A.在x 1处电场强度最大B.在0~ x 1间只有一点电场强度的大小为001E x ϕ=C.将电子由x 1处移到x 3处的过程中,电场力做正功D.质子在x 2处电势能为零,受到的电场力也为零4.在显像管的电子枪中,炽热的金属丝不断放出电子进入电压为U 的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S 、长为L 的电子束.已知电子的电荷量为e 、质量为m ,射出加速电场时单位长度电子束内的电子个数为N ,则电子束的电流为( )A.B.C.D.5.如图所示为某一点电荷所形成的一簇电场线,a 、b 、c 三条虚线为三个带电粒子以相同的速度从O 点射入电场的运动轨迹,其中b 虚线为一圆弧,AB 的长度等于BC 的长度,且三个粒子的电荷量大小相等,不计粒子重力.下列说法正确的是( )A.a 一定是正粒子的运动轨迹,b 和c 一定是负粒子的运动轨迹B.a 虚线对应的粒子的加速度越来越小,b 、c 虚线对应的粒子的加速度越来越大C.a 粒子的动能减小,b 粒子的动能不变,c 粒子的动能增大D.b 虚线对应的粒子的质量大于c 虚线对应的粒子的质量6.如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板B 接地,开关S 闭合后,一带电油滴在电容器中的P 点处于静止状态,下列说法正确的是( )A.油滴带负电B.保持开关S 闭合,A 板竖直上移一小段距离的过程中,电流计中电流方向向右C.保持开关S 闭合,A 板竖直上移一小段距离,P 点的电势升高D.开关S 闭合后再断开,A 板水平向左移动一小段距离,带电油滴的电势能增大7.半径为R 的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于O 点,环上均匀分布着电量为Q 的正电荷,点A 、B 、C 将圆环三等分,取走A 、B 处两段弧长均为ΔL 的小圆弧上的电荷,将一点电荷q 置于OC 延长线上距C 点为2R 的D 点,O 点的电场强度刚好为零,圆环上剩余电荷分布不变,则q 为( )A.正电荷,9Δ2Q Lq R π=B.负电荷,9Δ2Q Lq R π=C.正电荷,2ΔQ Lq Rπ=D.负电荷,2ΔQ Lq Rπ=8.如图所示,abc 是竖直面内的光滑绝缘固定轨道,ab 水平,b c 是与ab 相切于b 点且半径为R 的14圆弧,所在空间有方向平行于ab 向右的匀强电场,电场强度大小为mgE q=.在轨道上P 点由静止释放一个质量为m 、电荷量为q (q >0)的小球,小球飞出轨道后达到的最高点为Q (图中未画出).若小球可视为质点,重力加速度大小为g ,Q 与C 点的高度差为3R,则可知( )A.Q 在C 点的正上方B.3R Pb =C.从c 到Q 的过程中,小球的动能不变D.从b 到c 的过程中,小球对轨道的最大压力为13mg ⎛⎫ ⎪⎝⎭9.两个电阻R 1、R 2的伏安特性曲线如图所示,由图可知( )A.R 1的阻值为1ΩB.R 2的电阻随电压的增大而减小C.R 1为线性元件,R 2为非线性元件D.当U=1V时,R2的电阻等于R1的电阻10.多级加速器原理如图甲所示,多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,其中心轴线在同一直线上,圆筒的长度依照一定的规律依次增加,圆筒和交变电源两极交替相连,交变电压变化规律如图乙所示.在t=0时,奇数圆筒相对偶数圆筒的电势差为正值,此时位于序号为0的金属圆板中央的一个电子,在电场中由静止开始加速,沿中心轴线冲进圆筒.若已知电子的质量为m、电荷量为e,电压的绝对值为U0,周期为T,电子通过圆筒间隙的时间忽略不计,为使其能不断加速,下列说法正确的是()甲乙A.金属圆筒内部场强处处为零,电子在圆筒内做匀速运动B.t=3T时,电子刚从7号圆筒中心出来C.电子离开第8D.第n11.如图甲所示为静电除尘的原理结构图,如图乙所示为静电喷涂的原理结构图,下列说法正确的是()甲乙A.对图甲,电晕极附近的气体分子被强电场电离,电子向收尘极运动使含尘气体中的粉尘带负电,积累在筒壁一定量后进入下方的漏斗排出B.对图甲,电晕极与收尘极之间的电场为匀强电场C.对图乙,喷口喷出的雾化涂料微粒带正电,被涂工件不带电D.对图乙,工件与喷口之间较强的电场使带电雾化涂料向带电的工件运动,正、负电荷的作用使涂料均匀地涂在工件上12.如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,ab∥cd,ab⊥b c,2ab=cd=bc=2l,电场方向与四边形所在平面平行.已知a点电势为12V,b点电势为14V,d点电势为6V.一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc成45°角,一段时间后经过c点,下列说法正确的是()A.c 点电势为10VB.场强的大小为E =a 指向d C 质子从b 运动到c所用的时间为v D.若质子质量为m 、电量为q ,则质子运动到c二、实验题(本题共2小题,共16分)13.(5分)如图所示是某实验小组“定性探究平行板电容器的电容C 与其极板间距离d 、极板间正对面积S 之间的关系”的装置图.充电后与电源断开的平行板电容器的A 板与静电计相连,B 板和静电计金属壳都接地,A 板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制B 板的移动.回答下列问题:甲乙(1)下列说法正确的是________.A.本实验中静电计的作用是测定该电容器两极板间的电势差变化B.操作过程中,可认为A 、B 两板间的场强始终不变C.操作过程中,可认为A 、B 两板间的带电量始终不变D.操作过程中,可认为电容器的电容始终不变(2)在实验中观察到的现象:甲图中的手水平向左移动少许,静电计指针的张角________;乙图中的手竖直向上移动少许,静电计指针的张角________.(均填“变大”“变小”或“不变”)(3)通过以上实验可归纳得到的结论是________________________________________________________. 14.(11分)随着居民生活水平的提高,纯净水已经进入千家万户.某市对市场上出售的纯净水质量进行了抽测,结果发现有不少样品的电导率(电导率是电阻率的倒数,是检验纯净水是否合格的一项重要指标)不合格. (1)你认为不合格的纯净水的电导率________.(填“偏大”“偏小”或“不变”) (2)某学习小组对某种纯净水样品进行检验,实验步骤如下:①用游标卡尺测量绝缘性能良好、长为L的圆柱形塑料容器内径如图甲所示,其示数为d=________mm.甲乙②将采集的水样装满圆柱形塑料容器,两端用金属圆片电极密封,用多用电表粗测该水样的电阻为1200Ω.为了准确测量水样的电导率,学习小组准备利用以下器材进行研究:A.电压表(0~3V,内阻约为1kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约为5kΩ)C.电流表(0~10mA,内阻约为1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约为10Ω)E.滑动变阻器(最大阻值约为100Ω)F.蓄电池(约为12V,内阻约为2Ω)G.开关、导线若干实验要求测量尽可能准确,电路中电压表应选择________,电流表应选择________(均填器材前面的字母序号);请在图乙方框中设计出实验电路图.③水样电导率的表达式为σ=________.(用U、I、d、L表示)三、计算题(本题3小题,共36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得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(7分)如图所示,a、b、c三点处在某一匀强电场中,该电场方向与a、b两点的连线平行,已知ab的长度L1=5cm,ac的长度L2=12cm,ab与ac间的夹角θ=120°.现把带电荷量为q=—4×10-8C的点电荷从a点移到b点,电场力做功为1.6×10-7J.求:(1)a、b两点间的电势差U ab;(2)把该电荷从a点移到c点,电场力做的功.16.(12分)如图所示,一质量为m=1×10-2k g、带电荷量大小为q=1×10-6C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夹角为θ=37°.小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)该小球带正电还是带负电,电场强度E 的大小;(2)若某时刻将细线剪断,经过1s 时小球的速度大小v 及方向;(3)若将原电场方向改为竖直向下,大小保持不变,小球从图示位置由静止释放后运动过程细线的最大拉力. 17.(17分)如图所示,一质量为m =1×10-20k g 、带电量为q =+1×10-10C 的粒子,从静止开始被加速电场(图中未画出)加速后从R 点沿中线水平方向飞入平行板电容器,初速度v 0=3×106m/s ,粒子飞出平行板电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域后,进入固定在中心线上O 点的点电荷Q 形成的电场区域(界面PS 右边点电荷的电场分布不受界面的影响),粒子穿过界面PS 后被点电荷Q 施加的电场力俘获,从而以O 点为圆心做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF 上.已知两平行金属板A 、B 水平正对且长均为l =6cm ,两板间距d =2cm ,U AB =100V ,两界面MN 、PS 相距为L =15cm ,静电力常量k =9.0×109N ·m 2/C 2,粒子重力不计.求:(1)加速电场的电压U ';(2)粒子穿过界面PS 时偏离中心线RO 的距离Y ;(3)点电荷Q 的电荷量.3≈,保留一位有效数字)运城市教育发展联盟2023-2024学年高二上学期10月月考物理参考答案、解析及评分细则1.D 因为氯离子带负电,其仅在电场力作用下从图乙中的A 点运动到B 点,说明电场力方向沿A 指向B ,电场线由B 指向A ,所以A 点电势低于B 点电势,A 错误;因为电场力对氯离子做正功,所以其电势能减小,B 错误;因为膜内的电场可看作匀强电场,根据qEa m=,氯离子的加速度不变,C 错误;根据动能定理2102qU mv =-,可知氯离子进入细胞内的速度v 与距离d 大小无关,又因为膜电位U 不变,则氯离子进入细胞内的速度不变,D 正确.2.B 根据631510410C 0.06C Q CU -==⨯⨯⨯=,可知放电前,电容器储存的电量为0.06C ,A 错误;放电过程通过人体的平均电流大小为30.06C 30A 210?sQ I t -===⨯,B 正确;电容是表征电容器储存电荷本领大小的物理量,放电之后,电容器的电容是不变的,C 错误;放电之后,电容器的电荷量为零,电压为零,D 错误. 3.B 根据场强与电势差的关系ΔΔU E d xϕ==,结合图像可知,斜率的绝对值表示场强大小,则1x 处斜率为零,电场强度为零,A 错误;如图所示,连接0x 处的斜率等于001E x ϕ=,且在0~1x 间只有一点,B 正确;由图可知,1x 到3x 的电势差为正值,电子带负电,电场力做负功,C 错误;电势能等于电荷量与电势的乘积,故质子在2x 处电势能为零,但是该处的斜率不为零,说明场强不为零,即受到的电场力不为零,D 错误.4.A5.D 由运动轨迹可知a 粒子受向左的电场力,b 、c 粒子受到向右的电场力,由于不知道电场的方向,所以无法确定a 、b 、c 三个带电粒子的电性,A 错误;由于电场线的疏密表示电场强度的大小,粒子只受电场力,故a 虚线对应的粒子的加速度越来越小,c 虚线对应的粒子的加速度越来越大,b 虚线对应的粒子的加速度大小不变,B 错误;由题意可知a 粒子的运动方向和电场力方向的夹角为锐角,所以电场力对其做正功,a 粒子的动能增大,b 粒子的运动方向始终和电场力垂直,电场力对其不做功,所以b 粒子的动能不变,c 粒子的运动方向和电场力方向的夹角为锐角,所以电场力对其做正功,c 粒子的动能增大,C 错误;a 、b 、c 三条虚线为三个带电粒子以相同的速度从O 点射入电场的运动轨迹,且三个粒子的电荷量大小相等,故静电力相等,由于b 粒子做圆周运动,说明向心力等于静电力,c 粒子做向心运动,故静电力大于所需的向心力,根据2v F mr=可知c 粒子质量较小,D 正确.6.C 油滴静止不动,说明重力与电场力平衡,电场力方向与电场方向相同,故带正电,A 错误;保持开关闭合,A 板竖直上移一小段距离的过程中,电容器极板电压U 不变,根据4r S QC kd Uεπ==,电容器电容C 减小,电容器所带电荷量Q 减小,由于上极板带负电,则电流计中电流方向向左,B 错误;保持开关闭合,A 板竖直上移一小段距离,电容器极板电压U 不变,根据UE d=可知板间电场强度减小,由于下极板B 带正电,则有0BP BP B P P U Ed ϕϕϕ==-=-,可知P 点的电势升高,C 正确;开关S 闭合后再断开,A 板水平向左移动一小段距离,电容器电荷量保持不变,根据4r U Q kQ E d Cd Sπε===,可知板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,油滴向上运动,电场力做正功,电势能减小,D 错误.7.B 因为正电荷在细圆环上均匀分布,所以弧长为ΔL 的小圆弧上所带电荷量为Δ2LQ Q Rπ=',在ΔL 足够小时,可以将取走的部分看作点电荷,根据圆环的对称性,可以得到取走A 、B 处两段弧长均为ΔL 的小圆弧上的电荷后,细圆环在O 点产生的电场如图所示,有123ΔΔ22Q LQ L R E k k R Rππ==,由图可知,两场强的夹角为120°,则两者的合场强为13Δ2Q LE E k Rπ==,根据O 点的合场强为0,则放在D 点的点电荷带负电,在O 点产生的场强大小为3Δ2Q L E E kR π'==,根据()23qE k R '=,联立解得9Δ2Q L q R π=,B 正确.8.B 小球从c 点飞出时速度方向竖直向上,离开c 后,水平方向向右做初速度为零的匀加速运动,竖直方向做竖直上抛运动,竖直方向速度减为零时到达最高点Q ,Q 点在c 点的右上方,A 错误;从c 到Q 的过程中,竖直方向上有223c R v g =⨯,从P 到c 过程,由动能定理得()2102Pb c qE x R mgR mv +-=-,解得3R Pb =,B 正确;设小球所受合力方向与水平方向间的夹角为θ,则tan 1mg mgqE mgθ===,则45θ=︒,小球从c 到Q 的过程中,小球的合力与运动轨迹如图甲所示,可知小球所受合力先做负功后做正功,则小球的动能先减小后增大,C 错误;小球在等效平衡位置d 点速度最大,对轨道的压力最大,如图乙所示,从P 到d ,由动能定理得()211sin cos 032qE R R mg R R mv θθ⎛⎫+--=- ⎪⎝⎭,在d 点,对小球由牛顿第二定律得2sin mg v F m R θ-=,解得4 3F mg ⎛⎫= ⎪⎝⎭,由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力大小为43F F mg '⎛⎫== ⎪⎝⎭,D 错误.甲 乙9.CD R 1的阻值为11Ω2Ω0.5U R I ===,A 错误;R 2的图像上各点的横坐标U 与纵坐标I 的比值随电压的增大而增大,则R 2的电阻随电压的增大而增大,B 错误;R 1为线性元件,R 2为非线性元件,C 正确;当U =1V 时,R 2的电阻等于R 1的电阻,均等于2Ω,D 正确.10.AD 因一个筒只接一个电极,所以金属圆筒内部场强处处为0,电子在圆筒内做匀速运动,A 正确;因为筒长是按一定的规律增加的,那么电子在每个筒内运动的时间必须为交流电周期的一半,所以当t =0时,电子进入1号筒,当2Tt =时,电子从1号筒中心飞出,以此类推,当t =3T 时,电子刚从6号圆筒中心出来,B 错误;设粒子进入第n 个筒时的速度为v n ,由动能定理可得20102n neU mv =-,解得n v =n 个筒的长度为2n n TL v t ==,可以发现n L ∝C 错误、D 正确. 11.AD 对图甲,电晕极附近的气体分子被强电场电离,电子向收尘极运动使含尘气体带负电,积累在筒壁后进入下方的漏斗排出,A 正确;对图甲,电晕极与收尘极之间的电场为辐射电场,不是匀强电场,B 错误;对图乙,喷口喷出的雾化涂料微粒带负电,工件带正电,C 错误;对图乙,工件与喷口之间较强的电场使带电雾化涂料向带电的工件运动,使涂料均匀地涂在工件上,D 正确. 12.AC13.(1)AC (2分)(2)变大(1分)变大(1分)(3)平行板电容器极板间距d 越大,电容C 越小;两板间的正对面积S 越小,电容C 越小(1分)14.(1)偏大(1分) (2)①50.20(2分) ②B (1分)C (1分)见解析图(4分)③24LId Uπ(2分)解析:(1)纯净水应为不含有杂质的纯水,而纯净水不合格,通常是含有一定的杂质,杂质通常是带电离子,故纯净水不合格通常是电导率偏大.(2)①该游标卡尺精确度为1mm 0.05mm 20=,圆柱形容器内径为50?mm 0.05?mm 450.20mm d =+⨯=. ②由于电源电压为12V ,为了电压测量的安全性,电压表应选B ;电路中电流约为12 A 10mA 1200U I R ===,电流表应选C ;该水样的电阻为1200Ω,电流表应采用内接法,由于滑动变阻器的阻值比待测电阻小太多,所以采用分压接法,电路如图所示.③根据L R S ρ=,22d S π⎛⎫= ⎪⎝⎭,U R I =,联立解得24d U LI πρ=,电导率是电阻率的倒数,所以电导率为24LI d Uσπ=. 15.解:(1)由电势差定义可得781.610 V 4V 410ab abW U q --⨯===--⨯(2分) (2)ab 的长度15cm 0.05m L ==,ac 的长度212cm 0.12m L == 匀强电场的场强14 N/C 80N/C 0.05ab U E L ===,方向由b 指向a (2分) 从a 点移到c 点,电场力做的功2cos ac W qEL θ=(2分) 则871410800.12J 1.9210J 2ac W --⎛⎫=⨯⨯⨯⨯-=-⨯ ⎪⎝⎭16.解:(1)由于小球静止时偏向左边,受电场力水平向左,所以该小球带负电(1分)对小球,由平衡条件可得tan qE mg θ=(1分)解得电场强度大小为47.510N/C E =⨯(1分)(2)剪断细线后,小球只受重力和电场力,所以两力的合力沿着绳的方向,小球做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得cos mg ma θ=(2分) 联立解得12.5m/s v at ==(1分) 方向斜向左下与竖直方向夹角为37°(1分)(3)通过分析可知在复合场中小球受到的合力方向竖直向下,故在最低点时,细线的拉力最大 由初始位置到最低点,由动能定理有()()211cos 02mg qE L mv θ--=-(2分) 在最低点时,由牛顿第二定律得2m mv T qE mg L+-=(2分) 联立解得m 0.035N T =(1分)17.解:(1)在加速电场中,由动能定理有201 02qU mv ='-,解得450V U '=(2分) (2)粒子的运动轨迹如图所示,在偏转电场中,粒子做类平抛运动平行于极板方向有0 l v t =(1分) 垂直于极板方向有212y at =(1分) 在垂直于极板方向,由牛顿第二定律有qE qU a m md ==(1分) 联立解得0.01m y =(1分)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动 由相似三角形知识得22l y l Y L =+(2分) 联立解得0.06m Y =(1分)(3)设粒子从偏转电场中飞出时沿电场方向的速度为y v ,则y v at =所以粒子从电场中飞出时的速度为v =2分) 设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则0tan y v v θ=(1分) 粒子做匀速圆周运动的半径cos Y r θ=(2分) 粒子做圆周运动,由牛顿第二定律得22Qq v k m r r=(2分) 联立解得:9710C Q -≈⨯,9710C Q -=-⨯(1分)。
高二物理上学期第一次月考试卷(班含解析)高二全册物理试题
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,。
高二第一次月考(物理)试卷含答案解析
高二第一次月考(物理)(考试总分:100 分)一、 单选题 (本题共计5小题,总分30分)1.(6分)19世纪30年代,法拉第提出一种观点,认为在电荷周围存在电场,电荷之间通过电场传递相互作用力.对于电荷A 和电荷B 之间的电场,下列说法中正确的是( )A. 电荷B 在电荷A 的电场中受静电力的作用,自身并不产生电场B. B.撤去电荷B,电荷A 激发的电场就不存在了C. C.空间某点的电场强度等于两电荷在该点激发电场的场强的矢量和D.电场是法拉第假想的,实际上并不存在2.(6分)真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果使它们间的距离增大到原来的2倍,将其中之一的电量也增大到原来的2倍,则它们间的作用力将变为( ) A.4F B.2F C.2F D.F 3.(6分)A 为已知电场中的一固定点,在A 点放一电量为q 的电荷,所受电场力为F ,A 点的场强为E,则( )A.若在A 点换上-q,A 点场强方向发生变化B.若在A 点换上电量为2q 的电荷,A 点的场强将变为2EC.若在A 点移去电荷q,A 点的场强变为零D.A 点场强的大小、方向与q 的大小、正负、有无均无关4.(6分) 图示为等量异种的点电荷 所形成的电场线分布,以下说法正确的是( )A.a 点的电势低于b 点的电势B.a 点的场强大于b 点的场强,方向相同C.将一负电荷从a 点移到b 点静电力做负功D.负电荷在a 点的电势能大于b 点的电势能5.(6分)A 、B 是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定的初速度从A 点沿电场线运动到B 点,其速度v 与时间t 的关系图象如图甲所示,则此电场的电场线分布可能是图乙中( )二、 多选题 (本题共计3小题,总分18分)6.(6分)两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示,c 是两负电荷连线的中点,d 是在正电荷的正上方,c 、d 到正电荷的距离相等,则 ( )A. a 点的电场强度比b 点的大B. a 点的电势比b 点的高C. c 点的电场强度比d 点的大D. c 点的电势比d 点的低7.(6分)真空中有两个完全相同的金属小球,所带电荷量分别为1q -和2q ,相距为r 时相互作用力为F ;今将两球接触后再放回原处,相互作用力为,F 31由此可判断两球原来的电荷量的关系是( )A.2:1:21=q qB.1:4:21=q qC.1:3:21=q qD.3:1:21=q q8.(6分)图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线。
高二物理第一次月考试题及答案
高二物理第一次月考试题一、选择题(1—9题是单选,10—14是不定项选择,每题3分共42分) 1、在10s 内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量为2C ,向左迁移的负离子所带电量为3C ,那么电解槽中电流强度大小为 ( )A .0.1AB .0.2AC .0.3AD .0.5A2、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 .1:643、如图所示,图线1表示的导体电阻为R 1,图线2表示的导体的电阻为R 2,则说法正确的是A 、R 1:R 2 =1:3 B 、 R 1:R 2 =3:1C 、 将R 1与R 2串联后接于电源上,则电流比I 1:I 2=1:3D 、 将R 1与R 2并联后接于电源上,则电流比I 1:I 2=1:34、在如图所示的电路中,当开关S闭合时,电灯不亮,电流表无读数,电压表读数接近为电源电压,以下可能的情况是( )A. 电流表中断路,L1和L2都完好B. L1灯丝断路,电流表和L2都完好C. L2灯丝断路,电流表和L1都完好D. L1和L2灯丝都断路,而电流表完好5、 走廊里有一盏灯,在走廊两端及中间位置各有一个开关,我们希望不论哪一个开关接通都能使灯点亮,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6、如图所示的电路中, U =120 V, 滑动变阻器R 2的最大值为 200Ω,R 1=100Ω.当滑片P 滑至R 2的中点时,a 、b 两端的电压为( )A.60 V B.40 V C.80 V D.120 V7、如图,当滑动变阻器的滑片P 向上端移动时,则电表示数的变化情况是( )A . V1减小,V2 增大,A 增大B .V1增大,V2减小,A 增大C .V1增大,V2增大,A 减小D .V1减小,V2减小,A 减小8、如图所示,直线A 为电源的U -I 图线,直线B 为电阻R 的U -I 图线;用该电源和电阻组成的闭合电路,电源输出功率和电路的总功率分别是 A .4 W ,811、下列各种说法中正确的是( )A .电流的定义式,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
高二物理上学期第一次月考(含解析)
嗦夺市安培阳光实验学校第五中学度第一学期高二物理第一次月考试卷时间:90分钟 满分:100分一.选择题(本题包括11小题,每小题4分,共44分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1. 在电场中的a 点放一检验电荷q +,它受到的电场力大小为F ,方向水平向右,则a 点的场强大小为a FE q=,方向水平向右,下列说法正确的是( )A .在a 点放置一个电荷量为2q 的检验电荷,则a 点的场强变为2EB .在a 点放置一个电荷量为2q 的检验电荷,则a 的场强变为12EC .在a 点放置一个负检验电荷,a 点的场强方向变为水平向左D .在a 点放置一个负检验电荷,它所受的电场力方向水平向左 【答案】D【考点】电场强度.【解析】电场强度是反映电场本身的力的性质的物理量,与试探电荷无关,在电场中同一点,电场强度是确定不变的.电场强度的方向为正电荷的受力方向,与负电荷的受力方向相反。
2.关于匀强电场电势差和场强的关系,正确的说法是:( ) A 、在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大 B 、任意两点间的电势差等于场强和这两点距离的乘积 C 、电势减小的方向必定是场强的方向D 、沿电场线的方向任意相同距离上的电势差必定相等【答案】D【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系.【解析】解:A 、根据公式U=Ed 可知,两点间的电势差等于场强和这两点间在电场线方向上距离的乘积.相同距离没有说明是否是电场方向的距离,故A 错误;B 、U=Ed ,d 是沿电场线方向上的距离,不是任意两点间的距离,故B 错误;C 、电势减小的方向不是场强的方向,电势降低最快的方向才是场强的方向,故C 错误.D 、根据公式U=Ed 可知,沿电场线方向,距离相同,电势差相同,即相同距离上电势降落必定相等.故D 正确 故选:D3.在点电荷Q 形成的电场中有一点A ,当一个-q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A 点时,电场力做的功为W ,则检验电荷在A 点的电势能及电场中A 点的电势分别为:( ) A 、A A WW qεϕ=-=, B 、A A WW q εϕ==-, C 、A A W W qεϕ==, D 、A A W q W εϕ=-=-,【答案】A【考点】电势;电势能.【解析】解:依题意,-q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A 点时,电场力做的功为W ,则电荷的电势能减小W ,无限处电荷的电势能为零,则电荷在A 点的电势能为ɛA=-W ,A 点的电势.故选A4.将一正电荷从无穷远处移向电场中M点,电场力做功为6.0×10-9J,若将一个等量的负电荷从电场中N点移向无穷远处,电场力做功为7.0×10-9J,则M、N两点的电势ϕm、ϕn有如下关系()A、ϕm<ϕn<0B、ϕn>ϕm>0C、ϕn<ϕm<0D、ϕm>ϕn>0【答案】C【考点】电势;电势能.【解析】解:正电荷从无穷处移向电场中M点,电场力做功为6.0×10-9J,电荷的电势能减小,则M点的电势小于无穷远的电势,即φM<0.负电荷从电场中N点移向无穷远处,电场力做功为7.0×10-9J,电势能减小,则N点的电势小于无穷远的电势,即φN<0.由于两电荷电量相等,N点移向无穷远处电场力做功较大,N点与无穷远间的电势差较大,则N点的电势低于M点的电势,即得到φN<φM<0.故选C5.如图中a、b、c是匀强电场中同一平面上的三个点,各点的电势分别是φa=5V,φb=2V,φc=4V,则在下列各示意图中能表示该电场强度方向的是()【答案】D【考点】电场强度;电势.【解析】解:由题意可知,各点的电势分别为Ua=5V,Ub=2V,Uc=4V,则ab连线上离a 点处的电势为3V,所以该点与c点的连线,即为等势线.由于沿着电场线方向,电势降低.故D正确,ABC错误;故选:D6.如图所示,在沿x轴正方向的匀强电场E中,有一动点A以O为圆心、以r 为半径逆时针转动,θ为OA与x轴正方向间的夹角,则O、A两点问电势差为( ).(A)UOA=Er (B) UOA=Ercosθ(C) UOA=Ersinθ(D)θrcosEUOA=【答案】B【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势.【解析】解:在匀强电场中,两点间的电势差U=Ed,而d是沿场强方向上的距离,所以dOA=r•cosθ,故:UoA=Ercosθ故选C.7.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力则:()A、粒子带正电B、粒子的加速度逐渐增大C、A点的场强小于B点的场强D、粒子的速度不断减小【答案】D【考点】电势能;牛顿第二定律;电场强度.【解析】解;A、由运动与力关系可知,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,故在A点电场力沿电场线向左,电场的方向向右,电场力的方向与电场方向相反,故粒子带负电,A错误;B、根据电场线的疏密可知,A的电场强度大B点的电场强度,所以粒子在A点的电场力大B点的电场力,根据牛顿第二定律可知,粒子在A点的加速度大B 点的加速度,故B错误;C、根据电场线的疏密程度可以知道A点的场强大于B点的场强,故C错误;D、不计粒子所受的重力,只有电场力做功,又粒子从A到B电场力做负功,所以动能减小,故D正确;故选D.8.如图所示,一个带负电的油滴以初速度v0从P点斜向上射入水平方向的匀强电场,若油滴到达最高点的速度大小仍为 v0,则油滴最高点的位置()A、在P点的左上方 B、在P点的右上方C、在P点的正上方D、上述情况都可能【答案】A【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;抛体运动.【解析】解:对粒子受力分析:粒子仅在重力与电场力作用下运动,直到运动到最高点,此过程初动能与末动能已知且相同,设粒子升高的高度为h,粒子的初末位置间的电压为UPQ,粒子的带电量为-q,由动能定理得:-qUPQ-mgh=解得:由于UPQ<0,即UP<UQ,说明Q点的电势高于P点,即带电粒子应在P点的左上方,故A正确.故选:A9.如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后,则()A.a端带负电,b端带正电B.b端的电势比d点的低C.杆内c处的电场方向由c指向bD.a端的电势一定比b端的低【答案】B【考点】电势.静电平衡【解析】 A、由于静电感应,导体上感应出来的正电荷在a端,负电荷在b端,故A错误.B达到静电平衡后,整个导体是一个等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φa=φb,由于电场线从正电荷出发到b端终止,根据顺着电场线方向电势降低,可知b端的电势比d点的低,故B正确,D错误.C、由于杆处于静电平衡状态,所以内部的场强处处为零,c处的电场强度为0,故C错误.10.在点电荷Q的电场中,一个α粒子(He42)通过时的轨迹如图实线所示,a、b 为两个等势面,则下列判断中正确的是( ).A.Q可能为正电荷,也可能为负电荷B.运动中.粒子总是克服电场力做功C.α粒子经过两等势面的动能Eka>EkbD.α粒子在两等势面上的电势能Epa>Epb【答案】C【考点】等势面;电势能.【解析】解:A、α粒子带正电,根据从粒子运动轨迹看出,轨迹向左弯曲,可知带电粒子受到了排斥力作用,则Q为正电荷,故A错误;B、正的点电荷周围电场分布特点可知,b点的电势高于a点的电势,由于α粒子带正电,所以电势能减小,电场力做正功,故B错误;C、根据运动轨迹可知,带电粒子受到了排斥力作用,从a到b过程中,电场力做负功,因此动能减小电势能增大,故C正确,D错误.故选C.11. 如图所示,A、B为某电场中一条直线上的两个点,现将正点电荷从A点静止释放,仅在电场力作用下运动一段距离到达B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.从A到B过程中,下列说法正确的是( )A. 电场力对电荷一直做正功B. 电势一直升高C. 电荷所受电场力先减小后增大D. 电荷所受电场力先增大后减小【答案】C【考点】电势能;电场强度.【解析】解:A、电势能先减小后增大,则电场力做正功后做负功.故A错误.B、正电荷从A到B电场力先做正功,后做负功,则说明电场力方向变化,即电场线方向先向右,后向左,所以电势先降低后升高.故B错误.C、电势能EP随位移x的变化关系图象的斜率表示电场力的大小,因此电场力先减小后增大.故C正确,D错误.故选C.二.填空、实验题(本题包括3小题,共18分)12. 有三个相同的绝缘金属小球A、B、C,其中A小球带有2.0×10-5C的正电荷,小球B、C不带电。
广东省湛江市湛江第一中学2024-2025学年高二上学期第一次月考物理试题(含解析)
湛江第一中学2024~2025学年度第一学期第一次大考高二物理全卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:粤教版必修第三册第一、二单元、第三章第1节。
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.如图所示为一个有趣的小实验,用一个毛皮摩擦过的橡胶棒靠近玻璃板上由电解质水调制的肥皂泡,肥皂泡会乖乖地跟着橡胶棒跑.关于这个实验,下列说法正确的是A.橡胶棒的起电方式为感应起电B.肥皂泡原来一定带正电C.图中肥皂泡左侧可感应出负电荷D.橡胶棒上电荷产生的电场不能进入泡泡中2.在日常生活中,静电现象对人们的影响很大,只有掌握静电的特点,才能让静电为人类造福,正确防止静电给人类带来的危害.关于静电的应用与静电危害的防止,下列说法正确的是A.为了防止静电危害,通常把避雷针顶端设计成球形,飞机轮胎用绝缘胶制成B.静电复印是利用正负电荷之间相互吸引的原理制成的C.为了防止静电引起麻醉药的燃烧,医院的麻醉师要穿戴绝缘性能良好的化纤制服D.静电植绒是利用同种电荷相斥而使绒毛吸附在底料上3.图甲为雷电天气,电视塔尖端放电的情形.放电时,塔尖和云层间电场分布如图乙中实线所示,一个带电粒子在该电场中运动的轨迹为图中虚线所示,A、B是轨迹上两点,则下列说法正确的是【高二物理第1页(共6页)】A.粒子一定带负电B.粒子一定是从 A 向 B 运动C.粒子在 A点的加速度比在 B 点的加速度大D.粒子在 A 点电势能比在 B点电势能大4.如图所示,质量为m、电荷量为q的小球用绝缘线悬吊于天花板上,质量为 M、电荷量为Q的圆弧棒在小球正下方的空中处于静止状态,重力加速度为g,小球可视为点电荷,则圆弧棒上电荷在小球所在位置处产生的场强大小为A.mg qB.MgQ C.mg Q D.Mgq5.某种元件的I-U图像如图中的实线所示,虚线是实线在 P 点的切线,切线的斜率为k,P点的坐标为(U₀,I₀),则该元件在 P 点对应的电阻A.小于U0I0 B.等于ΔUIC.大于1kD.大于U0I06.电容式液位计可根据电容的变化来判断绝缘液体液面的升降.某型号液位计的工作原理如图所示,一根金属棒插入金属容器内,金属棒为电容器的一个极,容器壁为电容器的另一个极,金属容器接地,在容器内液面升高的过程中,下列说法正确的是A.电容器的电容减小B.电路中有逆时针方向的电流C.电容器的带电量保持不变D.电容器两极间电场强度增大7.如图所示,在与纸面平行的匀强电场中有矩形区域 abcd,且a、b、c三点的电势分别为2 V、6 V、8V, ab 长为2cm, bc长为3cm,I 是矩形 ab边的中点.下列说法正确的是A. d点的电势为 6 VB.该匀强电场的场强方向为由c指向aC.该匀强电场的场强大小为40033V/mD.将点电荷+q从d位置沿任意路径移动到I位置时电场力做正功【高二物理第2页(共6页)】二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.8.如图所示,真空中有三个点电荷固定在同一直线上,电荷量分别为Q₁,Q₂,Q₃,Q₂与Q₃的距离为Q₁与Q₂距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零.若用“+”“-”号表示电荷带正、负电,则三个电荷量之比(Q₁:Q₂:Q₃可能为A.(-9):4: (-36)B.(-3):2:(--6)C.9:(-4):36D.3:(―2):69.如图所示,在正六边形的M、N、P三个顶点上各放一完全相同、带正电的点电荷,X、Y、Z为正六边形的另外三个顶点,O点是正六边形的中心,下列说法正确的是A. X、Y、Z 三点的电场强度相同B. O点的电场强度为OC. O点的电势低于Z 点的电势D.从O点至Y点移动正试探电荷,电场力做正功10.如图所示为范围足够大的匀强电场的电场强度E随时间t变化的关系图像.当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是A.带电粒子在0~2s内的加速度与在2~4s内的加速度等大反向B.带电粒子将做往返运动,6s末带电粒子回到原出发点且速度为零C.带电粒子在0~12s内,初、末位置间的电势差为零D.带电粒子在0~4s内,电场力做的总功为零三、非选择题:本题共 5 小题,共54分.11.(7分)如图所示,法国科学家库仑曾设计了一个十分精妙的扭秤实验,来探究电荷之间的作用力与哪些物理量有关的问题.(1)A、C两球完全相同,开始时A 球不带电,C球带电量恒定,将A球与C 球接触后分开,改变其距离r,发现A、C之间的静电力大小与(填“r”“r²”或“ 1”)成正比,A球所受的静电力使A 球2(填“顺时针”或“逆时针”)转动(俯视);(2)改变 C 球带电量Q,重复(1)过程,保持其距离不变,发现A、C间的静电力大小与(填“Q”“Q²”或““ \frac{1}{27})成正比;(3)上述实验过程采用的物理方法是 (填字母).A.控制变量法B.放大法C.理想化模型法【高二物理第3页(共6页)】12.(7分)某同学用电流传感器观察电容器充放电过程,实验电路如图甲所示.直流电源的电动势为5 V.(1)将单刀双掷开关合向“1”,电流传感器记录电容器充电电流随时间的变化规律如图乙所示,通过计算机可知图线与坐标轴所围的区域中共有38个小正方形,则该电容器所储存的电荷量为 C;(2)充电结束时电容器两端的电压为(U=V,,结合图像面积可知,电容器的电容为C=F;(3)将单刀双掷开关合向“2”,电容器进行放电,在放电过程中,定值电阻R 两端的电压大小u 随时间t变化的规律是 .13.(10分)如图所示匀强电场中,有a、b、c三点, ab长L, bc长2.4L,其中 ab沿电场方向, bc和电场方向成60°角,一个电荷量为q的正电荷从a 移到b电场力做功为W,求:(1)匀强电场的场强大小;(2)该电荷从b移到c,电场力做功;(3)a、c两点的电势差.14.(14分)如图所示,用长为L的绝缘细线将质量为m的带电小球A 悬挂在O点,在悬点O的正下方固定一个带电小球B,A、B在同一水平线上,小球A 静止时细线与竖直方向的夹角θ=37°,两个小球带电量相同,均可视为点电荷,静电力常量为k,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)细线上拉力大小;(2)小球A 的电荷量;(3)若小球A 的带电量减半,使小球A 绕B 在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角仍为θ=37°,小球A 做圆周运动的角速度大小.15.(16分)如图所示,竖直放置的平行金属板 P、Q板间的加速电压为U₀,,长为 L、水平放置的平行金属板M、N的间距也为L,板间有竖直向上的匀强电场,竖直边界 AB 和倾斜边界BD 间有竖直向下的匀强电场,AB 到M、N板右端距离为L,,边界 BD 与水平方向的夹角为30°,B点2和N 板在同一水平线上,M、N两板间的中线延长线交 AB 于O 点,交BD 于C点.一质量为m 、电荷量为q的带正电的粒子从P 板附近由静止开始加速,穿过Q 板的小孔,沿M、N两板的中线射入板间的偏转电场,从边界 AB 上离O 点距离为3L的位置进入AB 右侧电场,从C 点3射出电场,粒子重力不计,求:(1)带电粒子从 Q板小孔飞出时的速度大小;(2)M、N 板间的电压大小;(3)AB 右侧电场的电场强度大小.湛江第一中学2024~2025学年度第一学期第一次大考·高二物理参考答案、提示及评分细则1. C 橡胶棒依靠摩擦起电,A 项错误;毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,肥皂泡原来不带电,带电体有吸引轻小物体的性质,因此肥皂泡会乖乖地跟着橡胶棒跑,B 项错误;处于静电平衡的导体,远处感应出同种电荷,C 项正确;橡胶棒上电荷产生的电场能进入泡泡中,和感应电荷的电场叠加合场强为零,D 项错误.2. B 避雷针是利用了静电的尖端效应制作的,故避雷针必须做成针状,不能做成球形,飞机轮胎用导电橡胶制成可以将飞机产生的静电迅速导走,飞机轮胎不能用绝缘胶制成,选项A 错误;静电复印是利用正负电荷之间相互吸引的原理制成的,选项B 正确;绝缘性能良好的化纤制品的衣服不能及时把静电导入大地,容易造成事故,选项C 错误;静电植绒就是让底料和绒毛带上异种电荷,在底料上涂上胶水,通过静电力让绒毛粘在底料上,选项 D 错误.3. D 根据电场线方向可知,塔尖带负电,根据受到的电场力方向可知,粒子带正电,A 项错误;粒子有可能从B 向A 运动,B 项错误;A 点电场强度比 B 点电场强度小,因此粒子在A 点的加速度比在B 点的加速度小,C 项错误;若粒子从A 向B 运动电场力做正功,因此粒子在A 点电势能比在B 点电势能大,D 项正确.4. D 根据题意,小球受到的电场力等于圆弧棒的重力,即(qE= Mg,解得 E =Mg q,D 项正确.5. C 由图像可知,切线的斜率为 k =IΔU ,则有 k ―1=ΔU I 0,由欧姆定律,元件在 P 点时的电阻为 R =U 0I 0,由图像可知(U ₀>△U,综合可得 R =U 0I 0>k ―1=ΔU I 0,C 正确.6. B 参照电容器的决定式 C =εrS4πkd ,在液面升高的过程中,两极间填充电介质增加,即电容器的电容增大,故A错误;电容器的带电量增加,电容器充电,电路中有逆时针方向的电流,故B 正确;由电容器电容的定义式 C =QU ,依题意,电容器两端电压保持不变,可知电容器的带电量增加,故C 错误;参照 E =Ud ,易知电容器两极间电场强度不变,故D 错误.7. C d 点的电势为4V ,A 错误;连接I 、d 为等势面,如图,由几何关系可知,场强方向垂直d 、Ia 连线,B 错误;由U= Ed 得, E =40033V /m ,C 正确;I 位置电势也为4 V ,所以将点电荷+q 从d 位置沿任意路径移动到I 位置电场力做功为零,D 错误.8. AC 设Q ₁ 与Q ₂的距离为r ,则Q ₂与Q ₃的距离为2r ,为使每个电荷所受到的静电力的合力均为零,Q ₂ 与Q ₁、Q ₃带异种电荷.若Q ₂带正电,则Q ₁与Q ₃带负电;若Q ₂带负电,则 Q₁与Q ₃带正电.取( Q .为研究对象,Q ₁ 与Q ₃对Q ₂的静电力大小相等、方向相反,合力为零,则根据库仑定律和物体平衡条件kQ 1Q r 2=k Q 2Q(2r )2,得 Q₁:Q =1:4;;取Q ₃为研究对象,同理有 k QQ(2r )2=k QQ(3r )2,得 Q₁:Q =9:4,则有 Q₁: Q₂:Q₃=(―9):4:(―36)或 Q₁:Q :Q =9:(―4):36,,选项 A 、C 正确.9. BD 依题意,根据 E =k qr 2,由场强叠加原理,可判断知X 、Y 、Z 三点的电场强度大小相等,但方向不相同,选项 A 错误;根据 E =k qr 2,可知点电荷M 、N 、P 分别在O 点产生的电场强度大小相等,且夹角互为 120°,,根据矢量叠加原理可得O 点合场强为0,选项B 正确;利用对称性结合场强叠加原理,可判断OZ 连线上的合场强沿OZ 方向,根据沿电场线方向电势逐渐降低,则O 点的电势高于Z 点电势,选项C 错误;同理可知OY 连线上的合场强沿OY 方向,则从O 点至Y 点移动正试探电荷,电场力做正功,选项D 正确.10. BC 根据图像可知,粒子在0~2s 内做匀加速运动,2~4s 内加速度加倍做匀减速运动,选项A 错误;3s【高二物理参考答案 第1 页(共3页)】末,带电粒子离出发点最远,后来反向做匀加速运动,6s 末回到出发点,且速度为零,带电粒子将做往返运动,6s 末带电粒子回到原出发点,选项B 正确;带电粒子在0~12s 内初末速度都为零,故动能的改变量为零,即电场力做功为零,所以初、末位置间的电势差为零,选项C 正确;带电粒子在0~4s 内,电场力的总功不为零,选项 D 错误.11.(1) 17(2分) 逆时针(2分)(2)Q²(2分)(3)A(1分)解析:(1)(2)若A 球不带电,C 球带电量为Q ,其距离为r ,则A 、C 之间的静电力大小 F =k Q2⋅Q 2r 2=kQ 24r 2,同种电荷之间的库仑力为排斥力,则A 球所受的静电力与 1r 成正比,与Q² 成正比,沿逆时针方向转动.(3)该实验所用方法为控制变量法.12.(1)3.04×10⁻³(2分)(2)5(1分) 6.08×10(2分)(3)C(2分)解析:(1)图线与坐标轴所围的面积的物理意义为充电后电容器的带电量, Q =0.2×10⁻³×0.4×38C = 3.04×10³C ;(2)充电结束时电容器两端的电压为U=5V ,则电容器的电容 C =QU =6.08×10―1F ;(3)放电过程,电流逐渐减小,且电流减小得越来越慢,根据欧姆定律可知u=IR ,则C 项正确.13.解:(1)电荷量为q 的正电荷从a 移到b 的过程中,由 Eqd=W (2分) 得 E =Wqd =WqL (2分)(2)该电荷从b 移到c 的过程中电场力做功W' 由 W ′=Eqdcos 60° (2分)得 W ′=Eq ×2.4L ×12=1.2EqL =1.2W (2分) (3)a 、c 两点的电势差 U v =W +W ′q=2.2W q(2分)14.解:(1)根据力的平衡,细线的拉力 T =mgcos θ=54mg (2分) (2)根据力的平衡 tan θ=F 浓mg (2分) 根据库仑定律 F N =k q 2r 2 (2分)根据几何关系 r =L sin θ=35L (2分) 解得 q =3L103mg k(1分)(3)小球A 做圆周运动时,细线拉力大小仍为 T =54mg (1分) 根据牛顿第二定律 T sin θ―k q 22r ―=mrω2(2分) 解得 ω=5g 8L(2分)【高二物理参考答案 第2 页(共3页)】15.解:(1)设带电粒子经过P 、Q 板加速后的速度大小为v ₀,根据动能定理 qU =12mv 20 (2分) 解得 v 0=2qU m(2分)(2)粒子在偏转电场中做类平抛运动,射出偏转电场时速度的反向延长线交于水平位移的中点,设粒子射出电场时速度与水平方向的夹角为θ,根据几何关系tan θ=33LL=33(1分)解得 θ=30° (1分)根据几何关系,粒子在偏转电场中的侧移 y =36L (1分)设两板间电压为U ,则 L =v₃t (1分) y =12qUmL t 2 (1分) 解得 U =233U (1分)(3)粒子在AB 右侧电场中做类斜上抛运动,粒子在此电场中运动的时间 t ′=L2tan30∘v 0=L 23m 2qU 0(2分)―33L =v ,tan30∘t ′―12qEm t ′ (2分)解得 E =(24+1639)U 0L (2分)。
高二物理上学期第一次月考试题(含解析)高二全册物理试题1
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.。
广州市华南师范大学附属中学2023-2024学年高二上学期月考物理试题(解析版)
华南师范大学附属中学2023-2024学年第一学期物理月考物理第一卷(客观题,共48分)单项选择题(本大题共7小题,每小题4分,共28分。
每小题给出的四个选项中只有一项满足题设要求,选对得3分;不选、错选或多选不得分。
)1. 由电场强度的定义式FEq=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荷量如何变化,Fq始终不变C. 电荷在电场中某点所受的电场力大,则该点的电场强度强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【答案】B【解析】【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;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;【详解】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,Fq始终不变,故B正确;C、同一电荷在电场中某点所受的电场力大,P点的场强不一定为零,还要该电荷的电荷量大小,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.【点睛】对于电场强度,要抓住它比值定义法的共性,E与试探电荷所受电场力、电荷量无关,由电场本身的性质决定,反映电场本身的强弱和方向.2. 如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子运动的轨迹。
带电粒子只受电场力的作用,运动过程中电势能逐渐减小,它运动到b处时的运动方向与受力方向可能的是()的A. B.C. D.【答案】D【解析】【详解】带电粒子只受电场力的作用,运动过程中电势能逐渐减少,则电场力做正功,电场力方向与粒子速度方向夹角为锐角,电场力方向沿着电场线,曲线运动的合外力指向轨迹凹侧,可知D符合要求。
故选D。
3. 关于电场强度与电势的关系,下面各种说法中正确的是()A. 电场强度大的地方,电势一定高B. 电场强度不变,电势也不变C. 电场强度为零时,电势一定为零D. 电场强度的方向是电势降低最快的方向【答案】D【解析】【详解】A小;电势高的地方电场强度不一定大,电场强度大的地方,电势也不一定高,故A错误;B.在匀强电场中,电场强度不变,但沿着电场线的方向,电势总是逐渐降低的,故B错误;C.电势为零的点是人为选取的,电场强度为零的地方,电势不一定为零,故C错误;D.沿着电场方向电势降低最快,所以电场强度的方向是电势降低最快的方向,故D正确。
高二月考物理试题及答案
b c a高二物理月考试卷一、选择题(本题共10小题;每小题4分;共40分;1-7题只有一个选项正确;8-10有多个选项正确;全部选对得4分;选不全得2分;错选得0分。
)1.如图所示;是简谐运动的回复力随时间变化规律的图象;根据图象以下说法正确的是( ) A . 0至t 1时间内;质点向着远离平衡位置方向运动;速率越来越大 B . t 1至t 2时间内;质点的加速方向与运动方向相反C . t 2至t 3时间内;质点向着靠近平衡位置方向运动;速率越来越小D . t 3至t 4时间内;质点的加速方向与运动方向相同2.一质点做简谐运动;先后以相同的速依次通过A 、B 两点;历时1s ;质点通过B 点后再经过1s 又第2次通过B 点;在这两秒钟内;质点通过的总路程为12cm ;则质点的振动周期和振幅分别为( ) A .3s ;6cm B .4s ;6cm C .4s ;9cm D .2s ;8cm3.关于波速;下列说法正确的是:A .波的传播速与波源的振动频率无关B .波由一种介质进入另一种介质时;波速不变;C .波传播的速就是介质质点运动的速;D .波在同一种介质中波速不变。
4.一列简谐波在两时刻的波形如图中实践和虚线所示;由图可确定这列波的( )A .周期B .波速C .波长D .频率5.关于多普勒效应;下列说法中正确的是 A .只要波源在运动;就一定能观察到多普勒效应B .当声源静止、观察者也静止时;可以观察到多普勒效应C .只要声源在运动;观察者总是感到声音的频率变高D .当声源相对于观察者运动时;观察者听到的声音的音调可能变高;也可能变低6.如图所示;一细光束通过玻璃三棱镜折射后分成a 、b 、c 三束单色光;则这三种单色光比较 A .频率关系是f a >f b >f cB .在真空中的传播速关系是v a <v b <v cC .全反射临界角关系是C a >C b >C cD .通过同一双缝产生的干涉条纹的间距x a <x b <x c7.关于光学现象;下列说法正确的是A .用光导纤维束传送图象信息;这是光的衍射的应用B .在照相机镜头前加装偏振滤光片拍摄玻璃罩下的文物;可使文物更清晰C .太阳光通过三棱镜形成彩色光谱;这是光的干涉的结果D .透过平行于日光灯的窄缝看正常发光的日光灯时能观察到彩色条纹;这是光的色散现象8.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中;为使光屏上单色光的条纹间距减小些;可采取的措施是( )A .换用缝距大些的双缝片B .换用缝距小些的双缝片C .适当调大双缝与屏的距离D .适当调小双缝与屏的距离d 9.把一平行玻璃板压在另一个平行玻璃板上;一端用薄片垫起;构成空气劈尖;让单色光从上方射入;如图所示;这时可以看到明暗相间的条纹.下面关于条纹的说法中正确的是( )A .干涉条纹的产生是由于光在空气劈尖膜的前后两表面反射形成的两列光波叠加的结果B .干涉条纹中的暗纹是由于上述两列反射光的波谷与波谷叠加的结果C .将上玻璃板平行上移;条纹向着劈尖移动D .观察薄膜干涉条纹时;眼睛应在入射光的另一侧10.如图所示;一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC 上;棱镜的折射率为2;这条光线离开棱镜时与界面夹角为( )A .30°B .45°C .60°D .90° 二、填空题(本题共3小题;每空3分;共18分)11.如左图所示是利用沙摆演示简谐运动图象的装置。
高二物理试题-云南师范大学附属中学2023-2024学年高二上学期10月月考 物理答案
参考答案·第1页(共5页)2025届高二年级上学期第一次月考物理参考答案第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求;第9~12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) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案BDADDCDCADCDBCBD【解析】5.由于加上沿y 轴负方向的匀强电场后,A 点的合场强为零,则说明两点电荷在A 点形成的合场强沿y 轴正方向,根据电场的叠加规律(平行四边形定则)做出矢量图如图1所示,可知12E E >,由点电荷的电场强度2kQE r =,又12r r <,因此得到在12E E >的情况下,无法确定电荷的大小,故D 正确。
6.由题意可知,0t =时刻甲车在乙车前方,由t -v 图可知,在0~10s 内,乙车的速度大于甲车速度,因此在0~10s 内两车逐渐靠近,故A 错误。
由t -v 图像与时间轴所围面积表示位移大小可知,在0~10s 内,乙车比甲车多运动的位移为1105m 25m 2x ∆=⨯⨯=,可知10s t =时两车相遇,在10~20s 内,乙车的速度小于甲车速度,则两车逐渐远离,故B 错误。
由t -v 图像与时间轴所围面积表示位移大小可知,两车在0~20s 内的图线与时间轴所围面积相等,则有两车的位移相等,故C 正确。
在10s t =时两车相遇,由t -v 图像与时间轴所围面积表示位移大小可知,在10~20s 内,甲车的位移比乙车的位移多25m ,即在20s t =时,甲车在乙车前方25m 处,故D 错误。
7.根据两个等量的正点电荷中垂线上电场的对称性可知,P 与M 两点的电势相等,则小球在这两点的电势能相等,故小球从P 到M 的过程中,电场力做功为零,由动能定理得2122mg h m =v ,解得v =,故A 错误。
湖南省长沙市2023-2024学年高二上学期第一次月考物理试题含解析
长沙市2023-2024-1高二第一次阶段性检测物理(答案在最后)时量:75分钟:满分:100分一、单选题(本题共6小题,每小题4分,共24分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1.下列关于物理学家及其贡献的说法正确的是()A.开普勒在牛顿的观测记录的基础上,研究总结出了行星绕太阳运动的定律B.牛顿运动定律有其局限性,仅适用于解决宏观低速问题C.牛顿在前人的研究基础上,总结出万有引力定律,并测出了引力常量D.动量守恒定律由牛顿定律推出,动量守恒定律和牛顿定律一样只适用于宏观、低速问题【答案】B【解析】【详解】A.开普勒在第谷的观测记录的基础上,研究总结出了行星绕太阳运动的定律,故A错误;B.牛顿运动定律有其局限性,仅适用于解决宏观低速问题,故B正确;C.牛顿在前人的研究基础上,总结出万有引力定律,卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量,故C错误;D.动量守恒定律由定律推出,动量守恒定律是自然界最普遍、最基本的规律之一。
不仅适用于宏观物体的低速运动,也适用与微观物体的高速运动。
小到微观粒子,大到宇宙天体,无论内力是什么性质的力,只要满足守恒条件,动量守恒定律总是适用的,故D错误。
故选B。
2.如图所示,颠球是足球运动中的一项基本功,若某次颠球中,颠出去的足球竖直向上运动后又落回到原位置,设整个运动过程中足球所受阻力大小不变。
下列说法正确的是()A.球从颠出到落回原位置的时间内,重力的冲量为零B.球从颠出到落回原位置的时间内,阻力的冲量为零C.球上升阶段合外力的冲量比下降阶段合外力的冲量大D.球上升阶段动能的减少量等于下降阶段动能的增加量【答案】C【解析】【详解】AB .由冲量定义I Ft=球从击出到落回的时间内,重力和阻力的冲量为力乘以力作用的时间,大小不为零,AB 错误;C .球上升时合力为重力加阻力,下降时合力为重力减阻力,故上升时合外力比下降时合外力大,由牛顿第二定律,上升时加速度合F mg fa m m+==大于下降时加速度合F mg fa m m'-'==设上升阶段球的初速度为v ,末速度为0,由动量定理合0I p mv=∆=-下降阶段末速度为v ',由于上升时加速度比下降时加速度大,根据速度位移关系22v ax=其末速度v v'<动量的变化量0I p mv mv'''=∆=-<合可得,球上升阶段动量的变化量大于下降阶段动量的变化量,则球上升阶段合外力的冲量比下降阶段合外力的冲量大,故C 错误;D .由C 分析,结合动能表达式2k 12E mv =可知,球上升阶段动能的减少量212mv ,球下降阶段动能的增加量'212mv ,由于v v'<则球下降阶段动能的增加量小球球上升阶段动能的减少量,故D 错误。
广东省广州2023-2024学年高二上学期10月月考物理试题含解析
2023-2024学年第一学期第一次月考高二物理(答案在最后)一、单选题(本题8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题目要求)1.以下说法正确的是()A.由公式F E q=可知,电场中某点的电场强度E 与F 成正比B.由公式122Q Q F kr =可知,真空中两点电荷间的作用力F 与它们距离r 成反比C.由ab U 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.由公式4S C kd επ=可知,电容器的电容大小C 与电容器两极板间距离有关【答案】D【解析】【详解】A .公式F E q =为电场强度的定义式,电场强度只和电场本身的性质有关,与电场力的大小无关,故A 错误;B .由公式122Q Q F k r =可知,真空中两点电荷间的作用力F 与它们距离r 的平方成反比,故B 错误;C .由ab U Ed =可知,匀强电场中的任意两点a 、b ,沿电场线方向的距离越大,则两点间的电势差也一定越大,故C 错误;D .电容器电容的决定式为4S C kdεπ=,所以电容器电容的大小和两极板间的距离有关,故D 正确。
故选D 。
2.如图所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。
一带负电油滴被固定于电容器中的P 点。
现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法正确的是()A.平行板电容器的电容将变大B.带电油滴的电势能将减少C.静电计指针张角变小D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力变大【答案】B【解析】【详解】A .根据r 4S C kdεπ=知,d 增大,则电容减小,故A 错误;C .静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故C 错误;B .电势差不变,d 增大,则P 点到上极板的电势差变小,P 点电势升高,由P E q ϕ=知,负电荷的电势能减小,故B 正确。
高中物理月考试题及答案
高中物理月考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在同一均匀介质中传播时,其传播速度是()A. 与介质无关,恒定不变B. 与介质有关,介质不同,速度不同C. 与介质无关,但与光的频率有关D. 与介质和光的频率都有关2. 一个物体在水平面上受到水平向右的力F作用,物体向右加速运动,此时物体所受的摩擦力的方向是()A. 向左B. 向右C. 向上D. 向下3. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小关系是()A. 相等B. 不相等C. 有时相等,有时不相等D. 无法确定4. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第1秒内通过的位移是x,第2秒内通过的位移是2x,则第3秒内通过的位移是()A. 3xB. 4xC. 5xD. 6x5. 一个质量为m的物体从高度为h的光滑斜面顶端自由滑下,到达底端时的速度为()A. √(2gh)B. √(gh)C. √(2gh)/2D. √(gh)/26. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是()A. 能量可以被创造或消灭B. 能量的总量在任何物理过程中保持不变C. 能量只能从高能级转移到低能级D. 能量守恒定律只适用于封闭系统7. 一个电阻为R的导体两端电压为U,通过该导体的电流为I,则该导体的电功率为()A. I^2RB. U^2/RC. UID. U/I8. 以下哪种情况不属于电磁感应现象()A. 闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动B. 磁铁在闭合电路中运动C. 闭合电路中的导体在磁场中静止不动D. 变化的磁场在闭合电路中产生电流9. 一个物体在竖直方向上受到两个力的作用,一个是重力,另一个是向上的拉力F,当物体处于静止状态时,这两个力的关系是()A. 重力大于拉力B. 拉力大于重力C. 重力和拉力大小相等,方向相反D. 无法确定10. 以下哪种情况不属于光的干涉现象()A. 肥皂泡表面的彩色条纹B. 光通过双缝后在屏幕上形成的明暗相间的条纹C. 光通过凸透镜后在屏幕上形成的实像D. 光通过两个相干光源后在屏幕上形成的明暗相间的条纹二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据欧姆定律,电阻R、电压U和电流I之间的关系是_______。
精品解析:陕西省延安市第一中学2022-2023学年高二上学期第一次月考物理试题(解析版)
【答案】①.减小②.增大③.控制变量法
【解析】
【详解】[1][2]对小球B进行受力分析,可以得到小球受到的电场力
D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的 倍,故D错误。
故选AB。
【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键。
三、实验题(共2题;每空3分,共18分)
11.在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,再保持两球的距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。
(1)板间距离增大时,根据电容的决定式 ,可知电容C减小,而电量Q不变,由电容的定义式 得知,电容器板间电压增大,所以静电计指针偏角增大;
(2)正对面积增大时,根据电容的决定式 ,可知电容C增大,而电量Q不变,由电容的定义式 得知,电容器板间电压减小,所以静电计指针偏角减小;
(3)使用静电计的目的是观察电容器两极板间电势差;
【答案】C
【解析】
【详解】试题分析:直接根据库伦定律公式计算出试探电荷q所受电场力,然后利用电场强度的定义式即可求出在M所在处的场强的大小.
人教版高二上册物理第一次月考试卷带答案
2020-2021学年高二(上)第一次月考物理试卷一、选择题(本大共12题,每题4分,共计48分。
第1-8题只有一个选项符合题目要求,第9-12题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全对得2分;有错选得0分))1. 下列说法中不正确的是()A.利用静电处理种子,可使种子抗病能力增强B.电视机工作时,屏表面有静电而吸附灰尘C.利用静电处理水,既能杀菌又不易产生水垢D.老年人有效防止静电的途径之一是选择穿柔软、光滑的化纤类衣物2. 真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球A和B(均可看做点电荷),分别固定在两处,两球间静电力为F.现用一个不带电的同样的金属小球C先与A接触,再与B接触,然后移开C,此时A、B球间的静电力大小为()A.1 8FB.14F C.34F D.38F3. 关于静电场的电场强度和电场线,下列说法正确的是()A.在一个以点电荷为中心,为半径的球面上,各处的电场强度都相同B.当初速度为零时,放入电场中不计重力的电荷在电场力作用下的运动轨迹一定与电场线重合C.电场强度的方向就是放人电场中的负电荷受到的电场力的方向D.E=适用于真空中点电荷形成的电场4. 在一半径为R的圆周上均匀分布有N个绝缘带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A点的小球带电荷量为+4q,其余小球带电荷量为+2q,此时圆心O点的电场强度大小为E。
现仅撤去A点的小球,则O点的电场强度为()A.大小为E,方向沿OA连线斜向上B.大小为E,方向沿AO连线斜向下C.大小为E,方向沿OA连线斜向上D.大小为E,方向沿AO连线斜向下5. 如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直平面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称,忽略空气阻力。
由此可知()A.油滴在Q点的动能比它在P点的小B.油滴在Q点的机械能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比P点大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小6. 如图所示,在一个原来不带电的金属导体壳的球心处放一正电荷,则A、B、C三点的场强为()A.E A≠0,E B=0,E C=0B.E A≠0,E B≠0,E C=0C.E A≠0,E B≠0,E C≠0D.E A=0,E B≠0,E C=07. 如图所示,a、b两个带电小球的质量均为m,所带电量分别为+2q和−q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧.则平衡时可能位置是图中的()A. B. C. D.8. 如图所示,棒AB上均匀分布着负电荷,它的中点正上方有一P点,则P点的场强方向为()A.垂直于AB向上B.垂直于AB向下C.平行于AB向左D.平行于AB向右9. 下列说法中正确的是()A.某个带电体所带电荷量可能为4×10−18CB.静电力常量k是库仑利用扭秤实验测出的C.电场线就是带电粒子在电场中运动轨迹D.法拉第不仅提出了电场的概念,而且还采用了电场线形象的描绘了电场10. 如图所示,在x轴上关于原点O对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q和−Q,x轴上的P点位于−Q的右侧。
高二物理上学期月月考试卷(含解析)高二全册物理试题
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;。
河北省邢台市2022-2023学年高二上学期物理第一次月考试卷
1 / 6…………○…………订…………学校:______________ 考号:______…………○…………订…………河北省邢台市2022-2023学年高二上学期物理第一次月考试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________1.(2分)关于下列仪器或实验装置,说法正确的是( )A .甲是验电器B .乙是静电计C .丙是库仑扭秤D .丁是固定电容器2.(2分)在某电场的P 点放置一个电荷量q =1.0×10−6C 的试探电荷。
测得其所受的电场力F=0.1N ,则P 点的电场强度大小为( ) A .1.0×105N/C B .1.0×107N/C C .1.0×108N/CD .1.0×109N/C3.(2分)两个等量同种点电荷的电场线如图所示,图中电场线上下、左右均对称。
点P 、Q ,点M 、N ,点R 、S 关于两点电荷连线的中点O 对称,则( )A .P 、Q 两点电场强度相同B .M 、N 两点电场强度相同C .R 、S 两点电势相等D .在两点电荷连线的中垂线上O 点电势最低4.(2分)一带电荷量q =+1.0×10−5C 的正试探电荷从电场中的P 点移动到Q 点,克服电场力做功0.01J ,则P 、Q 两点之间的电势差为( )A .−100VB .100VC .−1000VD .1000V5.(2分)如图所示,虚线为一电子仅在电场力作用下从M 点运动到N 点的轨迹,a 、b 、c 为该电场中三条等势线,相邻等势线间的电势差相等,下列说法正确的是( )A .虚线为电场线B .电子的电势能增大C .三条等势线电势的关系满足φa >φb >φcD .电子在N 点的加速度小于在M 点的加速度6.(2分)两个完全相同的带电金属小球P 、Q (可以视为点电荷,所带电荷量相等)相距r 时,彼此之间的库仑引力为F 。
高二物理试卷及参考答案
高二年级月考物理(卷)一.选择题(每题4分,共48分)1.关于点电荷,以下说法正确的是()A.足够小的电荷就是点电荷B.带电球体,不论在何种情况下均可看成点电荷C.体积大的带电体肯定不能看成点电荷D.如果带电体本身大小和形状对它们间的相互作用影响可忽略,则可视为点电荷2.两个相同的金属小球(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.B.F C.D.3.关于电场,下列说法正确的是()A.电场是假想的,并不是客观存在的物质B.描述电场的电场线是客观存在的C.电场对放入其中的电荷有力的作用D.电场对放入其中的电荷没有力的作用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,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)()A.B.C.D.6.如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM,φN,φP,φQ,一电子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则()A.直线a位于某一等势面内,φM>φQB.直线c位于某一等势面内,φM>φNC.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功7.图(a)为示管的原理图.如果在电极YY′之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极XX′之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是()A.B.C.D.8.工人师傅在改装电炉时,为了使电功率减小到原来的一般,下列措施中可行的是()A.截去一半电炉丝B.串联一条相同的电炉丝C.并联一条相同的电炉丝D.把连接电炉和电源的电线长度增加一倍9.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.可以判定()第 1 页共3 页A.M点的电势大于N点的电势B.M点的电势小于N点的电势C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力10.如图所示,在a、b两点固定着两个带等量异种性质电的点电荷,c、d两点将a、b两点的连线三等分,则()A.c、d两点处的场强大小相等B.c、d两点处的场强大小不相等C.从c点到d点场强先变大后变小D.从c点到d点场强先变小后变大11.如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动12.小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN 为图线在P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中正确的是()A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻不变B.对应P点,小灯泡的电阻为R=C.对应P点,小灯泡的电阻为R=D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积大小三.实验题(每空2分,共12分)13.(1)影响平行板电容器电容的因素有,在实验室中完成这个实验的方法是A.两极板的正对面积B.两板间距离C.电介质的介电常数D.极板的材料F.控制变量法G.假设法H.微小量放大法(2)在研究影响平行板电容器电容大小因素的实验中,如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差的变化,现保持B极板不动,而要使静电计指针的偏角增大,可采取的办法是A、A板向右移一些B、A板向左移一些C、A板向上移一些D、在MN之间插入一片有机玻璃板.14.一个标有“3.8 V 2 W”的小灯泡,要通过实验描绘出这个小灯泡的伏安特性曲线,某同学按图14-a所示方式连接电路,画出图14-b所示小灯泡的I-U图象。
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***2017-2018学年上学期高二第一次月考
物理试题
考试时间 90分钟满分100分制题人 ***
一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分,1-8题为单选,9-12题为多选,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分)
1.下面所列举的物理学家及他们的贡献,其中正确的是( )
A.元电荷最早由库仑通过油滴实验测出
B.牛顿通过扭秤实验测定出了万有引力常量G
C.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场
D.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
2.关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是( )
A.平抛运动是匀变速曲线运动B.匀速圆周运动是速度不变的运动
C.圆周运动是匀变速曲线运动D.做平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的
3.北京正负电子对撞机的储存环是长240m的近似圆形轨道.当环中的电流为10mA时,电子的速率为十分之一光速,则在整个环中运行的电子数目约为( )
A.5×1011(个) B.5×1019(个)C.10×10-3(个) D.10×103(个)
4.如图所示,质量m=10kg的物体,在水平地面上向左运动,物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2,与此同时,物体受到一个水平向右的推力F=20N的作用,则物体的加速度为(取g=10m/s2)( )
A.0 B.4m/s2,水平向右
C.2m/s2,水平向右D.2 m/s2,水平向左
5.如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是 ( )
A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流
B.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有a→b的电流
C.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流
D.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有b→a的电流
6.如图所示,有一质量为 m、带电荷量为 q 的油滴,在竖直放置的足够长的两
平行金属板间的匀强电场中由静止释放,可以判定 ( )
A.油滴在电场中做抛物线运动
B.油滴在电场中做匀速直线运动
C.油滴在电场中做匀加速直线运动
D.油滴运动到极板上的时间只取决于两板间距离
7.如图所示,在x轴上关于原点O对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q和-Q,x轴上的P点位于一Q的右侧.下列判断正确的是( )
①在x轴上还有一点与P点电场强度相同
②在x轴上还有两点与P点电场强度相同
③若将一试探电荷+q从P点移到O点,电势能增大
④若将一试探电荷+q从P点移到O点,电势能减小
A.①③B.①④ C.②③D.②④
8.质点做直线运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是 ( )
A.质点前2 s的平均速度大小为1 m/s
B.1 s末质点的速度方向发生变化
C.第1 s内质点所受合外力是第5 s内所受合外力的2倍
D.3 s末质点回到出发点
9、下列物理量中,哪些与检验电荷无关()
A.电场强度E B.电势φ C.电势能E P D.电势差U
10.如图所示,A、B、C是平行纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,电荷量为q= C的负电荷由A移动到C电场力做功J,该电荷由C移到B电场力做功,若B点电势为零,以下说法正确的是 ( )
A.A点的电势为2V
B.A点的电势为-2V
C .匀强电场的方向为由C 指向A
D .匀强电场的方向为垂直于AC 指向B
11.如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,一质量为m 的带正电小球在外力F 的作用下静止于图示位置,小球与弹簧不连接,弹簧处于压缩状态.现撤去F ,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力、弹簧弹力对小球做功分别为W 1、W 2、W 3,不计空气阻力,则上述过程中 ( )
A .小球动能的变化为W 1+W 2+W 3
B .小球重力势能的变化为-W 1
C .小球与弹簧组成的系统机械能守恒
D .小球机械能的变化为W 1+W 2+W 3
12..如下表是一辆电动自行车的部分技术指标,参考表中数据判断以下说法正确的是( )
A .自行车每秒钟消耗的电能为216J
B .电动机每秒钟消耗的电能为180J
C .电动机的内电阻为6Ω
D .电动机的内电阻为1Ω
二、非选择题(共5小题,52分,把答案填在题中的横线上或按题目要求作答,解答题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,答案中必须写出数值和单位)
13.如图所示的电路中,小量程电流表的内阻R g =100Ω,满偏电流I g =1mA R 1= 900Ω,R 2 =
100999
Ω
(1)当S 1和S 2均断开时,改装成的是
表,最大量程是
;
(2)当S 1和S 2均闭合时,改装成的是 表,最大量程是
.
载重 电源输出电压 充电时间 电动机额定输出功率 电动机额定工作电压和电流 80kg
≥36V
6~8h
180W
36V/6A
14.“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有一标有“6 V,1.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:
A.直流电源6 V(内阻不计)
B.直流电流表0~3 A(内阻0.1 Ω以下)
C.直流电流表0~300 mA(内阻约为5 Ω)
D.直流电压表0~10 V(内阻约为15 kΩ)
E.滑动变阻器10 Ω,2 A
F.滑动变阻器1 kΩ,0.5 A
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量.
(1)实验中电流表应选用,滑动变阻器应选用(用序号表示)
(2)在方框内画出实验原理图,再将图乙实物图补充完整.
15.如图所示,电源电压恒为U=14V,小灯泡L标有“4V,8W”,电动机的线圈电阻r M=1.0Ω,当变阻器调到2Ω时,小灯泡与电动机均正常工作,求电动机的机械效率.
16.如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个
质量为m的小球以某一速度冲上轨道,然后小球从轨道口B处飞出,最
后落在水平面上.已知小球落地点C距B处的水平距离为3R,求小球
对轨道口B处的压力为多大.
17.一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距
处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离为d,板长为
l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为L,偏转电场只存在于两个偏转电极之间.已知电子质量为m,电荷量为e,求:
(1)电子离开加速电场时速度大小;
(2)电子经过偏转电场的时间;
(3)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压? (4)电子最远能够打到离荧光屏上中心O 点多远处?
***2017-2018学年上学期第一次月考物理试题答案
13.(1)电压表 1 V (2)电流表 1 A 每空2分
14.(1)2+2分 C , E 。
(2)4+2分 15.(10分)
解析小灯泡正常工作I =P
U 1
=2A (2分)
电动机输入功率P 入=I(U -U 1-IR)=12W (3分) 线圈电阻消耗功率P 内=I 2
r M =4W (2分) 所以电动机的机械效率η=
P 入-P 内P 入×100%=12-4
12
×100%=66.7%. (3分) 16.(10分)
解析 设小球经过B 点时速度为v 0,则小球平抛的水平位移为
x =3R=V 0t (1) (2分)
2R =12
gt 2
(2) (2分)
v 0=3
2√gR (1分)
对小球过B 点时由牛顿第二定律得
F +mg =m v 20
R
(4) (3分)
解得:F =5
4mg (5) (1分)
由牛顿第三定律得
F ′=F =5
4
mg (6) (1分)
17. (14分)
解析:(1)根据动能定理得,e U =12
mv 2
0, (3分)
解得, m
eU
v 20=
(1分) (2)电子在偏转电场中水平方向做匀速直线运动,时间
eU
m
l v l t 20=
=
(2分) (3)设电子刚好从平行板间飞出时,板间电压为U 0,沿电场方向得偏移量,
a=
md eU 0
(2分)
y =d 2=22
1
at (2分)
解得,U 0=2d 2
U
l
2. (1分)
(3)电子从极板边缘飞出时,打到荧光屏上的点离中心O 点最远,此时的偏转角,
tan θ=U 0l 2dU =d
l
, (2分)
最远距离Y =tan θ⎝ ⎛⎭⎪⎫l 2+L =d l ⎝ ⎛⎭
⎪⎫l
2+L . (1分)。