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文档介绍
物理卷·2018届山西省忻州市田家炳中学高二上学期期中物理试卷 (解析版)
2016-2017学年山西省忻州市田家炳中学高二(上)期中物理试卷 一.选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.只有一个选项正确,把正确的选项前的符号填在括号内) 1.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点电场强度和电势均相同的是( ) A. B. C. D. 2.如图所示,A、B为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负点电荷q(不计重力),由静止释放后,下列说法中正确的是( ) A.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大 B.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大 C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值 D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零 3.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( ) A.U变大,E不变 B.E变大,Ep变大 C.U变小,Ep不变 D.U不变,Ep不变 4.a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,d点的电势为4V,如图,由此可知c点的电势为( ) A.4 V B.8 V C.12V D.24 V 5.如图所示,一绝缘的长为L、两端分别带有等量异种电荷的轻杆,电量的绝对值为Q,处在场强为E的匀强电场中,杆与电场线夹角为60°,若使杆沿顺时针方向转过60°(以杆上某一点为圆心转动),则下列叙述正确的是( ) A.电场力不做功,两电荷电势能不变 B.电场力做的总功为QEL,两电荷的电势能减少 C.电场力做的总功为QEL,两电荷的电势能增加 D.电场力做的总功大小跟转轴位置有关 6.如图,M、N和P是以MN为直径的半圈弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场场强大小变为E2,E1与E2之比为( ) A.1:2 B.2:1 C. D. 7.A、B两灯的额定电压U相同,额定功率PA>PB,将A灯接在电动势和内阻一定的某电源两极,恰能正常发光,若改成B灯接在该电源两极,则B灯的实际功率一定是( ) A.等于PA B.等于PB C.小于PB D.大于PB 8.如图所示,P为一块均匀的半圆形合金片将它按图甲的方式接在A、B之间时,测得它的电阻为R,若将它按图乙的方式接在A、B之间时.这时的电阻应是( ) A.R B.2R C.3R D.4R 9.额定电压都是110V、额定功率PA=110W和PB=40W的电灯两盏,若接在电压是220V的电路上,使两盏电灯均能正常发光,且电路中消耗功率最小的电路是( ) A. B. C. D. 10.如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m、带正电的小球悬于电容器内部.闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F.调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是( ) A.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大 B.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小 C.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大 D.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小 二、多项选择题(本大题共4个小题,每个小题4分,共16分.在每小题给出的4个选项中,有多个选项正确.全部选对的得4分,选对但不全的得2分;有选错的或不答的得0分) 11.某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,由M运动到N,其运动轨迹如图中虚线所示,以下说法正确的是( ) A.粒子必定带正电荷 B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度 C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度 D.粒子在N点的动能大于它在M点的动能 12.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点.一带正电粒子仅在电场力作用下,以速度vA经过A点向B点运动,经过一段时间后,粒子以速度vB经过B点,且vA与vB方向相反,则( ) A.A点的电势一定低于B点的电势 B.粒子在A点的电势能一定小于在B点的电势能 C.粒子在A点的动能一定小于在B点的动能 D.A点的场强一定大于B点的场强 13.如图,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以Q为焦点的椭圆运动.M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.电子在从M经P到达N点的过程中( ) A.速率先增大后减小 B.速率先减小后增大 C.电势能先减小后增大 D.电势能先增大后减小 14.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,图中电流表和电压表均为理想电表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( ) A.电压表示数变大 B.电流表示数变小 C.电容器C所带电荷量增多 D.a点的电势降低 二、实验题(本题共2小题,共12分) 15.读出游标卡尺的读数 CM. 16.图甲所示为某同学测绘额定电压为2.5V的小电珠的I﹣U图线的实验电路图. (1)根据电路图,用笔画线代替导线,将图乙中的实物图连接成完整的实验电路. (2)开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应该置于 (选填“A端”、“B端”或“AB正中间”). (3)实验中发现移动滑动变阻器的滑片时,电流表的示数变化而电压表的指针不动,下列原因可能的是 A.灯泡中灯丝已烧断 B.滑片接触不良 C.灯泡内部短路 D.滑动变阻器A端接触不良 (4)图丙中电流表的读数是多少 A (5)某同学在实验中还测出a、b、c三种元件的伏安特性曲线分别如图丁的(a)、(b)、(c),下列说法正确的是 A.a可以作为标准电阻使用 B.b能作为标准电阻使用 C.b的阻值随电压升高而增大 D.c的阻值随电压升高而增大. 三、计算题(本题共3小题,共32分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤) 17.如右图所示,电源电动势E=14V,内电阻r=1Ω,小灯泡标有“2V,4W”,电动机D的内阻r′=0.5Ω,当变阻器的阻值R调到1Ω时,电灯和电动机均能正常工作,求: (1)电动机两端的电压; (2)电动机输出的机械功率; (3)电路消耗的总功率. 18.一束电子流在经U0=5 000V的加速电场由静止加速后,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.若两板间距d=1×10﹣3m,板长L=5×10﹣3m,那么, (1)电子离开加速电场时速度v0多大?(结果用字母e、U0、m表示) (2)要使电子刚好从平行板间边沿飞出,两个极板上应加多大电压?(可以得到具体数值) 19.如图所示在长为2L的绝缘轻质细杆的两端各连接一个质量均为m的带电小球A和B(可视为质点,也不考虑二者间的相互作用力),A球带正电、电荷量为+ 2q,B球带负电.电荷量为﹣3q.现把A和B组成的带电系统锁定在光滑绝缘的水平面上,并让A处于如图所示的有界匀强电场区域MPQN内.已知虚线MP是细杆的中垂线,MP和NQ的距离为4L,匀强电场的场强大小为E,方向水平向右.现取消对A、B的锁定,让它们从静止开始运动.(忽略小球运动中所产生的磁场造成的影响) (1)求小球A、B运动过程中的最大速度; (2)小球A、B能否回到原出发点?若不能,请说明理由;若能,请求出经过多长时间带电系统又回到原地发点. 2016-2017学年山西省忻州市田家炳中学高二(上)期中物理试卷 参考答案与试题解析 一.选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.只有一个选项正确,把正确的选项前的符号填在括号内) 1.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点电场强度和电势均相同的是( ) A. B. C. D. 【考点】电场强度;电势. 【分析】电场强度是矢量,只有两点的场强大小和方向都相同时,电场强度才相同.顺着电场线电势相等,根据电场线和等势面的分布情况进行判断. 【解答】解: A、a、b两点的电场强度大小相等,但方向不同,则电场强度不同.a、b两点在同一等势面上电势相等,故A错误. B、ab在两个电荷连线的中垂线上,而中垂线是一条等势线,故ab电势相等.根据电场线的疏密看出ab两点的电场强度大小,a、b两点的场强方向都与中垂线垂直向右,说明电场强度方向相同,则ab两点的电场强度相同.故B正确. C、根据对称性看出,ab两点的电场强度大小相等,但方向相反,所以电场强度不同.故C错误. D、根据电场强度方向沿电场线的切线方向,电场线的疏密表示场强大小,可看出非匀强电场中的a、b两点电场强度大小和方向都不同,则电场强度不同.a点的电势高于b点的电势.故D错误. 故选:B 2.如图所示,A、B为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负点电荷q(不计重力),由静止释放后,下列说法中正确的是( ) A.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大 B.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大 C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值 D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零 【考点】电场强度;电场的叠加. 【分析】A、B为两个等量的正点电荷,其连线中垂线上电场强度方向O→P,负点电荷q从P点到O点运动的过程中,电场力方向P→O,速度越来越大.但电场线的疏密情况不确定,电场强度大小变化情况不确定,则电荷所受电场力大小变化情况不确定,加速度变化情况不确定.越过O点后,负电荷q做减速运动,点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值,加速度变化情况同样不确定. 【解答】解:A、B在等量同种电荷连线中垂线上电场强度方向O→P,负点电荷q从P点到O点运动的过程中,电场力方向P→O,速度越来越大.但电场线的疏密情况不确定,电场强度大小变化情况不确定,则电荷所受电场力大小变化情况不确定,加速度变化情况无法判断.故AB错误. C、越过O点后,负电荷q做减速运动,则点电荷运动到O点时速度最大.电场力为零,加速度为零.故C正确. D、根据电场线的对称性可知,越过O点后,负电荷q做减速运动,加速度的变化情况无法判断.故D错误. 故选C 3.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( ) A.U变大,E不变 B.E变大,Ep变大 C.U变小,Ep不变 D.U不变,Ep不变 【考点】电容器的动态分析;电势差与电场强度的关系. 【分析】平行板电容器充电后与电源断开后,电量不变.将正极板移到图中虚线所示的位置时,d减小,通过电容的变化,确定两极板电势差的变化,电场强度的变化,以及P点的电势变化,确定P点电势能的变化. 【解答】解:平行板电容器充电后与电源断开后,电量不变.将正极板移到图中虚线所示的位置时,d减小,根据C= 知,电容增大, 根据U=,则电势差U减小.E===,知电场强度不变.则P与负极板间的电势差不变,P点的电势不变,正电荷在P点的电势能不变.故C正确,ABD错误. 故选:C. 4.a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,d点的电势为4V,如图,由此可知c点的电势为( ) A.4 V B.8 V C.12V D.24 V 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电场强度;电势. 【分析】该电场中已知三点的电势,可以通过作辅助线找出它们之间的关系,从而确定第四点的电势. 【解答】解:连接bd,做aE⊥bd,cF⊥bd如图. 则:△abE≌△cdF 所以:bE=Fd 由于在匀强电场的同一条直线上,U=E•dcosθ,所以在相等距离上的两点之间的电势差相等,即UbE=UFd 由于:△abE≌△cdF 所以:Uba=Ucd 所以:Φc=Ucd+Φd=8V.所以正确选项是B. 故选:B 5.如图所示,一绝缘的长为L、两端分别带有等量异种电荷的轻杆,电量的绝对值为Q,处在场强为E的匀强电场中,杆与电场线夹角为60°,若使杆沿顺时针方向转过60°(以杆上某一点为圆心转动),则下列叙述正确的是( ) A.电场力不做功,两电荷电势能不变 B.电场力做的总功为QEL,两电荷的电势能减少 C.电场力做的总功为QEL,两电荷的电势能增加 D.电场力做的总功大小跟转轴位置有关 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势差与电场强度的关系. 【分析】杆沿顺时针方向转过60°,电场力对两电荷都做正功,电势能都减少.根据W=qEd计算电场力做功,其中d是沿电场方向两点间的距离. 【解答】解:A、+Q所受电场力水平向右,﹣Q所受电场力水平向左,当杆沿顺时针方向转过60°时,电场力对两个电荷都做正功,两电荷的电势能都减小.故A错误. B、C、电场力对正电荷所受的功W1=QE(1﹣cos60°)=QEL,电场力对正电荷所受的功W2=QE(1﹣cos60°)=QEL,电场力做的总功为W=W1+W2=.由于电场力做正功,两个电荷的电势能减少.故B正确,C错误. D、由上得到总功W=,可见,总功与跟转动轴无关.故D错误. 故选:B 6.如图,M、N和P是以MN为直径的半圈弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场场强大小变为E2,E1与E2之比为( ) A.1:2 B.2:1 C. D. 【考点】电场的叠加. 【分析】由电场的叠加可知各点电荷单独在O点形成的场强大小,移动之后电荷距O点的距离不变,故电场强度大小不变,则由矢量合成的方向可得出移动之后的合电场;即可求得比值. 【解答】解:依题意,每个点电荷在O点产生的场强为,则当N点处的点电荷移至P点时,O点场强如图所示,合场强大小为,则,B正确. 故选B. 7.A、B两灯的额定电压U相同,额定功率PA>PB,将A灯接在电动势和内阻一定的某电源两极,恰能正常发光,若改成B灯接在该电源两极,则B灯的实际功率一定是( ) A.等于PA B.等于PB C.小于PB D.大于PB 【考点】电功、电功率. 【分析】先根据P=判断A、B两灯的电阻大小;然后根据闭合电路欧姆定律判断改成B灯接在该电源两极时电流的变化情况,再根据闭合电路欧姆定律判断外电压情况,得到B灯的实际功率情况. 【解答】解:A、B两灯的额定电压U相同,额定功率PA>PB,根据P=,有RA<RB; 改成B灯接在该电源两极时,根据闭合电路欧姆定律公式I=,外电阻变大,故电流减小; 外电压U=E﹣Ir,电流减小,故外电压增加; 故B灯泡的实际电压大于其额定电压,故实际功率大于其额定功率PB; 由于电阻不同,故B灯泡的实际功率不一定等于灯泡A的额定功率PA; 故选:D. 8.如图所示,P为一块均匀的半圆形合金片将它按图甲的方式接在A、B之间时,测得它的电阻为R,若将它按图乙的方式接在A、B之间时.这时的电阻应是( ) A.R B.2R C.3R D.4R 【考点】串联电路和并联电路. 【分析】由图可知,将甲图视为两个圆薄金属片并联,则乙图为两个圆薄金属片串联,根据串并联电阻的关系判断. 【解答】解:设一个圆薄金属片的电阻为R0, 甲图为两个圆薄金属片并联,R1=R0=R, 乙图为两个圆薄金属片串联,R2=2R0=4R. 故选:D. 9.额定电压都是110V、额定功率PA=110W和PB=40W的电灯两盏,若接在电压是220V的电路上,使两盏电灯均能正常发光,且电路中消耗功率最小的电路是( ) A. B. C. D. 【考点】电功、电功率;串联电路和并联电路. 【分析】由题可知,灯泡的电压相等,但是灯泡的功率不同,由此可以知道两种灯泡的电阻的大小不同,在由电路的串并联的知识先逐个分析灯泡能否正常的发光,再判断消耗的功率最小的电路 【解答】解:灯泡正常工作时,两灯泡上的电压相等,可先判断电路是否能正常工作,然后再比较分流电阻和分压电阻分别消耗的功率大小,从而做出判断. 判断灯泡能否正常发光,就要判断电压是否是额定电压,或电流是否是额定电流. 由P=和已知条件可知,RA<RB. 对于A电路,由于RA<RB,所以UB>110 V,B灯烧毁,两灯不能正常发光. 对于B电路,由于RB>RA,A灯又并联变阻器,并联电阻更小于RB,所以UB>110 V,B灯烧毁. 对于C电路,B灯与变阻器并联,电阻可能等于RA,所以可能有UA=UB=110 V,两灯可以正常发光. 对于D电路,若变阻器的有效电阻等于A、B的并联电阻,则UA=UB=110 V,两灯可以正常发光. 比较C、D两个电路,由于C电路中变阻器功率为(IA﹣IB)×110,而D电路中变阻器功率为(IA+IB)×110,所以C电路消耗电功率最小. 故选:C 10.如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m、带正电的小球悬于电容器内部.闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F.调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是( ) A.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大 B.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小 C.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大 D.保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小 【考点】串联电路和并联电路;共点力平衡的条件及其应用;电场强度;路端电压与负载的关系. 【分析】电容器两端间的电压与R0两端的电压相等,通过判断R0两端间电压的变化,知道极板间电场的变化,从而知道电场力的变化及拉力的变化. 【解答】解:保持R1不变,缓慢增大R2时,由于R0和R2串联,总电流减小,R0两端的电压减小,即平行板电容器的两个极板的电压U减小,带电小球受到的电场力减小,悬线的拉力为将减小,故A错误,B正确. 保持R2不变,缓慢增大R1时,由于在含容支路中的电阻相当于导线,所以R0两端的电压不变,F电不变,悬线的拉力为F不变,故C、D错误. 故选B. 二、多项选择题(本大题共4个小题,每个小题4分,共16分.在每小题给出的4个选项中,有多个选项正确.全部选对的得4分,选对但不全的得2分;有选错的或不答的得0分) 11.某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,由M运动到N,其运动轨迹如图中虚线所示,以下说法正确的是( ) A.粒子必定带正电荷 B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度 C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度 D.粒子在N点的动能大于它在M点的动能 【考点】电势差与电场强度的关系;电势能. 【分析】根据粒子轨迹弯曲的方向判断所受的电场力方向,从而分析粒子的电性.根据电场线的疏密分析场强的大小,由牛顿第二定律分析加速度的大小.由动能定理分析动能的大小. 【解答】解:A、由粒子的运动轨迹可知,粒子所受的电场力方向沿着电场线的切线方向向上,所以电荷一定带正电,故A正确. BC、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,N点的场强大于M点的场强的大小,粒子在N点所受的电场力大于在M所受的电场力,所以根据牛顿第二定律知,粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,故B错误,C正确. D、正电荷由M运动到N,电场力对粒子做正功,由动能定理知,粒子的动能增大,则粒子在N点的动能大于它在M点的动能,故D正确. 故选:ACD 12.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点.一带正电粒子仅在电场力作用下,以速度vA经过A点向B点运动,经过一段时间后,粒子以速度vB经过B点,且vA与vB方向相反,则( ) A.A点的电势一定低于B点的电势 B.粒子在A点的电势能一定小于在B点的电势能 C.粒子在A点的动能一定小于在B点的动能 D.A点的场强一定大于B点的场强 【考点】电场线;电势能. 【分析】电场线的疏密代表电场的强弱,由于只有一条电场线,所以无法判断哪个位置电场线更密集.由于带正电的粒子在A点时速度方向向右而到达B点时速度方向向左,故正电荷所受电场力方向向左,沿电场线方向电势降低,由于从A到B过程中电场力做负功,粒子的电势能增大,动能减小. 【解答】解:A、由于带正电的粒子在A点时速度方向向右而到达B点时速度方向向左,故正电荷所受电场力方向向左,而正电荷所受电场力的方向与电场的方向相同,故场强向左,所以A点电势低于B点的电势,故A正确. B、由于从A到B过程中电场力做负功,故粒子的电势能增大.故B正确. C、由于从A到B过程中电场力做负功,故电荷在A点的动能更大,故粒子在A点时的速度大于它在B点时的速度,故C错误. D、由于只有一条电场线,所以无法判断哪个位置电场线的疏密情况,故无法判断AB两点哪点的场强更大.故D错误. 故选:AB. 13.如图,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以Q为焦点的椭圆运动.M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.电子在从M经P到达N点的过程中( ) A.速率先增大后减小 B.速率先减小后增大 C.电势能先减小后增大 D.电势能先增大后减小 【考点】电势能;动能定理的应用. 【分析】根据影响速度和电势能大小的因素来分析速度和电势能的变化,找到转化的方向. 【解答】解:当电子从M点向N点运动时,库仑力先做正功,后做负功,运动的速度先增加后减小,所以动能先增加后减小,则电势能先减小后增加.所以A、C正确;B、D错误; 故选AC 14.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,图中电流表和电压表均为理想电表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( ) A.电压表示数变大 B.电流表示数变小 C.电容器C所带电荷量增多 D.a点的电势降低 【考点】闭合电路的欧姆定律;电容. 【分析】在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,根据欧姆定律分析干路电流如何变化和电阻R1两端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.电容器C的电压等于电阻R2 两端的电压,分析并联部分电压的变化,即知道电容器的电压如何变化,根据干路电流与通过R2的电流变化情况,分析电流表的变化.a点的电势等于R2两端的电压. 【解答】解:在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数变大.电阻R2两端的电压U2=E﹣I(R1+r),I增大,则U2变小,电容器板间电压变小,其带电量减小.根据外电路中顺着电流方向,电势降低,可知,a的电势大于零,a点的电势等于R2两端的电压,U2变小,则a点的电势降低,通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流IA=I﹣I2,I增大,I2减小,则IA增大.即电流表示数变大.故BC错误,AD正确; 故选:AD. 二、实验题(本题共2小题,共12分) 15.读出游标卡尺的读数 0.930 CM. 【考点】刻度尺、游标卡尺的使用. 【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读. 【解答】解:游标卡尺的主尺读数为:0.9cm,游标尺上第14个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为6×0.05mm=0.30mm=0.030cm,所以最终读数为:0.9mm+0.30mm=0.930cm. 故答案为:0.930 16.图甲所示为某同学测绘额定电压为2.5V的小电珠的I﹣U图线的实验电路图. (1)根据电路图,用笔画线代替导线,将图乙中的实物图连接成完整的实验电路. (2)开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应该置于 A端 (选填“A端”、“B端”或“AB正中间”). (3)实验中发现移动滑动变阻器的滑片时,电流表的示数变化而电压表的指针不动,下列原因可能的是 C A.灯泡中灯丝已烧断 B.滑片接触不良 C.灯泡内部短路 D.滑动变阻器A端接触不良 (4)图丙中电流表的读数是多少 0.46 A (5)某同学在实验中还测出a、b、c三种元件的伏安特性曲线分别如图丁的(a)、(b)、(c),下列说法正确的是 AC A.a可以作为标准电阻使用 B.b能作为标准电阻使用 C.b的阻值随电压升高而增大 D.c的阻值随电压升高而增大. 【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线. 【分析】本实验采用分压接法,因灯泡内阻较小,故电流表外接法; 根据电路特点及故障分析可得出故障原因; 分析电阻的性质可分析各种电阻的作用. 【解答】解:①根据题意可知,本题应采用滑动变阻器的分压接法,电源表采用外接法;实物图如下图所示; ②开始时灯泡两端的电压应为零,然后再逐渐增大;故开始时滑片应滑到A端; (3)若调节滑动变阻器,电流表示数变化,说明电路是接通的;但电压表示数不变,说明灯泡灯丝短路;故选:C. (4)量程选择0.6A,最小分度为0.02A,故电流表示数为:0.46A; (5)a图中电阻不随电压的变化而变化,故可以做为标准电阻使用;b的阻值随电压升高而增大,c的阻值随电压升高而降低,故AC正确,BD错误.故选AC. 故答案为:(1)如下图;(2)A端;(3)C;(4)0.46;(5)AC. 三、计算题(本题共3小题,共32分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤) 17.如右图所示,电源电动势E=14V,内电阻r=1Ω,小灯泡标有“2V,4W”,电动机D的内阻r′=0.5Ω,当变阻器的阻值R调到1Ω时,电灯和电动机均能正常工作,求: (1)电动机两端的电压; (2)电动机输出的机械功率; (3)电路消耗的总功率. 【考点】电功、电功率. 【分析】(1)灯泡额定电压为2V,额定功率为4W,由电功率变形公式可以求出灯泡额定电流,由串联电路特点及欧姆定律可以求出电动机两端电压. (2)由功率公式求出电动机输入功率与热功率,然后求出电动机的机械功率. (3)根据P总=EI求解电源的总功率. 【解答】解:(1)电灯和电动机正常工作,根据欧姆定律,故:I== A=2 A. 设电动机两端电压为U′,由闭合电路欧姆定律得E=U灯+U′+I(R+r),故: U′=E﹣U灯﹣I(R+r)=14 V﹣2 V﹣2×(1+1)V=8 V. (2)电动机输出功率:P出=U′I﹣I2r′=8×2 W﹣22×0.5 W=14 W. (3)电路消耗的总功率为:P总=EI=14×2 W=28 W. 答:(1)电动机两端的电压为8 V; (2)电动机输出的机械功率为14 W; (3)电路消耗的总功率为28 W. 18.一束电子流在经U0=5 000V的加速电场由静止加速后,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.若两板间距d=1×10﹣3m,板长L=5×10﹣3m,那么, (1)电子离开加速电场时速度v0多大?(结果用字母e、U0、m表示) (2)要使电子刚好从平行板间边沿飞出,两个极板上应加多大电压?(可以得到具体数值) 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】根据动能定理求出电子离开加速电场时的速度. 根据牛顿第二定律和运动学公式求出偏转位移的表达式,得出偏转位移与极板电压的关系求出所加的电压大小. 【解答】解:(1)在加速电场中,根据动能定理得,, 解得. (2)在偏转电场中,偏转位移为, 根据L=v0t,a=, 则y=, 解得U==400V. 答:(1)电子离开加速电场时速度为. (2)要使电子刚好从平行板间边沿飞出,两个极板上应加400V的电压. 19.如图所示在长为2L的绝缘轻质细杆的两端各连接一个质量均为m的带电小球A和B(可视为质点,也不考虑二者间的相互作用力),A球带正电、电荷量为+2q,B球带负电.电荷量为﹣3q.现把A和B组成的带电系统锁定在光滑绝缘的水平面上,并让A处于如图所示的有界匀强电场区域MPQN内.已知虚线MP是细杆的中垂线,MP和NQ的距离为4L,匀强电场的场强大小为E,方向水平向右.现取消对A、B的锁定,让它们从静止开始运动.(忽略小球运动中所产生的磁场造成的影响) (1)求小球A、B运动过程中的最大速度; (2)小球A、B能否回到原出发点?若不能,请说明理由;若能,请求出经过多长时间带电系统又回到原地发点. 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系. 【分析】(1)当B球进入电场后,合力向左,系统开始减速,故此时物体速度最大,对加速过程运用动能定理列式求解即可; (2)系统在B球进入电场前做加速运动,B球进入电场后开始做减速运动;返回过程先加速后减速,向右和向左的过程具有对称性; 由牛顿第二定律,求解出加速过程和减速过程的加速度,然后根据运动学公式和动能定理列式求解. 【解答】解:(1)带电系统锁定解除后,在水平方向上受到向右的电场力作用开始向右加速运动, 当B进入电场区时,系统所受的电场力为A、B的合力,因方向向左,从而做减速运动, 以后不管B有没有离开右边界,速度大小均比B刚进入时小,故在B刚进入电场时,系统具有最大速度. 设B进入电场前的过程中,系统的加速度为a1,由牛顿第二定律:2Eq=2ma1, B刚进入电场时,系统的速度为vm,由匀变速直线运动的速度位移公式得:vm2=2a1L,解得:vm=; (2)对带电系统进行分析,假设A能达到右边界,电场力对系统做功为W1, 则:W1=2qE×3L+(﹣3qE×2L)=0,故系统不能从右端滑出, 即:当A刚滑到右边界时,速度刚好为零,接着反向向左加速. 由运动的对称性可知,系统刚好能够回到原位置,此后系统又重复开始上述运动. 设B从静止到刚进入电场的时间为t1,则:t1==, 设B进入电场后,系统的加速度为a2,由牛顿第二定律得:﹣3qE+2qE=2ma2, 显然,系统做匀减速运动,减速所需时间为t2,则有:t2==, 那么系统从开始运动到回到原出发点所需的时间为:t=2(t1+t2)=6; 答:(1)小球A、B运动过程中的最大速度为; (2)小球A、B能回到原出发点;经过时间6带电系统又回到原地发点. 查看更多