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文档介绍
2017-2018学年浙江省诸暨中学高二上学期第二阶段考试(实验班)物理试题 解析版
浙江省诸暨市诸暨中学2017—2018学年高二上学期第二次阶段性考试实验班物理试题 一、单选题(25小题) 1. 两个完全相同的金属小球,他们所带的电荷量之比为5:1,当他们相距一定距离时相互作用的斥力为,如果让他们完全接触后再放回各自原来的位置上,此时他们的相互作用力为,则为( ) A. 5:2 B. 5 :4 C. 5:6 D. 5:9 【答案】B 【解析】它们在相距一定距离时相互作用力为; 两电荷同性,接触后再分开,两球电量的绝对值为,此时两球的库仑力,则,故B正确,ACD错误。 点睛:两个球的电性不同,则接触带电的原则是先中和后平分,根据得出接触后再放回原处的库仑力大小。 2. 关于电场强度下列说法正确的是( ) A. 电场强度为零处电势也一定为零 B. 电场强度相等的两点,其电势也一定相等 C. 试探电荷受电场力为零处,电场强度一定为零 D. 静电平衡时,导体内部电场强度处处相等,但不一定等于零 【答案】C 【解析】A、电场强度与电势没有直接关系,所以电场强度为零处电势不一定为零,故A错误; B、电场强度与电势无关,则电场强度相等的两点,其电势也一定相等,故B错误; C、试探电荷受电场力为零处,因电量不为零,则电场强度一定为零,故C正确; D、静电平衡时,导体内部电场强度为零,故D错误。 点睛:本题的关键:明确场强和电势都是描述电场的,二者无直接关系;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。 3. 对电场力和电势能的说法下列正确的是( ) A. 沿着电场线移动电荷电场力一定做正功 B. 电场力对电荷做正功,电荷的电势能一定减小 C. 电荷在电场中移动其电势能一定变化 D. 电荷沿着电场线运动其电势能一定减小 【答案】B 【解析】A、沿着电场线移动正电荷,电场力一定要做正功,而沿着电场线移动负电荷,电场力一定要做负功,故A错误; B、电场力对电荷做正功,电荷的电势能一定减小,故B正确; C、电荷在同一个等势面上移动电势能不变化,故C错误; D、正电荷沿着电场线运动电场力做正功,电势能一定减小;负电荷沿着电场线移动,电场力做负功,电势能增大,故D错误。 点睛:沿着电场线移动正电荷,电场力一定要做正功,电荷沿电场线移动,其电势能可能减少,也可能增大.同一电荷在电场线密的地方电势能不一定大,电场力大。 4. 如图P点在等量异种点电荷+Q和-Q的连线中点,则( ) A. P点的场强等于点电荷+Q在该处产生的场强的两倍,方向指向-Q B. P点的场强等于点电荷-Q在该处产生的场强的两倍,方向指向+Q C. P点的场强为零 D. P点的电势大于零 【答案】A 【解析】A、依据点电荷电场强度公式,正点电荷在P点的电场强度方向向右,而负点电荷在P点的电场强度的方向也向右,则P点的场强等于点电荷在该处产生的场强的两倍,方向指向,故A正确,BC错误; D、沿着电场线方向电势是降低的,且两点电荷的中垂线指向无穷远,因没有规定无穷远为零电势,则无法确定P点的电势,故D错误。 点睛:依据点电荷电场强度公式,结合矢量的合成法则,即可求解P点的电场强度大小,再根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,即可求解电场力,从而判定电场强度的方向。 5. 关于磁感线的说法,下列正确的是( ) A. 磁感线不封闭,从磁体N 极出发,终止于S 极 B. 磁感线可表示磁场的强弱和方向 C. 磁感线就是磁场中碎铁屑排列成的曲线 D. 沿磁感线方向,磁场逐渐减弱 【答案】B 【解析】A、磁感线是闭合曲线,故A错误; B、磁感线可表示磁场的强弱和方向,密集处磁场强,切线表示方向,故B正确; C、磁感线是假象的曲线,为了形象的描述而引入的,实际并不存在,故C错误; D、磁感线切线方向仅指示该点磁场方向,磁场强弱由磁感线密集程度判定,与方向无关,故D错误。 点睛:本题考查了磁感线的引入的原因和特点、磁化的概念、磁场的性质,由于磁场是看不见,摸不着的,为了描述磁场的性质而引入了磁感线的概念,它是假想出来的有方向的曲线,但可以描述磁场的性质。 6. 在研究原子物理时,常常用到电子伏特做单位,电子伏特是( ) A. 电量单位 B. 电功率单位 C. 电压单位 D. 能量单位 【答案】D 【解析】研究微观粒子时常用电子伏特()做能量的单位,等于一个电子经过电压加速后所增加的能量,若电场中的两点间的电势差为,将一电子从a点移到b点,电子克服电场力做功为,,电量的单位是库仑,电功率单位为瓦特,而电压的单位是伏特,故ABC错误,D正确。 点睛:此题考查的是我们对常见物理量及其对应单位的掌握情况,要注意明确电子伏特和元电荷之间的关系,明确电子伏特对应的计算公式。 7. 粒子的质量是质子的4倍,电量是质子的2倍,他们从静止开始经过同一电场E加速后,获得的速度之比是( ) A. 1 :2 B. C. D. 2 :1 【答案】B 【解析】设质子的质量为m,电量为q,加速电场的加速电场为U,根据动能定理得: ,得 U相同,则知,v与比荷的平方根成正比,粒子的质量是质子的4倍,电荷量是质子的2倍,则它们比荷之比为 故粒子和质子获得的速度大小之比为,故选项B正确,选项ACD错误。 点睛:两个粒子在加速电场中,只有电场力对它们做功,根据动能定理得速度的表达式,再求解速度大小之比。 8. 一个平行板电容器充电后,把电源断开,再用绝缘工具把电容器的两个金属板间距拉大一些,这样会使得( ) A. 电容器的电容增加 B. 电容器的电量增加 C. 电容器的电压增加 D. 电容器的电场减小 【答案】C 【解析】A、根据电容的决定式,分析可知,电容与板间距离成反比,当把两金属板拉开一些距离,电容减小,故A错误; B、电容器充电后断开电源的情况下,电容器板带电量不变,而电容减小,根据知电容器的电压增大,故B错误,C正确; D、根据,可知:Q不变,与d无关,所以板间场强不变,故D错误。 点睛:本题要抓住电容的决定式,明确电容与板间距离的关系.还可以进一步研究板间电压、电场强度等物理量的变化情况,要熟练推导出板间场强公式,知道E与d无关,这是常用的结论,要理解并牢固掌握。 9. 如图所示,一个闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成角,磁感应强度B,用下述哪个方法可使线圈的磁通量增加一倍 ( ) A. 把线圈匝数增加一倍 B. 把线圈面积增加一倍 C. 把线圈的半径增加一倍 D. 转动线圈使得轴线与磁场方向平行 【答案】B 点睛:本题关键要正确理解磁通量的概念,磁通量是标量,有正负,表达式为,为磁场方向与线圈平面的夹角。 10. 电场强度的定义式为,则( ) A. 定义式中,F是置于电场中试探点电荷所受的电场力,q是该点电荷的电荷量 B. 此公式只适用于点电荷形成的电场 C. 电场中的场强E与点电荷所受电场力F成正比 D. 场强方向与试探电荷的正、负有关 【答案】A ........................ 点睛:本题考查对电场强度物理意义的理解,电场强度是反映电场本身性质的物理量,与试探电荷无关,电场中同一点,不管放什么电荷,放不放电荷,该点的电场强度大小和方向都是一定的。 11. 一根铜导线经过拉线机几次拉制后,半径缩小到原来的,结果这根铜导线的电阻就变为原来的( ) A. 81倍 B. 9倍 C. 倍 D. 8倍 【答案】A 【解析】半径缩小为原来的,则由可得,截面积变为原来的,因体积不变,故长度为原来的9倍,由可知,;故电阻变为原来的81倍, 故A正确,BCD错误。 点睛:导线在拉伸过程中导线的体积不变,根据半径变化可明确截面积的变化,再根据体积不变即可确定长度变化,则由电阻定律即可确定电阻大小。 12. 平行板电容器中有一带电粒子P处于静止状态,若把滑动变阻器R的滑动触头向下移动,则带电粒子将( ) A. 向上加速运动 B. 向下减速运动 C. 向下加速运动 D. 仍然静止不动 【答案】A 【解析】把滑动变阻器R的滑动触头向下移动,电路的电阻增大,电流减小,和内阻上的电压减小,路端电压增大,那么电容器两端电压增加,因此油滴所受的电场力变大,带电液滴向上加速运动,故A正确,BCD错误。 点睛:本题是电路的动态分析问题,关键抓住电容器的电压等于变阻器两端的电压,由分析板间场强变化,判断出油滴的运动方向。 13. 把,,这样三个电阻任意接连,得到的等效电阻的范围是( ) A. 在和之间 B. 在和之间 C. 小于 D. 大于 【答案】B 【解析】当三个电阻串联时,总电阻最大,即:; 当三个电阻并联时,总电阻最小,即: 解得:,所以得到的等效电阻阻值在之间,故B正确,ACD错误。 点睛:解答此题的关键是知道串并联电路特点.串联电路的总电阻等于各电阻之和;并联电路的总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。 14. 图中能正确表示通电导线附近磁感线分布的是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】A、电流竖直向上,则根据安培定则可知,左侧磁场向外,右侧磁场向里,故A错误; B、电流向上,则根据安培定则可知,从上向下看磁感线为逆时针方向,故B正确; C、电流向外,则根据安培定则可知,磁场应为逆时针方向,故C错误; D、电流向右,则根据安培定则可知,上方磁感线应向外,下方磁感线向里,故D错误。 点睛:本题考查安培定则的应用,要注意明确三种通电导线对应的磁场分布,同时还要明确它们各自对应的横、纵切面图,并能准确画出。 15. 质量为m,带电量为+q的小球,在匀强电场中由静止释放,场强大小为,发现小球沿着与竖直向下夹的方向作匀加速直线运动,则E所有可能的方向可以构成( ) A. 一条线 B. 一个平面 C. 一个球面 D. 一个圆锥面 【答案】D 【解析】带电小球在电场中受到重力和电场力作用,从静止释放,做匀加速直线运动,小球所受的合力方向沿此运动方向,则垂直于运动方向上合力为零,设电场强度方向与垂直于运动方向的夹角为,如图所示: 则,代入,解得:,所以E所有可能的方向可以构成以O为顶点、与合力方向垂直即与速度方向垂直的一个平面,此时的电场强度为最小值,故B正确,选项ACD错误; 点睛:带电小球在电场中受到重力和电场力作用,从静止释放,做匀加速直线运动,小球所受的合力方向沿此运动方向,则垂直于运动方向上合力为零,根据力的合成与分解法则即可求解。 16. 如图所示,把一矩形通电导线框悬挂在一轻弹簧的下端,通以逆时针方向的电流,在线框的下方固定一与线框在同一竖直平面内的水平直导线cd。当导线中通以由c到d的电流时,线框上方的轻弹簧将 ( ) A. 向下伸长 B. 长度不变,随线框向纸外摆动 C. 向上收缩 D. 长度不变,随纸框向纸内摆动 【答案】A 【解析】A、直导线中通有向右的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向外,离导线越远,磁场越弱,根据左手定则可知ab边受到安培力向下,对边受到的安培力向上,由可知ab边受到的安培力大于对边受到的安培力,而竖直边受到的安培力大小相等,方向相反,合力为零,则线圈所受磁场力的合力方向向下,轻弹簧向下伸长,故A正确,选项BCD错误。 点睛:直导线中通有电流,会在周围产生磁场,根据左手定则判断出各边受到的安培力的方向,根据判断出安培力的大小,即可判断。 17. 如图,一个由电池、电阻R和平行板电容器组成的串联电路,在增大电容器两板间距的过程中( ) A. 电阻R中没有电流 B. 电容器的电容变大 C. 电阻中R有电流从A流向B D. 电阻中R有电流从B流向A 【答案】D 【解析】增大电容器两极板间距离过程中,根据电容的决定式分析得知,电容C减小,而电压U不变,则电容器所带电量减小,电容器放电,由于电容器上板带负电,下板带正电,则电阻R中有从B流向A的电流,故选项D正确,选项ABC错误。 点睛:增大电容器两极板间距离过程中,根据电容的决定式分析电容如何变化,电容器板间电压不变,根据电容的定义式分析电容器的电量如何变化,确定电容器处于充电还是放电状态,判断电路中电流的方向。 18. 如图,一位于xy平面内的矩形通电线圈只能绕ox轴转动,线圈的四条边分别与x、y轴平行,线圈中通以电流,当空间加上如下哪种磁场时,线圈会转动起来( ) A. 方向沿正z轴的匀强磁场 B. 方向沿负x轴的匀强磁场 C. 方向沿正x轴的匀强磁场 D. 方向沿负y轴的匀强磁场 【答案】D 【解析】A、磁场方向沿正z轴,根据左手定则可知,线圈左右两边所受安培力平衡,前后两边所受安培力也平衡,整个线圈所受安培力的合力为零,无法转动,不符合题意,故A错误; B、磁场方向沿负x轴,线圈左右两边不受安培力,根据左手定则可知,里面的边所受安培力方向向下,外面的边所受安培力方向向上,根据题意线圈不能转动,故B错误; C、磁场方向沿正x轴,线圈左右两边不受安培力,根据左手定则可知,里面的边所受安培力方向向上,外面的边所受安培力方向向下,根据题意线圈不能转动,故C错误; D、磁场方向沿负y轴,线圈前后两边不受安培力,根据左手定则可知,线圈左边所受安培力方向向下,右边所受安培力方向向上,由题意线圈可以绕Ox轴转动,故D正确。 点睛:本题是磁场中典型问题:判断安培力作用下导体运动方向的问题,关键在于分析安培力的大小和方向,注意本题线圈只能绕ox轴转动。 19. 用一个绝缘棒做支柱,支撑一个不带电的空心金属球,球顶开一个小孔,为了使球的外表面带负电荷,下面所采取的方法错误的是( ) A. 把一个带正点的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触 B. 把一个带负点的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触 C. 把一个带负点的小球从小孔伸入球内,并与球的内壁接触 D. 把一个带正点的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触,再用手接触一下球的外表面,手离开球后再把小球取出拿远 【答案】A 【解析】A、把一个带电的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触时,由于静电感应,金属球壳内壁感应出与带电小球相反的电荷,此时空腔金属球壳的外表面的电荷与内表面的电荷电性相反,所以与带电小球的电性相同. 把一个带正电的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触,空心金属球外表面带正电荷; 把一个带负电的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触,空心金属球外表面带负电荷,故A错误,B正确; C、把一个带负电的小球从小孔伸入球内,并与球的内壁接触,二者接触的过程中电荷重新分配,电荷只分布在新带电体的外表面,所以空心金属球外表面带负电荷,故C正确; D、把一个带正电的小球从小孔伸入球内,但不与球的内壁接触,由于静电感应,金属球壳内壁感应出与带电小球相反的负电荷,此时空腔金属球壳的外表面的电荷与内表面的电荷电性相反,带正电,当再用手接触一下球的外表面时,大地的电子通过人体将中和球壳外表面的多余正电荷,所以此时的球壳整体带负电;手离开球后再把小球取出拿远后,空心金属球外表面带负电荷,故D正确。 点睛:本题考查对于感应起电的理解能力.抓住静电平衡导体的特点,就能正确解答;静电平衡后,由于静电感应,金属球壳内壁感应出与带电小球相反的电荷,此时空腔金属球壳的外表面的电荷与内表面的电荷电性相反,所以与带电小球的电性相同;接触带电后,金属壳的外表面带电,电性与小球的电性相同;由此分析即可。 20. 如图把三只灯泡串联后接到1.5V的干电池两端,但发现三个灯泡都不亮,用电压表测得、,由此可知( ) A. 灯丝烧断 B. 灯丝一定不断 C. 灯丝被烧断 D. 三灯灯丝均断 【答案】C 【解析】A、若L1断路时,电路中没有电流,根据欧姆定律得知,灯泡L2、灯泡L 3的电压都为零,即UBD等于0,与题设条件不符,故A错误; B、若L2断路,电路中没有电流,根据欧姆定律得知,UAC等于电源的电动势,为,与题设条件不相符,故B错误; C、L3断路时,电路中没有电流,根据欧姆定律得知,灯泡L1、灯泡L 2的电压都为零,即UAC=0,UBD等于电源的电动势,为,与题设条件相符,故C正确,D错误。 点睛:本题是电路中故障分析问题,可以运用欧姆定律理解分析故障所在,往往哪部分电路的电压等于电源的电压,断路就出现在哪儿。 21. 如图为分压器,加在两端的电压为9V,滑动触头C 位于中点,已知,则两端的电压是( ) A. 6V B. 4.5V C. 3V D. 7.5V 【答案】C 【解析】由题,滑片C滑至的中点,变阻器下半部分电阻为,下半部分电阻与R2 并联的阻值为 则两端的电压为:,故选项C正确,选项ABD错误。 点睛:当滑片C滑至的中点时,变阻器下半部分电阻与并联后与上半部分电阻串联,根据串联电路电流相等的特点,由欧姆定律采用比例法求出两端的电压。 22. 有a、b两球质量都为m,所带电荷量分别为+q和-q,两球间用绝缘细线相连,a球用绝缘细线挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都拉紧,则平衡时可能的状态是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】首先取整体为研究对象,整体受到重力、电场力和上面绳子的拉力,由于两个电场力的矢量和为:,所以上边的绳子对小球的拉力与总重力平衡,位于竖直方向,所以上边的绳子应保持在绳子竖直位置,再对负电荷研究可知,负电荷受到的电场力水平向右,所以下面的绳子向右偏转,故A正确,BCD错误。 点睛:运用整体法研究上面绳子与竖直方向的夹角,再隔离负电荷研究,分析两电荷之间的绳子与竖直方向的夹角,即可作出判断。 23. 如图,通电线圈abcd平面和磁场垂直(不考虑电流间相互作用),则( ) A. ab边受到向左的安培力 B. bc边受到向下的安培力 C. 线圈面积有缩小的趋势 D. 线圈有转动的趋势 【答案】C 【解析】根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向里穿过手心,四指指向电流方向,则拇指指向安培力方向,由上分析,那么ab边受到向左的安培力方向向右,bc边受到向上的安培力,故AB错误;同理,可知,线圈有收缩的趋势,故C正确;各边受到的安培力方向与线圈在同一平面,则线圈不会转动,故D错误.故选C. 点睛:考查由左手定则可判定安培力方向,注意对于左手定则的应用,要搞清两点:一是什么时候用;二是怎样用.还要注意左手定则与右手定则的区别. 24. 如图对同一未知电阻用甲、乙两种电路分别测量,图甲中两表读数分别为3V,4mA,图乙中两表读数为4V,3.9mA ,则可知的真实值( ) A. 比略小 B. 比略大 C. 比略大 D. 比略小 【答案】B 【解析】电压表变化为,相对变化量为;而电流变化为,相对变化量为:,则说明电压表示数变化大,则说明电流表的分压效果较大;故应采用电流表外接法; 采用甲电路:电流表示数含电压表的分流,故电流比真实值大. 则测量值即真实值略大于,故B正确,ACD错误。 点睛:本题考查伏安法测电阻的原理,要注意明确电表不是理想电表,故应注意它们内阻对实验结果的影响;以外接法为例,应明确电压表是准确的,而由于电压表的影响,导致电流表示数偏大。 25. 如图电路中,电容器的电容,电源电压为恒定不变,电阻不计,,则电容器极板a所带电荷量为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】当电键S闭合后至稳定时,电压为, 电压为所以电容器两端电压为上极板电势高,故此时电容器上极板带正电,电荷量为,故选项D正确,选项ABC错误。 点睛:闭合电键后,根据闭合电路欧姆定律比较出电容器上下两端点的电势高低,从而得出两端的电势差,确定电容器两极板的带电,从而得出电荷量。 二、填空题(5小题) 26. 如图是“测定电源电动势和内阻”这一实验的实物图,连线已经完成一部分,还差两条导线没有连上,请你用笔画线代替导线完成电路。_____ 【答案】 【解析】应用伏安法测电源电动势与内阻实验,电压表测路端电压,电流表测电路电流,电路图如图所示: 点睛:本题考查了伏安法测电源电动势与内阻的电路图,知道实验原理、掌握基础知识是解题的前提与关键,平时要注意基础知识的学习与掌握。 27. 在“测量金属的电阻率”这个实验时,需要用电流表和电压表测量电流和电压,用螺旋测微器测金属丝的直径,某次实验仪表显示如图所示,则电流 I=______A,电压U=______V,直径d=______mm. 【答案】 (1). 0.46 (2). 1.80 (3). 6.691 【解析】由图示电流表可知,其量程为,分度值为,示数为:; 由图示电压表可知,其量程为,分度值为,示数为:; 由图示螺旋测微器可知,其示数为:。 点睛:本题考查了电流表、电压表与螺旋测微器读数,要掌握常用器材的使用及读数方法,对电表读数时要先确定其量程与分度值,然后根据指针位置读出其示数,读数时视线要与刻度线垂直。 28. 一位同学利用一个中值电阻为的欧姆表测量电阻(约)和(约),下面是他的主要操作步骤: A.将两个表笔短接,电阻调零 B.将两个表笔分别与待测电阻的两端接触,读数并乘相应的倍数 C.将两个表笔分别与待测电阻的两端接触,读数并乘相应的倍数 D.将旋钮转到×100挡 E.将旋钮转到×1挡 F.将旋钮转到OFF挡 G.机械调零 请你排列出正确的顺序(如有必要,可以重复某些步骤)__________________ 【答案】GEABDACF 【解析】在应用多用电表测电阻前先要使多用电表进行机械调零; 欧姆表的中值电阻为; 的阻值约为时,应先选挡,选择挡位后进行欧姆调零,再测电阻阻值; 的阻值约为,应选择挡,然后重新进行欧姆调零,再测电阻阻值; 测量完毕后断开电路,转动选择开关使其尖端对准“”档, 故合理的实验步骤是:GEABDACF。 点睛:本题考查了应用欧姆表测电阻的步骤与注意事项,掌握基础知识即可即可解题;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零;平时要注意基础知识的学习与应用。 29. 有一个黑箱,内部是用若干个阻值相同的电阻所构成的电路,用欧姆表测得如下:,,,请你根据这些信息设计这个黑箱内部的最简电路。_________ 【答案】 【解析】由题,1与4、2与3之间的电阻值是1与2、1与3、2与4之间电阻值的2倍,3与4之间的电阻值是1与2、1与3、2与4之间电阻值的3倍,若电路最简,则各点之间的电阻的个数最少,所以1与2、1与3、2与4之间可以只有一个电阻,而1与4、2与3之间有2个电阻,3与4之间有3个电阻,所以可能的电路如图: 点睛:该题中只有简单的电阻的情况,属于对串并联电路的结构的考查,可以根据需要将电阻组合起来,到达符合题意的电路图。 30. 实验桌上放着晶体二极管、电容器、电阻各一只,性能均正常,外表十分相似.现用多用电表的某个档,分别测它们的正反电阻(以和表示)加以鉴别.测甲元件时,;测乙元件时,;测丙元件,正测时,开始指针有向右偏转,接着指针向左返回,最后停在电阻无穷大处,反测时依然开始指针有向右偏转,接着指针向左返回,最后停在电阻无穷大处。则甲、乙、丙三个元件分别为:甲____乙____丙___ 【答案】 (1). 电阻 (2). 二极管 (3). 电容 【解析】分别测它们的正反电阻加以鉴别; 测甲元件时,正反接电阻一样,说明甲元件是电阻; 测乙元件时,正向接时阻值较小,反向接时阻值较大,因此乙元件是二极管; 测丙元件时,正测时,开始指针有向右偏转,接着指针向左返回,最后停在电阻无穷大处,反测时依然开始指针有向右偏转,接着指针向左返回,最后停在电阻无穷大处. 说明刚开始时正在给电容器充电,阻值较小,当稳定后阻值会很大,则丙元件是电容器。 点睛:多用电表测电阻时,表盘刻度不均匀,从右向左间格越来越密,同时测量读数时指针尽可能在中间附近,二极管具有单向导通性。 三、计算题(3小题10分) 31. 如图所示,一个绝缘的光滑半圆环,竖直放置在电场强度为E的匀强电场中,电场线方向竖直向下,在环壁的最高点有一个质量为M,带正电Q的小球,由静止自由滚下,求:小球经过最低点对环壁的压力? 【答案】 【解析】从静止到最低点过程中,根据动能定理得, 在最低点有根据牛顿第二定律: 联立两式解得: 根据牛顿第三定律可知,小球经过最低点时对环底的压力为。 点睛:根据动能定理求出小球到达最低点的速度,通过径向的合力提供向心力,求出小球在最低点所受的支持力,从而得出小球对环底的压力。 32. 质量为的带电粒子以速度从水平放置的平行金属板A、B中央沿水平方向飞入板间,如图所示。已知板长L=10cm,间 距d=2cm,当所加电压时,带电粒子恰好沿直线穿过板间(),求: (1)该粒子带什么电? 电荷量q为多少? (2)若带电粒子从A、B之间分布均匀的飞入板间,速度依然为 的水平方向,最后发现有一半粒子打在上板,一半粒子飞出电场。求所加电压为多少? 【答案】(1),(2). 【解析】(1)由于带电粒子受到的电场力向上,而场强方向向下,所以粒子带负电,由平衡条件得: 代入数据解得:; (2)由题意,从AB正中间射入电场的粒子恰好从上板右端出场 , 由牛顿第二定律得: 联立以上几式得:。 点睛:本题一要注意的是带电粒子的重力不能忽略;二要弄清有一半粒子飞出电场,一半粒子打在板上,由于每个粒子入射速度相同,则每一个粒子的轨迹平行,这样看来,从中点入射的粒子恰好从上板边缘飞出,由类平抛运动规律及牛顿第二定律能求出极板间的电压。 33. 如图为某一直流电动机提升重物的装置,重物质量为,稳定电压为,不计各处摩擦,当电动机以的恒定速度向上提升物体时,电路中电流为,试求:电动机的内阻r为多少? 【答案】 【解析】电动机消耗的总能量一部分用于提升重物的机械能,一部分消耗在电动机线圈电阻发热上.根据能量守恒定律得:, 其中:,,, 所以有, 代入解得 。 点睛:电动机正常工作时,电路是非纯电阻电路,求解电功率只能用,求解内电路发热功率只能用,输出功率往往根据能量守恒定律求解。 查看更多