四川省成都市蓉城名校联盟2019-2020学年高二上学期期中联考物理试题
蓉城名校联盟2019~2020学年度上期高中2018级期中联考
物理
一、单项选择题
1.下列关于元电荷、场源电荷、试探电荷、点电荷的说法,正确的是
A. 元电荷既不是电子,也不是质子,它是最小的电荷量,带电粒子所带电荷量可以是1.5e
B. 试探电荷是电荷量很小,形状可以忽略的电荷,故能看成点电荷的电荷就是试探电荷
C. 体积很小的电荷不一定是点电荷,但点电荷所带电荷量一定很少
D. 空间中的电场分布只取决于场源电荷,与试探电荷无关
【答案】D
【解析】
【详解】A.元电荷既不是电子,也不是质子,它是最小的电荷量,任何带电体所带电荷量等于元电荷或者是元电荷的整数倍;故A错误.
B.点电荷是一种理想化的对象模型,指没有大小的带电体,当电荷间距离大到可认为电荷大小、形状不起什么作用时,可把电荷看成点电荷,也就是说点电荷可以很大,这样的电荷就做不了试探电荷,试探电荷需要的是体积小,电荷量小,所以点电荷不一定能做试探电荷;故B错误.
C.点电荷是将带电物体简化为一个带电点,物体能不能简化为点,不是看物体的绝对大小,而是看物体的大小对于两个电荷的间距能不能忽略不计,点电荷所带电荷量不一定很少;故C错误.
D.空间中的电场分布只取决于场源电荷,与试探电荷无关;故D正确.
故选D.
2.下列说法正确的是
A. 根据可知,电阻的大小与加在它两端的电压成正比,与通过它的电流成反比
B. 电阻率小的材料,其电阻也一定很小
C. 若将一段均匀导线均匀拉长,其电阻将变大
D. 电源的电动势可以反映电源静电力做功本领的大小
【答案】C
【解析】
【详解】A.公式
描述电阻的定义式,是比值定义法定义的物理量,但电阻的大小与加在它两端的电压、通过它的电流无关;故A错误;
B.导体的电阻由电阻率、长度和横截面积共同决定,决定式为,电阻率小的材料,电阻不一定小;故B错误;
C.将一段均匀导线均匀拉长,长度增加,横截面积减小,由知电阻将变大;故C正确;
D.电源的电动势,可以反映电源非静电力做功本领的大小;故D错误。
故选C。
3.如图所示,有两个带正电的验电器,金属箔片张开一定角度,用导体棒接触图甲验电器顶端小球,将一对金属枕形导体靠近图乙验电器放置。下列描述正确的是
A. 图甲中,若发现验电器金属箔片张开角度减小,说明导体棒可能带负电
B. 图甲中,若导体棒不带电,则一定有正电荷转移到导体棒上
C. 图乙中,电子将从A端移至B端
D. 图乙中,若用手接触A端,A端金属箔片将闭合,B端金属箔片保持张开
【答案】A
【解析】
【详解】A.用导体棒接触图甲验电器顶端小球,发现验电器金属箔片张开角度减小,可能是异种电荷中和了一部分,即导体棒可能带负电;故A正确。
B.图甲中,若导体棒不带电,则电子从导体棒转移到验电器上;故B错误。
C.图乙中,根据静电感应可知,A端感应负电荷,即电子从B端移至A端;故C错误。
D.图乙中,用手接触A端,表示接地,则A端金属箔片不变,B端金属箔片将闭合;故D错误。
故选A。
4.如图所示为某线性元件甲和非线性元件乙的伏安特性曲线,两图线交于A点,A
点坐标为(12V,1.5A) ,甲的图线与U轴所成夹角θ为30°。下列说法正确的是
A. 随电压的增大,元件乙的图像斜率越来越小,故其电阻随电压的增大而减小
B. 在A点,甲、乙两元件的电阻相等
C. 元件甲的电阻为R=k= tanθ=
D. 若将甲、乙元件并联,理想电源的电压为5 V,则每秒通过干路某一横截面的电荷量为1.5C
【答案】B
【解析】
【详解】A.随电压的增大,元件乙的图象斜率越来越小,根据欧姆定律可知,其电阻随电压的增大而增大,故A错误;
B.在A点,甲、乙两元件的电压、电流相同,则电阻相等,故B正确;
C.I-U图象的斜率表示电阻的倒数,元件甲的电阻
故C错误;
D.将甲、乙两元件并联接到5V的电源两端时,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以两元件两端的电压均为5V,由图象可知通过两元件的电流分别为
I乙=1.0A
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以总电流
I=I甲+I乙=1.625A
根据电荷量定义可知,每秒通过干路某一横截面的电荷量为1.625C,故D错误。
故选B。
5.如图所示,相距为0.6 m的两个点电荷A、C的电荷量大小之比为1:4,其中A带正电,C带负电,现引进第三个点电荷B,使三个点电荷都处于静止状态。有关B的电性和位置,下 列说法正确的是
A. B球一定带正电,位置在C的右边,距C的距离为0.6m
B. B球一定带负电,位置在A、C之间,距C的距离为0.3 m .
C. B球一定带正电,位置在A的左边,距A的距离为0.3 m
D. B球一定带负电,位置在A的左边,距A的距离为0.6m
【答案】D
【解析】
【详解】A、B、C三个电荷要平衡,必须三个电荷的一条直线,外侧二个电荷相互排斥,中间电荷吸引外侧两个电荷,所以外侧两个电荷距离大,要平衡中间电荷的拉力,必须外侧电荷电量大,中间电荷电量小,所以B必须为负电,在A的左侧。
设B所在位置与A的距离为r,则B所在位置与B的距离为0.6+r,要能处于平衡状态,所以A对B的电场力大小等于C对B的电场力大小,设B的电量为q。则有:
解得:
r=0.6m
故D正确,ABC错误。
故选D。
6.如图所示,在平行于ABC平面的匀强电场中,有一一个边长为6 cm的等边三角形,A、B、C三点电势分别为8V,-4V和2V,D为靠近A点的AB线段的三等分点。下列说法正确的是
A. 电场强度为400 V/m
B. 电场线方向与AB平行,方向指向A
C. 电子在A点的电势能小于在B点的电势能
D. 若将一电子从C点移至D点,电场力做功为-2eV
【答案】C
【解析】
【详解】匀强电场平行相等的线段的端电压相等,则有AB的中点F点的电势为
则F、C为等电势点,FC为等势线,则AB为一电场线,方向由A到B,则
AB.匀强电场的场强为
方向由A到B;故AB错误。
C.电子带负电,由知其在电势高处电势能小;故C正确。
D.D点的电势为
则UCD=-2V,将一电子从C点移至D点,电场力做功为
故D错误。
故选C。
7.将一质量为m、电荷量为+q的小球在匀强电场中静止释放,小球沿斜向左下做直线运动,如图所示,直线为其运动轨迹,轨迹与水平方向的夹角为θ。下列说法正确的是
A. 电场方向可能沿轨迹向下
B. 电场方向可能水平向右
C. 电场力对小球一定做功
D. 电场力的最小值为mg cos θ
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球在重力和电场力的共同作用下做直线运动,其合力必定在此直线上,所以电场力不可能轨迹向下,则电场方向不可能轨迹向下;故A错误。
B.若电场方向水平向右,小球所受的电场力方向水平向右,与重力的合力与轨迹不在同一直线上,不可能做直线运动;故B错误。
C.电场力可能与轨迹垂直,出现电场力对小球不做功;故C错误。
D.因为小球的合力沿轨迹方向,根据数学知识可知,当电场力与轨迹垂直时电场力最小,如图所示:
可得电场力的最小值为mgcosθ;故D正确。
故选D。
8.如图所示,电源的电动势为6V、内阻为1Ω,R是一个电阻箱,定值电阻R2=4Ω、R3= 10Ω,电容器C的电容为5μF,闭合开关S,调节电阻箱R
,电路达到稳定状态后,下列说法正确的是
A. 当R1的阻值增大时,电源的路端电压增大,流过R3的电流减小
B. 当R1的阻值增大时,电容器的电荷量将增大
C. 当R1的电阻为6Ω时,电容器所带电荷量的大小为1×10-5C
D. 当S断开后,R2中将出现瞬时电流,方向由a→b
【答案】C
【解析】
【详解】A.当R1的阻值增大时,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流减小,内电压减小,电源的路端电压增大,则R3两端电压增大,通过的电流增大;故A错误。
B.电容器两端的电压为电阻R2两端电压,干路电流减小,通过R3的电流增大,则流过R2的电流减小,两端电压减小,电容器的电荷量Q=CU减小;故B错误。
C.当R1的电阻为6Ω时,则外电阻为5Ω,则路端电压为5V,电阻R2两端电压为2V,电荷量
Q=CU=5×10-6×2C=1×10-5C
故C正确。
D.当S断开时,电容器放电,左端为正极,R2中将出现瞬时电流,方向由b→a;故D错误。
故选C。
二、多项选择题
9.下列说法正确的是
A. 沿着电场线的方向移动电荷,电荷的电势能可能增大
B. 只有点电荷在真空中任一点产生的电场强度大小才可以用求解
C. 根据可知,电容器的电容与其储存的电荷Q成正比,与其两端的电压U成反比
D. 电脑和手机屏幕上很容易聚集灰尘是因为静电现象
【答案】AD
【解析】
【详解】A.正电荷沿电场线方向移动,电场力做正功,电势能减小。负电荷沿电场线方向移动,电场力做负功,电势能增加;故A正确。
B.电场强度的定义式
适用于任何电场;故B错误。
C.公式
是电容的定义式,采用比值法定义,C与Q、U无关,由电容器本身的性质决定;故C错误。
D.电脑和手机屏幕上会带上电荷,很容易吸附灰尘,是因为静电现象;故D正确。
故选AD。
10.如图所示为电源甲和电源乙的U-I图像。下列说法正确的是
A. 甲乙两电源的内阻r甲
E乙
D. 若两电源的工作电流变化量相同时,电源乙的路端电压变化较大
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由电源的U-I图像其斜率表示内阻,内阻r甲>r乙;故A错误。
B.当外电路短路时对应的电流为短路电流,此时路端电压为零;将图中横坐标下移至U=0时,图象的交点即为短路电流,则可知I甲<I乙。故B正确。
C.U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势,故电动势E甲>E乙;故C正确。
D.根据U=E-Ir可知,
△U=-r•△I
内阻r甲>r乙,故当电源的工作电流变化相同时,电源甲的路端电压变化较大;故D错误。
故选BC。
11.如图所示,A、B是平行板电容器的两金属板,其中B板接地,现在闭合开关S,稳定后,一带电液滴恰好静止于AB板间的P点。下列说法正确的是
A. 若保持开关S闭合,将A板向左边移动一段距离,液滴将向下运动.
B. 若保持开关S闭合,将A板向上移动一小段距离,P点的电势升高
C. 若断开开关S,将A板向上移动一段距离,液滴仍保持静止
D. 若断开开关S,将A板向左移动一小段距离,P点电势升高
【答案】CD
【解析】
【详解】A.当保持开关S闭合,则两极板间的电压不变;若将A板左移板间距不变,据
知场强不变,所以电场力仍与重力平衡,液滴静止不动;故A错误。
B.当保持开关S闭合,则两极板间的电压不变,若将A板上移,电容器的板间距d增大,据
知场强变小,据
φP=UPB=EdPB
知P点的电势降低;故B错误。
C.当断开开关S,则两极板间的电量Q不变;若将A板上移,电容器的板间距d增大,根据
可得板间场强
知板间场强E不变,小球所受的电场力不变,液滴保持静止;故C正确。
D.当断开开关S,则两极板间的电量Q不变;若将A板左移,电容器的极板正对面积S减小,根据
可得板间场强
知板间场强E变大,据
φP=UPB=EdPB
知P点的电势升高;故D正确。
故选CD。
12.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个水平的等差等势面,相邻等势面间的距离均为2.5cm,已知B等势面,上的电势为零。一个电子从D等势面,上的P点以初动能Ek =20eV进入电场,刚好从N点离开电场,离开时,N点的动能为5eV,Ep表示电子在电场中的电势能。下列说法正确的是
A. 结合电子的运动轨迹和等势面可知,电子在该匀强电场中的受力方向水平向右
B. 该匀强电场的场强为200V/m
C. 该粒子经过等势面C时的动能为10eV
D. 该粒子从P到N的过程,
【答案】BD
【解析】
【详解】A.电场线垂直于等势面,电子受力方向应该是竖直向下,电场线方向竖直向上;故A错误。
B.一个电子从D等势面上的P点以初动能Ek=20eV进入电场,刚好从N点离开电场,离开时,N点的动能为5eV,EP表示电子在电场中的电势能,则电势能增加了15eV,电场力做负功W=-15eV,根据
W=EedAD
知
故B正确。
C.根据W=Eed,知每降落相同的电势差电场力做功相等,所以该粒子经过等势面C时的动能为20eV-5eV=15eV;故C错误。
D.从P到N的过程只有电场力做功,发生动能和电势能的转化,所以动能和电势能总和守恒,
△Ek+△Ep=0
故D正确。
故选BD。
13.一电子只在电场力作用下,沿x轴正向运动加速度a与x的关系如图所示,其中OA
段的图像为直线,O为坐标原点,A、B、C为x轴上的点,O、A之间的距离为d, A、C两点的加速度均为a0,,设a沿x轴方向时为正,O点电势为零,电子质量为m,所带电荷量为-e。下列说法正确的是
A. φO>φA>φB>φC
B. 电子在A点的电势能大于在B点的电势能
C. A点电势为
D. |UAB|>|UBC|
【答案】AC
【解析】
【详解】A.由图可知,负电荷受力沿x负方向,电场强度方向沿x轴正方向,因沿电场方向电势降低,故φO>φA>φB>φC;故A正确。
B.电子带负电,电势高的地方电势能小,在A点的电势能小于在B点的电势能。故B错误。
C.根据牛顿第二定律知
U=Ex
所以
O、A之间的距离为d,A点的加速度为a0,则
解得:
故C正确;
D.根据可以知道a-x图象的面积间接反映电势差的大小,所以|UAB|<|UBC|,故D错误。
故选AC。
三、实验探究题
14.有一表头,内阻为200Ω,满偏电流为1mA,现要将它改装成量程为6 V的电压表应____ (填 “串联”或“并联”)的电阻的值R=_____。 若将其改装成量程为0.6A的电流表,应当给表头___ (填 “串联”或“并联”)的电阻的值R=____.(计算结果保留2位有效数字)。
【答案】 (1). 串联 (2). 5800Ω (3). 并联 (4). 0.33Ω
【解析】
【详解】[1] [2]把表头改装成大量程的电压表,需要给表头串联一个电阻;
此时表头满偏电压为:
则串联电阻为:
[3][4]若表头改装成大量程的电流表,需要给表头并联一个电阻,此时表头满偏电流为1mA,故并联电阻为:
15.为提高学生动手操作能力,学校实验室对外开放。小明去实验室发现一段阻值大约为6 Ω的电阻,他欲采用伏安法对其进行测定。实验室有以下器材可供他选择: (要求测量结果尽量准确)
A.电池组(3V,内阻约1Ω)
B.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125 Ω)
D.电压表(0~3V,内阻约3 kΩ)
E.电压表(0~15V, 内阻约15 kΩ)
F滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1 A)
G.滑动变阻器(0~1000Ω,额定电流0.1 A)
H.开关,导线若干
①实验时应选用的器材是__ (填写各器材的字母代号)。
②请在下面的虚线框中画出实验电路图。( )
③小明选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理_上看,待测电阻测量值_______实值(填“大于”或“小于”),原因是_________________。
【答案】 (1). ACDFH (2). (3). 小于 (4). 电流表的读数大于流过待测电阻的实际电流
【解析】
【详解】①[1]电源的电动势为3V,电压表应选D.
因采用伏安法测定一段阻值约为6Ω左右的金属丝的电阻,电阻中最大电流约为
通过待测金属丝的电流不太大,电流表应选C.
因滑动变阻器最大电阻大于待测电阻,考虑变阻器用限流式接法,故可选变阻器F,当然还应选H;
所以实验时应选用的器材是ACDFH;
②[2]应用伏安法测电阻,即用电压表测电阻两端电压,电流表测通过电阻的电流,小电阻电流表采用外接法,实验电路图如图所示
③[3][4]待测电阻阻值较小,所以需用电流表外接,由于电压表的分压作用,测量电流比实际值偏大,电压测量准确,根据
可知,测量值偏小.
四、计算题
16.如图所示,已知电源电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω,定值电阻R1=1.0Ω, R2= 2.0Ω0,R3=3.0Ω。求:
(1)开关S1闭合而S2断开时电压表的示数;
(2)开关S1和S2都闭合时电压表的示数(计算结果保留2位小数)。
【答案】(1)2.5V(2)2.36V
【解析】
【详解】(1)开关S1闭合而S2断开时,根据闭合电路欧姆定律可得通过电源的电流
电压表的示数即路端电压
(2)电键都闭合时,R1、R2并联,设并联值为R并,则
根据闭合电路欧姆定律可得通过电源的电流
则电压表的读数为
17.如图所示,匀强电场的场强大小为E= 60 V/m,方向水平向右。在电场中有a、b、c三点,ab=6cm,bc=8 cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,现将一电荷从b点移到a点时静电力做功为W =-3.6×10-7J,求:
(1)该电荷的电荷量大小;
(2)a、c两点间的电势差Uac;
(3)假设a点的电势为零,则该电荷在c点的电势能Ep。
【答案】(1)(2)6V(3)
【解析】
【详解】(1)设a、b间距离为d,由题设条件有
W =qEd
(2)设b、c间距离为d2,有:
(3)电荷在c点的电势能为
18.如图所示为真空中示波管的简化示意图,电子由静止开始经加速电场加速后,从右板的中心O1水平射出,射出后沿平行于板面的方向射入偏转电场,然后从偏转电场的另一侧飞出,最后做匀速直线运动打在荧光屏上,显示出荧光亮点(板的中心O1与荧光屏中心O2在同一直线)。已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场电压为U1,偏转电场可看作匀强电场,两极板间的距离为d、电压为U2,极板长度为L1,偏转电场到荧光屏间距为L2
,电子所受重力忽略不计。求:
(1)电子射入偏转电场时的初速度v0
(2)电子从偏转电场射出时的速度v;
(3)电子打在荧光屏的位置距屏中心的距离Y。
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
【详解】(1)根据功和能的关系,有
电子射入偏转电场的初速度
(2)在偏转电场中,电子的运动时间
射出偏转电场时沿电场方向的速度
速度大小
设射出时速度方向与初速度v0的夹角为θ,则
(3)电子在偏转电场中的偏转距离
出偏转电场后,电子做匀速直线运动打在荧光屏上,由相似三角形知:
解得:
19.如图所示,光滑斜面轨道、粗糙水平轨道与半径的光滑圆轨道(所有轨道均为绝缘轨道)分别相切于B、C两点, D点为圆轨道最高点,此空间区域存在有场强大小为、方向水平向右的匀强电场,水平轨道末端F离水平地面高h=0.4m,F右侧的水平地面上方空间存在有场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场。质量、电荷量的小钢球(可视为质点)由光滑斜面轨道上的A点静止释放。从B点进入圆轨道,C点离开圆轨道进入水平轨道,不计圆轨道在B、C间交错的影响。已知斜面轨道的倾角为θ=45°,小钢球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)为保证小钢球能够在光滑圆环内做完整圆周运动,A、B两点间的竖直高度差至少为多少;
(2)若A、B两点间的竖直高度差为 m,小钢球到达D点时对轨道产生的压力大小;
(3)若把轨道所在区域的电场方向改为竖直向下,大小不变,且A点离水平轨道的高度为3.0m,水平轨道CF的长度为d= 1.0 m,小钢球通过轨道后落到水平地面的G点,求F、G两点间的水平距离。
【答案】(1)1.5 m(2)1.8N(3)2 m
【解析】
【详解】(1)小钢球在复合场中的等效重力加速度:
等效最低点与竖直方向的夹角为45°.
小钢球过等效最高点的最小速度
设A点离水平轨道CF的高度至少为H,如图所示:
小钢球由A点静止释放运动到等效最高点,由动能定理:
联立解得:
H =1.5 m
(2)设小钢球运动到D点速度为vD,小钢球由A点静止释放运动到D点,由动能定理:
设在D点轨道对小钢球的压力为N,由牛顿第二定律有:
联立解得:
N=1.8N
由牛顿第三定律可知:对轨道压力N'=1.8N,方向竖直向下
(3)小钢球由A点静止释放运动到F点,由动能定理:
小钢球离开F后做类平抛运动:
联立解得:
x=2m