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文档介绍
物理卷·2018届河北省沧州市黄骅中学高二上学期期中物理试卷 (解析版)
2016-2017学年河北省沧州市黄骅中学高二(上)期中物理试卷 一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分.1-9题为单选,10-12题为不定选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分) 1.下列说法符合物理学史实的是( ) A.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 B.卡文迪许测出了静电力常量 C.奥斯特通过实验发现了电流能产生磁场 D.库仑提出了用电场线描述电场的方法 2.以下说法正确的是( ) A.由可知此场中某点的电场强度E与F成正比 B.由公式可知电场中某点的电势φ与q成反比 C.由Uab=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.公式C=,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关 3.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点电场强度相同的是( ) A.甲图中与点电荷等距的a、b两点 B.乙图中两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 C.丙图中两等量同种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 D.丁图中非匀强电场中的a、b两点 4.磁场中某区域的磁感线,如图所示,则( ) A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>Bb B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb C.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大 D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小 5.如图所示,细线拴一带负电的小球,球处在竖直向下的匀强电场中,使小球在竖直平面内做圆周运动,则( ) A.小球不可能做匀速圆周运动 B.当小球运动到最高点时绳的张力一定最小 C.小球运动到最低点时,球的线速度一定最大 D.小球运动到最低点时,电势能一定最大 6.如图所示,一根通电直导线放在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,在以导线为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d四个点,若a点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是( ) A.直导线中电流方向是垂直纸面向里 B.c点的实际磁感应强度也为0 C.d点实际磁感应强度为2T,方向斜向下,与B夹角为45° D.以上均不正确 7.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P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法不正确的是( ) A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大 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所围的面积 8.如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接.将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是( ) A.Q变小,C不变,U不变,E变小 B.Q变小,C变小,U不变,E不变 C.Q不变,C变小,U变大,E不变 D.Q不变,C变小,U变大,E变小 9.为了儿童安全,布绒玩具必须检测其中是否存在金属断针,可以先将玩具放置于强磁场中,若其中有断针,则断针被磁化,用磁报警装置可以检测到断针的存在.右图是磁报警装置中的一部分电路示意图,其中RB是磁敏传感器,它的电阻随断针的出现而减小,a、b接报警器,当传感器RB所在处出现断针时,电流表的电流I、ab两端的电压U将( ) A.I变大,U变大 B.I变大,U变小 C.I变小,U变大 D.I变小,U变小 10.如图所示,M为一线圈电阻rM=0.4Ω的电动机,R=24Ω,电源电动势E=40V.当S断开时,电流表的示数,I1=1.6A,当开关S闭合时,电流表的示数为I2=4.0A.下列说法正确的是( ) A.电源内阻为1Ω B.当S断开时,电源两端电压为40V C.开关S闭合时电动机输出的机械功率87.5W D.开关S闭合时电源输出功率144W 11.如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是( ) A.不改变电流和磁场方向,仅适当增大电流 B.只改变电流方向,并仅适当减小电流 C.同时改变磁场和电流方向,仅适当增大磁感应强度 D.只改变磁场方向,并仅适当减小磁感应强度 12.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,则以下说法正确的是( ) 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.由于AB的长度等于BC的长度,故U AB=U BC C.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 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 二、实验题:(共3题,16分) 13.实验中,电流表(0.6A量程)、电压表(3V量程)的某组示数如图所示,图示中I= A,U= V. 14.(1)在测定金属丝电阻率的实验中,某同学先用螺旋测微器测出待测金属丝的直径,如图1所示,则螺旋测微器的读数为 mm. (2)该同学连接电路如图2所示.闭合电键后,发现电路有故障,电源、电表均完好,电源电动势为E,若电流表示数为零,电压表示数为E,则发生故障的是 A.导线 B.滑动变阻器 C.电键 D.待测金属丝 (3)排除故障后,该同学为了验证实验过程中是否出现读数或计算失误,他又用多用电表测量了待测金属丝的电阻,他先用“×10Ω”档位进行测量,表的指针如图3所示,于是他又重新进行了测量,首先进行了档位重选,他又选择了 档位(选填“×1Ω”或“×100Ω”),然后再进行 ,用新的档位进行测量后指针所指位置如图4所示,此时多用表显示的读数为 Ω. (4)该同学在做完该实验后,将电源换为一节旧干电池,他将金属丝撤去后,在不知道电压表和电流表内阻具体值的情况下,利用剩下的实验器材来测这节旧电池的电动势和内阻.请你将下列实物图(图5)用铅笔进行合理连线(原题中已画出两条线). 三、计算题(共4题,36分) 15.用长为L的细线将质量为m的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为E的匀强电场时,小球偏转θ后处于静止状态. (1)分析小球的带电性质; (2)求小球的带电量; (3)求细线的拉力. 16.如图所示电路,已知R2=1Ω,S断开时,两表读数分别为0.5A和2.0V,S闭合时,它们的读数分别变化了0.1A和0.4V,两表均视为理想表,求: (1)R1的阻值; (2)电源的电动势和内阻; (3)S断开时电源的输出功率. 17.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T,方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求: (1)通过导体棒的电流; (2)导体棒受到的安培力; (3)导体棒受到的摩擦力. (4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,求此时磁场磁感应强度B1的大小? 18.如图所示,平行板电容器倾斜固定放置,极板与水平线夹角θ=30°,某时刻一质量为m,带电量为q的小球由正中央A点静止释放,小球离开电场时速度是水平的,落到距离A点高度为h的水平面处的B点,B点放置一绝缘弹性平板M,当平板与水平夹角α=45°时,小球恰好沿原路返回A点.(电容器极板间电场是匀强电场,极板外无电场,且小球离开电容器的位置不一定是极板边缘).求: (1)电容器极板间的电场强度E; (2)小球离开电容器时的速度; (3)平行板电容器的板长L; (4)小球在AB间运动的周期T. 2016-2017学年河北省沧州市黄骅中学高二(上)期中物理试卷 参考答案与试题解析 一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分.1-9题为单选,10-12题为不定选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分) 1.下列说法符合物理学史实的是( ) A.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 B.卡文迪许测出了静电力常量 C.奥斯特通过实验发现了电流能产生磁场 D.库仑提出了用电场线描述电场的方法 【考点】物理学史. 【分析】本题根据相关科学家的物理学成就解答.安培发现了磁场对电流的作用规律.卡文迪许测出了引力常量.奥斯特发现了电流的磁效应.法拉第最早引入了电场概念. 【解答】解:A、安培发现了磁场对电流的作用规律.洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律.故A错误. B、卡文迪许测出了引力常量.故B错误. C、奥斯特发现了电流的磁效应,即电流能产生磁场的现象.故C正确. D、法拉第最早引入了电场概念,提出了用电场线描述电场的方法.故D错误. 故选:C 2.以下说法正确的是( ) A.由可知此场中某点的电场强度E与F成正比 B.由公式可知电场中某点的电势φ与q成反比 C.由Uab =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.公式C=,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关 【考点】电场强度;电势差;电势. 【分析】电场强度是采用比值定义的,E和F以及检验电荷q无关,E是由电场本身决定的; 电场中某点的电势φ与检验电荷q无关,是由电场本身和零电势点决定的. Uab=Ed中的d是匀强电场中的任意两点a、b沿着电场线方向的距离. 电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关. 【解答】解:A、电场强度是采用比值定义的,E和F以及检验电荷q无关,E是由电场本身决定的,故A错误. B、电场中某点的电势φ与检验电荷q无关,是由电场本身和零电势点决定的.故B错误. C、Uab=Ed中的d是匀强电场中的任意两点a、b沿着电场线方向的距离,故C错误. D、公式C=,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关,与两极板间距离d,极板面积S等有关. 故选D. 3.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点电场强度相同的是( ) A.甲图中与点电荷等距的a、b两点 B.乙图中两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 C.丙图中两等量同种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点 D.丁图中非匀强电场中的a、b两点 【考点】电场强度;电场线. 【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.根据这个条件进行判断. 【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.故A错误. B、根据电场线的疏密看出ab两点的电场强度大小,而此中垂线是一条等势线,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.故D错误. 故选B 4.磁场中某区域的磁感线,如图所示,则( ) A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>Bb B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb C.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大 D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小 【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力. 【分析】磁感应的疏密表示磁场的强弱,导线在磁场中所受的安培力与磁场方向与导线方向的夹角有关. 【解答】解:由磁感线的疏密可知Ba>Bb,由通电导线所受安培力与通电导线的放置方向有关,通电导线放在a处与放在b处受力大小无法确定. 故选:A. 5.如图所示,细线拴一带负电的小球,球处在竖直向下的匀强电场中,使小球在竖直平面内做圆周运动,则( ) A.小球不可能做匀速圆周运动 B.当小球运动到最高点时绳的张力一定最小 C.小球运动到最低点时,球的线速度一定最大 D.小球运动到最低点时,电势能一定最大 【考点】电势能;牛顿第二定律;向心力. 【分析】带电小球做圆周运动,由重力、线的拉力、电场力三力的合力提供,但三者的大小未知,小球是否做匀速圆周运动以及何时速度最大要具体分析,电势能的大小可由其算式分析 【解答】解:A、重力竖直向下、电场力竖直向上,若使二者相等且保持绳子拉力大小不变,则有可能做匀速圆周运动,故A错误 B、重力与电场力大小未知,小球速度最小位置不确定,由受力分析结合牛顿第二定律得知,绳子张力最小位置不确定,故B错误 C、由B分析可知,C错误 D、沿电场方向电势逐渐降低,结合小球带负电,故在电势最低处点势能最大,故D正确 故选D 6.如图所示,一根通电直导线放在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,在以导线为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d四个点,若a点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是( ) A.直导线中电流方向是垂直纸面向里 B.c点的实际磁感应强度也为0 C.d点实际磁感应强度为2T,方向斜向下,与B夹角为45° D.以上均不正确 【考点】磁感应强度. 【分析】由题,a点的磁感应强度为0,说明通电导线在a点产生的磁感应强度与匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,可确定通电导线在a点的磁场方向,由安培定则判断出通电导线中电流方向.通电导线在abcd四点处产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形定则进行合成分析b、c、d三点的磁感应强度大小和方向. 【解答】解:A、由题,a点的磁感应强度为0,说明通电导线在a点产生的磁感应强度与匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,即得到通电导线在a点产生的磁感应强度方向水平向左,根据安培定则判断可知,直导线中的电流方向垂直纸面向里.故A正确. B、据上题分析可知,通电导线在c点产生的磁感应强度大小为B=1T,方向水平向右,与匀强磁场方向相同,则c点磁感应强度为2T,方向与B的方向相同.故B错误. C、通电导线在d处的磁感应强度方向竖直向下,根据磁场的叠加原理可得d点感应强度为Bd=B=T,方向与B的方向成45°斜向下.故C错误. D、由上分析可知D错误. 故选:A 7.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P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法不正确的是( ) A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大 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所围的面积 【考点】路端电压与负载的关系;欧姆定律. 【分析】该小灯泡是非线性元件,其电阻等于图线上的点与原点连线斜率的倒数,根据斜率的变化分析电阻的变化;找到P点对应的电压和电流,根据欧姆定律求出此时灯泡的电阻;由功率公式可对应图线的“面积”. 【解答】解: A、由电阻R=可知,灯泡的电阻等于图线上的点与原点连线斜率的倒数,电压增大,斜率减小,则电阻增大,故A正确; B、C、由图象可知,P点对应的电压为U1,电流为I2,则灯泡的电阻R=,故B正确,C错误; D、因为P=UI,所以图象中矩形PQOM所围的面积为对应P点小灯泡的实际功率,故D正确. 本题选错误的,故选:C 8.如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接.将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是( ) A.Q变小,C不变,U不变,E变小 B.Q变小,C变小,U不变,E不变 C.Q不变,C变小,U变大,E不变 D.Q不变,C变小,U变大,E变小 【考点】电容器的动态分析. 【分析】题中平行板电容器与静电计相接,电容器的电量不变,改变板间距离,由C=,分析电容的变化,根据C=分析电压U的变化,根据E=分析场强的变化. 【解答】解:A、B,平行板电容器与静电计并联,电容器所带电量不变.故A、B错误. C、D,增大电容器两极板间的距离d时,由C=知,电容C变小,Q不变,根据C=知,U变大,而E===,Q、k、ɛ、S均不变,则E不变.故C正确,D错误. 故选C 9.为了儿童安全,布绒玩具必须检测其中是否存在金属断针,可以先将玩具放置于强磁场中,若其中有断针,则断针被磁化,用磁报警装置可以检测到断针的存在.右图是磁报警装置中的一部分电路示意图,其中RB是磁敏传感器,它的电阻随断针的出现而减小,a、b接报警器,当传感器RB所在处出现断针时,电流表的电流I、ab两端的电压U将( ) A.I变大,U变大 B.I变大,U变小 C.I变小,U变大 D.I变小,U变小 【考点】闭合电路的欧姆定律. 【分析】由图可知磁敏电阻RB与R3并联后与R1串联.由题意可知,出现断针时磁敏电阻的阻值减小,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,由电流的变化可得出内电压的变化,即可判断路端电压的变化,由并联电路的电流规律可得出电流表的示数变化. 【解答】解:发现断针时,磁敏电阻RB的阻值减小,则总阻值减小,由闭合电路的欧姆定律可知,电路中总电流增大,内电压增大,故路端电压U减小; 因总电流增大,R1两端的电压增大,则并联电路两端的电压减小,故流过R3的电流减小,由并联电路的电流规律可知流过电流表的电流I增大,故B正确; 故选:B 10.如图所示,M为一线圈电阻rM=0.4Ω的电动机,R=24Ω,电源电动势E=40V.当S断开时,电流表的示数,I1=1.6A,当开关S闭合时,电流表的示数为I2=4.0A.下列说法正确的是( ) A.电源内阻为1Ω B.当S断开时,电源两端电压为40V C.开关S闭合时电动机输出的机械功率87.5W D.开关S闭合时电源输出功率144W 【考点】电功、电功率. 【分析】当S断开时,根据闭合电路欧姆定律求解电源的内阻.当开关S闭合时,已知电流表的示数,根据闭合电路欧姆定律求出路端电压,由欧姆定律求出通过R的电流,得到通过电动机的电流,电动机发热消耗的功率为:R热=I2r,电动机的输出功率等于电功率与内部消耗的热功率之差.电源的输出功率为P=UI. 【解答】解:A、根据闭合电路的欧姆定律 I1=,代入数据解得:r0=﹣R=(﹣24)Ω=1Ω,故A正确; B、当S断开时,电源两端电压U=E﹣I1r=40﹣1×1.6=38.4V,故B错误; C、开关S闭合后路端电压 U=E﹣I2r0=(40﹣4.0×1)V=36V, 流过R的电流强度为:IR=1.5A, 流过电动机的电流强度为:I=I2﹣IR=(4.0﹣1.5)A=2.5A, 电动机发热消耗的功率为:R热=I2r=(2.52×0.4)W=2.5W, 电动机输出功率:P机=UI﹣P热=87.5W,故C正确; D、开关S闭合时电源输出功率为:P=UI2=36×4=144W,故D正确. 故选:ACD 11.如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是( ) A.不改变电流和磁场方向,仅适当增大电流 B.只改变电流方向,并仅适当减小电流 C.同时改变磁场和电流方向,仅适当增大磁感应强度 D.只改变磁场方向,并仅适当减小磁感应强度 【考点】安培力. 【分析】金属棒AC用软线悬挂在匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,金属棒受到向上的安培力作用,安培力大小为F=BIL.此时悬线张力不为零,说明安培力小于金属棒的重力.欲使悬线张力为零,应增大安培力.根据安培力公式选择合适的方法. 【解答】解:A、不改变电流和磁场方向,适当增大电流,可增大安培力,能使悬线张力为零.故A正确; B、只改变电流方向,金属棒所受安培力方向向下,悬线张力一定不为零.故BD错误; C、改变磁场和电流方向,金属棒所受的安培力方向仍向上,适当增大磁感强度,安培力增大,能使悬线张力为零,所以C正确. D、只改变磁场方向,金属棒所受安培力方向向下,悬线张力一定不为零.故D错误; 故选:AC 12.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,则以下说法正确的是( ) 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.由于AB的长度等于BC的长度,故U AB=U BC C.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 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 【考点】电场线. 【分析】电场线的疏密反映了电场强度的大小;根据曲线运动的条件判断电场力方向;结合离心运动的条件列式比较粒子质量大小. 【解答】解:A、图为某一点电荷所形成的一簇电场线,由于没有说明是正电荷的电场,还是负电荷的电场,所以无法判断出电场线的方向;所以不能判断出abc三种粒子的电性;故A错误; B、根据公式U=,由于AB间的平均场强小于BC间的平均场强,故UAB<UBC,故B错误; C、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,故C正确; D、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,故静电力大于需要的向心力,根据F=m,C粒子的质量较小;故D正确; 故选:CD. 二、实验题:(共3题,16分) 13.实验中,电流表(0.6A量程)、电压表(3V量程)的某组示数如图所示,图示中I= 0.48 A,U= 2.20 V. 【考点】用多用电表测电阻. 【分析】由图示电表确定其量程与分度值,然后根据指针位置读出其示数. 【解答】解:由图示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.48A; 由图示电压表可知,其量程为3V,分度值为0.1V,示数为2.20V; 故答案为:0.48;2.20. 14.(1)在测定金属丝电阻率的实验中,某同学先用螺旋测微器测出待测金属丝的直径,如图1所示,则螺旋测微器的读数为 0.900 mm. (2)该同学连接电路如图2所示.闭合电键后,发现电路有故障,电源、电表均完好,电源电动势为E,若电流表示数为零,电压表示数为E,则发生故障的是 D A.导线 B.滑动变阻器 C.电键 D.待测金属丝 (3)排除故障后,该同学为了验证实验过程中是否出现读数或计算失误,他又用多用电表测量了待测金属丝的电阻,他先用“×10Ω”档位进行测量,表的指针如图3所示,于是他又重新进行了测量,首先进行了档位重选,他又选择了 ×1Ω 档位(选填“×1Ω”或“×100Ω”),然后再进行 欧姆调零 ,用新的档位进行测量后指针所指位置如图4所示,此时多用表显示的读数为 4.8 Ω. (4)该同学在做完该实验后,将电源换为一节旧干电池,他将金属丝撤去后,在不知道电压表和电流表内阻具体值的情况下,利用剩下的实验器材来测这节旧电池的电动势和内阻.请你将下列实物图(图5)用铅笔进行合理连线(原题中已画出两条线). 【考点】测定金属的电阻率. 【分析】(1)螺旋测微器又称千分尺,精确度为0.01mm;螺旋测微器读数=固定刻度读数+半刻度读数+可动刻度读数. (2)根据电路故障现象分析电路故障原因; (3)用欧姆表测电阻时,指针要指在刻度盘中央附近,指针偏角过大,说明所选档位太大,应换用小挡;欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数. (4)先画出原理图,由原理图可知电路的连接方式,则在实物图中先连接其中一个支路,再并联另一支路;注意实物图的连接注意事项. 【解答】解:(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度读数:0.5mm; 可动刻度读数0.01mm×40.0=0.400mm; 故螺旋测微器读数为:0.5mm+0.400mm=0.900mm; (2)如果待测金属丝断路,电路断路,电流表示数为零,电压表接在电源两端,测电源电动势,电压表示数为E,则电路故障是:待测金属丝断路. 故选:D (3)由图3所示可知,指针在a位置时偏角过大,所选档位太大,应换用小挡,用×l挡测量,由图4所示可知,欧姆表示数为4.8×l=4.8Ω; (4)应用伏安法测电源电动势与内阻,要用电压表测路端电压,电流表测电路电流,电压表是非理想电压表,电流表是非理想电流表,电压表会分流,电流表会分压,为减小实验误差,应选择如图所示电路图,该电路可以避免电压表分流造成的实验误差. 然后从电源的正极出发,依次连接如图: 故答案为:(1)0.900;(2)D;(3)×1Ω,欧姆调零,4.8;(4)如图 三、计算题(共4题,36分) 15.用长为L的细线将质量为m的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为E的匀强电场时,小球偏转θ后处于静止状态. (1)分析小球的带电性质; (2)求小球的带电量; (3)求细线的拉力. 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;库仑定律. 【分析】 对小球受力分析,根据共点力平衡得出电场力的方向和大小和细线拉力的大小,从而根据电场强度的定义式求出小球的电荷量. 【解答】解:(1)小球受重力、拉力和电场力处于平衡,电场力的方向水平向右.如图所示.知小球带正电. (2)根据共点力平衡可知电场力为: F=qE=mgtanθ 解得:q=. (3)细线的拉力为:T=. 答:(1)小球带正电; (2)小球的带电量为; (3)细线的拉力为. 16.如图所示电路,已知R2=1Ω,S断开时,两表读数分别为0.5A和2.0V,S闭合时,它们的读数分别变化了0.1A和0.4V,两表均视为理想表,求: (1)R1的阻值; (2)电源的电动势和内阻; (3)S断开时电源的输出功率. 【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率. 【分析】(1)S断开时,R1和R2串联接到电源上,电压表测量R1的电压,电流表测量干路电流,S闭合时,R2短路,R1直接接到电源上,电压表测量R1 的电压,电流表测量干路电流,此时,电压和电流都增大,根据欧姆定律即可求解R1的阻值. (2)根据闭合电路欧姆定律列式即可求解电源的电动势及内阻; (3)根据P=I2R求解电源输出功率. 【解答】解:(1)S断开时,R1和R2串联接到电源上,电压表测量R1的电压,电流表测量干路电流,S闭合时,R2短路,R1直接接到电源上,电压表测量R1的电压,电流表测量干路电流,此时,电压和电流都增大,所以S闭合时,电压表示数U2=2.4V,电流表示数I2=0.6A,根据欧姆定律得: Ω (2)S断开时根据闭合电路欧姆定律得: E=U1+I1(R2+r) S闭合时根据闭合电路欧姆定律得: E=U2+I2r 带入数据解得:E=3V,r=1Ω (3)S断开时电源的输出功率P= 答:(1)R1的阻值为4Ω;(2)电源的电动势为3V,内阻为1Ω;(3)S断开时电源的输出功率为1.25W. 17.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T,方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求: (1)通过导体棒的电流; (2)导体棒受到的安培力; (3)导体棒受到的摩擦力. (4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,求此时磁场磁感应强度B1的大小? 【考点】安培力;摩擦力的判断与计算;共点力平衡的条件及其应用. 【分析】(1)根据闭合电路欧姆定律求出电流的大小. (2)根据安培力的公式F=BIL求出安培力的大小. (3)导体棒受重力、支持力、安培力、摩擦力处于平衡,根据共点力平衡求出摩擦力的大小. (4)当B的方向改为竖直向上时,这时安培力的方向变为水平向右,画出受力图,然后结合几何关系即可求出 【解答】解:(1)根据闭合电路欧姆定律得:I1==1.5 A. (2)导体棒受到的安培力为:F安=BIL=0.30 N. 由左手定则可知,安培力沿斜面向上 (3)对导体棒受力分析如图,将重力正交分解,沿导轨方向有: F1=mgsin 37°=0.24 N F1<F安,根据平衡条件可知,摩擦力沿斜面向下 mgsin 37°+f=F安 解得:f=0.06 N. (4)当B的方向改为竖直向上时,这时安培力的方向变为水平向右,则 B2IL=mgtan α, B2=0.5T 答:(1)通过导体棒的电流是1.5A; (2)导体棒受到的安培力0.30 N,由左手定则可知,安培力沿斜面向上; (3)导体棒受到的摩擦力是0.06N. (4)若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆继续保持静止,且不受摩擦力左右,此时磁场磁感应强度B2的大小是0.5T 18.如图所示,平行板电容器倾斜固定放置,极板与水平线夹角θ=30°,某时刻一质量为m,带电量为q的小球由正中央A点静止释放,小球离开电场时速度是水平的,落到距离A点高度为h的水平面处的B点,B点放置一绝缘弹性平板M,当平板与水平夹角α=45°时,小球恰好沿原路返回A点.(电容器极板间电场是匀强电场,极板外无电场,且小球离开电容器的位置不一定是极板边缘).求: (1)电容器极板间的电场强度E; (2)小球离开电容器时的速度; (3)平行板电容器的板长L; (4)小球在AB间运动的周期T. 【考点】带电粒子在混合场中的运动;动能定理. 【分析】(1)带电粒子在电场中做匀加速直线运动,根据所受的合力水平向右,结合平行四边形定则求出电场力以及电场强度的大小. (2)小球离开电场后做平抛运动,结合竖直方向上的分速度,结合平行四边形定则求出小球离开电容器的速度. (3)根据动能定理求出平行板电容器的板长. (4)根据位移时间公式求出小球在复合场中的时间,根据平抛运动的规律求出平抛运动的时间,结合运动的对称性求出小球在AB间运动的周期. 【解答】解:(1)带电粒子沿水平方向做匀加速运动可知 qEcosθ=mg 解得:E==. (2)小球垂直落到弹性挡板上,且α=45°,有 v0=vy= (3)根据动能定理: qE•Ltanθ=mv02, 解得:L=3h; (4)由于小球在复合场中做匀加速运动=gtanθ•t12, 解得t1==, 平抛运动的时间为t2=, 总时间为t=2t1+2t2=2(+). 答:(1)电容器极板间的电场强度; (2)小球离开电容器时的速度; (3)平行板电容器的板长L为3h平; (4)小球在AB间运动的周期2(+). 查看更多