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甘肃省兰州一中高二物理上学期期中试题理含解析

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2022-2022学年甘肃省兰州一中高二(上)期中物理试卷(理科) 一、单项选择题(本大题共6小题,每小题4分,共24分)1.用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上.小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示.对上述现象的判断与分析,下列说法错误的是(  )A.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻消失B.摩擦使笔套带电C.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷D.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力 2.如图所示的情况中,a、b两点的电场强度和电势均相同的是(  )A.甲图:离点电荷等距的a、b两点B.乙图:两个等量异种点电荷连线的中垂线上,与连线中点等距的a、b两点C.丙图:两个等量同种点电荷连线上,与连线中点等距的a、b两点D.丁图:带电平行金属板两板间分别靠近两板的a、b两点 3.喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中(  )A.向负极板偏转B.电势能逐渐增大C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关 4.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动(  )A.半径越大,加速度越大B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小D.半径越小,线速度越小 5.A、B两金属板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放,则在A、B两板间加上下列哪个电压时,有可能使电子到不了B板(  )-19-\nA.B.C.D. 6.图中边长为a的正三角形ABC的三个顶点分别固定三个点电荷+q、+q、﹣q,则该三角形中心O点处的场强为(  )A.,方向由c指向OB.,方向由O指向CC.,方向由C指向OD.,方向由O指向C  二、多项选择题(本题共6小题,在每小题给出的四个选项中,至少有两项是符合题意的.每小题全选对的得4分,选对但不全的得2分,错选不得分,共24分)7.如图所示是电阻R的I﹣U图象,图中α=45°,由此得出(  )A.通过电阻的电流与两端电压成正比B.电阻R=0.5ΩC.因I﹣U图象的斜率表示电阻的倒数,故R==1.0ΩD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C 8.如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中(  )A.小球先做减速运动,后做加速运动B.小球做匀速直线运动C.小球的电势能保持不变-19-\nD.静电力对小球所做的功为零 9.给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电.板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示.小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则(  )A.若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小B.若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将增大C.若将B极板向下平移稍许,夹角θ将变大D.轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动 10.如图所示,虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等,现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示,点a、b、C为实线与虚线的交点,已知0点电势高于C点,若不计重力,则(  )A.M带负电,N带正电B.N在a点的速度与M在c点的速度大小不同C.M从O点运动到b点的过程中,电场力对它做的功等于零D.N在从O点运动到a点的过程中克服电场力做功 11.如图所示为空间某一电场的电场线,a、b两点为其中一条竖直向下的电场线上的两点,该两点的高度差为h,一个质量为m、带电荷量为+q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为,则下列说法中正确的是(  )A.质量为m、带电荷量为+q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点的过程中动能增加量等于电势能减少量B.a、b两点的电势差U=C.质量为m、带电荷量为+2q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为D.质量为m、带电荷量为﹣q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为 -19-\n12.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷(  )A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小  三、实验题(本题共2小题,共10分)13.如图所示,绝缘开口空心金属球壳A已带电,今把验电器甲的小金属球与A的内部用导线连接,用带绝缘柄的金属小球B与A内壁接触后再与验电器乙的小球接触,甲、乙验电器离球壳A足够远.那么甲验电器的箔片      ,乙验电器的箔片      .(填“张开”或“不张开”) 14.有一只满偏电流Ig=5mA,内阻Rg=400Ω的电流表G,若要把它改装成量程为3A的电流表,应      联一个      Ω的电阻(保留2位有效数字);若把它改装成量程为10V的电压表,应      联一个      Ω的电阻.  四、计算题(本大题共4小题,共42分.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)15.一台小型电动机在380V电压下正常工作时,能将30kg的货物在30s内匀速提升30m,通过它的电流是1A.除电动机线圈生热,其它能量损失不计,求在此过程中:(1)电动机的输出功率.(2)电动机线圈所产生的热量. 16.(10分)(2022秋•庐江县期末)如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L、场强为E的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L处有一与电场平行的屏.现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中,v0方向的延长线与屏的交点为O.试求:-19-\n(1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tanα;(3)粒子打到屏上的点P到O点的距离s. 17.(12分)(2022•安徽)如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g),求:(1)小球到达小孔处的速度;(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间. 18.(12分)(2022•余江县校级四模)如图,匀强电场中有一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行.a、b为轨道直径的两端,该直径与电场方向平行.一电荷量为q(q>0)的质点沿轨道内侧运动,经过a点和b点时对轨道压力的大小分别为Na和Nb.不计重力,求:(1)电场强度的大小E;(2)质点经过a点和b点时的动能.  2022-2022学年甘肃省兰州一中高二(上)期中物理试卷(理科)参考答案与试题解析 一、单项选择题(本大题共6小题,每小题4分,共24分)-19-\n1.用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上.小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示.对上述现象的判断与分析,下列说法错误的是(  )A.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻消失B.摩擦使笔套带电C.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷D.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力考点:电荷守恒定律.分析:摩擦起电的原因是不同物质的原子核束缚核外电子的能力不同,能力强的得电子带负电,能力弱的失电子带正电,实质是电子的转移.感应起电是电荷从物体的一个部分转移到另一个部分.解答:解:A、笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷没有被中和,还带电,故A错误;B、笔套与头发摩擦后,摩擦使笔套带电,故B正确;C、带电的笔套靠近圆环时,圆环感应出异号电荷,故C正确;C、当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,是因为圆环所受静电力的合力大于圆环的重力,产生了加速度,故D正确.本题选错误的,故选:A.点评:此题考查的是物体带电的本质和电荷间的相互作用规律,是一道基础题. 2.如图所示的情况中,a、b两点的电场强度和电势均相同的是(  )A.甲图:离点电荷等距的a、b两点B.乙图:两个等量异种点电荷连线的中垂线上,与连线中点等距的a、b两点C.丙图:两个等量同种点电荷连线上,与连线中点等距的a、b两点D.丁图:带电平行金属板两板间分别靠近两板的a、b两点考点: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:电势是标量,同一等势面各点电势相等.电场强度是矢量,只有大小和方向均相同时,场强才相同.解答:解:A、a、b是离点电荷等距的a、b两点,处于同一等势面上,电势相同,场强大小相等,但方向不同,则电场强度不同.故A错误.B、等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,则a、b的电势相同.由于电场线关于两电荷连线上下对称,而且都与等势面垂直,所以场强的大小和方向都相同.故B正确.C、根据电场线的对称性可知,ab两点电势相同,场强大小相等,但方向相反,所以电场强度不同.故C错误.D、a、b是匀强电场中的两点,电场强度相同,a点的电势大于b点的电势.故D错误-19-\n故选:B.点评:本题要抓住电势与场强的区别,只要大小相同,标量就相同.而矢量大小和方向都相同才相同.对于常见电场的电场线与等势面分布要了解,有助于解题. 3.喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中(  )A.向负极板偏转B.电势能逐渐增大C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:压轴题;带电粒子在电场中的运动专题.分析:由电子带负电,在电场中受到的力来确定偏转方向;根据电子做类平抛运动来确定侧向位移,根据电场力做功来确定电势能变化情况.解答:解:A、由于带负电,故向正极板偏转,A错误;B、由于带负电墨汁微滴做正功,故电势能减少,B错误;C、由于电子在电场中做类平抛运动,轨迹为抛物线,故C正确;D、由侧向位移y=at2=(\frac{l}{v})2,可知运动轨迹与带电量有关,D错误.故选:C.点评:解答本题需要理解电子做类平抛运动的规律及处理的方法,并得出电势能变化是由电场力做功来确定的. 4.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动(  )A.半径越大,加速度越大B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小D.半径越小,线速度越小考点:库仑定律;匀速圆周运动.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据库仑定律求出原子核与核外电子的库仑力.根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度,加速度,周期,线速度进行比较.解答:解:根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律得=ma=m=mω2r=,可得a=-19-\nT=ω=v=A、半径越大,加速度越小,故A错误;B、半径越小,周期越小,故B错误;C、半径越大,角速度越小,故C正确;D、半径越小,线速度越大,故D错误.故选:C.点评:能够根据题意找出原子核与核外电子的库仑力提供向心力,并列出等式求解.对于等效环形电流,以一个周期为研究过程求解. 5.A、B两金属板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放,则在A、B两板间加上下列哪个电压时,有可能使电子到不了B板(  )A.B.C.D.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:首先分析电子在四种图象下分别做什么运动,必要的情况下,作出一个周期的v﹣t图象进行分析.解答:解:A.加A图电压,电子从A板开始向B板做匀加速直线运动一定能到达B板.故A错.B.加B图电压,开始向B板匀加速,再做相同大小加速度的匀减速,但时间是2倍,然后为相同加速度大小的匀加速,做出一个周期的v﹣t图,可知有可能到不了B板.故B对.C.加C图电压,由v﹣t图,电子一直向前运动,可知一定能到达.故C错.D.加D图电压,可以知道电子在一个周期内速度的方向不变,一直向前运动,一定能到达能到达.故D错.故选B.点评:解决本题的关键理清电子在四种图象下的运动情况,并能结合v﹣t图象求解. 6.图中边长为a的正三角形ABC的三个顶点分别固定三个点电荷+q、+q、﹣q,则该三角形中心O点处的场强为(  )-19-\nA.,方向由c指向OB.,方向由O指向CC.,方向由C指向OD.,方向由O指向C考点:电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:由点电荷场强公式E=k分别求出三个电荷在O处产生的场强大小,再进行合成求解.解答:解:O点是三角形的中心,到三个电荷的距离为r=×a×sin60°=,三个电荷在O处产生的场强大小均E0=k根据对称性和几何知识得知:两个+q在O处产生的合场强为E1=k再与﹣q在O处产生的场强合成,得到O点的合场强为E=E1+E0=2k=2k=,方向由O指向C.故选B点评:本题是电场的叠加问题,关键要掌握点电荷场强公式和平行四边形定则,结合数学知识求解. 二、多项选择题(本题共6小题,在每小题给出的四个选项中,至少有两项是符合题意的.每小题全选对的得4分,选对但不全的得2分,错选不得分,共24分)7.如图所示是电阻R的I﹣U图象,图中α=45°,由此得出(  )A.通过电阻的电流与两端电压成正比B.电阻R=0.5Ω-19-\nC.因I﹣U图象的斜率表示电阻的倒数,故R==1.0ΩD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C考点:欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:电阻R的I﹣U图象斜率的倒数等于电阻R,由数学知识分析电流与电压的关系.对于电阻R,运用斜率求解,但不能根据直线倾角的正切的倒数求解.由图读出电压为U=6V时的电流,由q=It求解每秒内通过电阻的电荷量.解答:解:A、根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,故A正确BC、根据电阻的定义式R=可知,I﹣U图象斜率的倒数等于电阻R,则得R=Ω=2Ω,故BC错误.D、由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C,故D正确.故选:AD.点评:本题考查了学生对电阻的定义式R=的理解与掌握,要注意直线的斜率与直线倾角的区别. 8.如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中(  )A.小球先做减速运动,后做加速运动B.小球做匀速直线运动C.小球的电势能保持不变D.静电力对小球所做的功为零考点:静电场中的导体;电势能.专题:电场力与电势的性质专题.分析:金属板在Q的电场中产生静电感应现象,达到静电平衡时,金属板是一个等势体,表面是一个等势面,表面的电场线与表面垂直.分析小球的受力情况,确定其运动情况,判断电场力是否做功.解答:解:A、B、金属板在Q的电场中达到静电平衡时,金属板是一个等势体,表面是一个等势面,表面的电场线与表面垂直,小球所受电场力与金属板表面垂直,在金属板上向右运动的过程中,电场力不做功,根据动能定理得知,小球的动能不变,速度不变,所以小球做匀速直线运动.故A错误,B正确.C、D、由于电场力与小球的速度方向垂直,电场力对小球不做功.小球的电势能不变.故CD正确.故选:BCD点评:本题关键抓住静电平衡导体的特点:整体导体是一个等势体,表面是一个等势面,电场力对小球不做功. -19-\n9.给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电.板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示.小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则(  )A.若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小B.若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将增大C.若将B极板向下平移稍许,夹角θ将变大D.轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动考点:电容器的动态分析.专题:电容器专题.分析:根据电容的决定式C=,分析电容的变化.电容器的电量不变,由U=,分析板间电势差的变化.根据E=,U=,C=,结合分析场强E的变化,判断θ的变化.轻轻将细线剪断,小球将沿重力与电场力的合力方向沿作匀加速直线运动.解答:解:A、若将B极板向右平移稍许,d增大,根据C=,得知电容将减小.故A正确.B、C若将B极板向下平移稍许,正对面积S减小,根据C=,得知电容将减小.电容器的电量Q不变,由U=,分析得知板间电势差增大,由E=得知,E增大,小球所受的电场力增大,θ将变大.故B、C正确.D、轻轻将细线剪断,小球将沿重力与电场力的合力方向做匀加速直线运动.故D错误.故选ABC点评:本题要抓住条件:电量Q不变的基础上,根据E=,U=,C=,进行分析. 10.如图所示,虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等,现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示,点a、b、C为实线与虚线的交点,已知0点电势高于C点,若不计重力,则(  )A.M带负电,N带正电B.N在a点的速度与M在c点的速度大小不同C.M从O点运动到b点的过程中,电场力对它做的功等于零D.N在从O点运动到a点的过程中克服电场力做功-19-\n考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势能.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据粒子的轨迹可判断粒子的电场力方向,O点电势高于c点,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可判断出电场方向,从而确定出粒子的电性.由动能定理可知,N在a点的速度与M在c点的速度大小相等,但方向不同.N从O点运动至a点的过程中电场力做正功.O、b间电势差为零,由动能定理可知电场力做功为零.解答:解:A、由题,等势线在水平方向,O点电势高于c点,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可知电场方向竖直向下,根据粒子的轨迹可判断出a粒子所受的电场力方向竖起向上,M粒子所受的电场力方向竖直向下,故知N粒子带负电,M带正电.故A错误.B、由动能定理可知,N在a点的速度与M在c点的速度大小相等,但方向不同.故B错误.C、O、b间电势差为零,由动能定理可知M从O点运动至b点的过程中,电场力对它做功为零.故C正确.D、N从O点运动至a点的过程中电场力与速度的夹角为锐角,电场力做正功.故D错误.故选:C.点评:本题要根据粒子的轨迹判定电场力方向,根据电场线与等势线垂直的特点,分析能否判定电性.由动能定理分析电场力做功是常用的方法. 11.如图所示为空间某一电场的电场线,a、b两点为其中一条竖直向下的电场线上的两点,该两点的高度差为h,一个质量为m、带电荷量为+q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为,则下列说法中正确的是(  )A.质量为m、带电荷量为+q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点的过程中动能增加量等于电势能减少量B.a、b两点的电势差U=C.质量为m、带电荷量为+2q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为D.质量为m、带电荷量为﹣q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为考点:电势能;电场线.专题:电场力与电势的性质专题.分析:粒子在电场力与重力共同作用下,做加速运动,导致重力势能、电势能与动能间相互转化,但它们的之和不变.电场力做功,导致电势能变化;重力做功,导致重力势能变化.电场力做功公式W=qU.根据动能定理求出a、b两点的电势差U,两点间的电势差与所移动的电荷无关,再由动能定理求速度.解答:解:A、从a点静止释放后沿电场线运动到b点的过程中,重力和电场力都做正功,根据能量守恒定律得知:动能增加量等于电势能减少量与重力势能减小量之和.故A错误.B、从a→b过程,根据动能定理得:mgh+qU=﹣0,解得,U=.故B正确.-19-\nC、由动能定理得:mgh+2qU=,U=,解得,vb=2.故C错误.D、由动能定理得:mgh﹣qU=,U=,解得,vb=.故D正确.故选BD点评:考查电场力做功表达式W=qU,与动能定理的应用,注意功的正负值.同时掌握电场力做功与电势能的变化关系,及重力做功与重力势能变化的关系. 12.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷(  )A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小考点: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:由图可以看出在0﹣x1处场强为正,x1﹣+∞处场强为负方向,沿着电场线的方向电势降低,对于正电荷而言电势降低则电势能减小解答:解:A、x2﹣x4处场强为x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x4处电势能较大,故A错误;B、x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B正确;C、由x1运动到x4的过程中,由图可以看出电场强度的绝对值先增大后减小,故电场力先增大后减小,故C错误,D正确;故选:BD点评:本题考查从图象获取信息的能力,另外U=Ed,所以E﹣x图象组成图形的面积还可以表示电势差 三、实验题(本题共2小题,共10分)13.如图所示,绝缘开口空心金属球壳A已带电,今把验电器甲的小金属球与A的内部用导线连接,用带绝缘柄的金属小球B与A内壁接触后再与验电器乙的小球接触,甲、乙验电器离球壳A足够远.那么甲验电器的箔片 张开 ,乙验电器的箔片 不张开 .(填“张开”或“不张开”)-19-\n考点:静电现象的解释.分析:达到静电平衡状态时,其电势相等,是一个等势体,其净电荷由于静电斥力作用,尽可能远离,故都分布在导体的外表面上,所以甲的小金属球带电,甲验电器的箔片张开.空心金属球壳A内部因为没有净电荷,所以B与A内壁接触后B上不带电.解答:解:验电器甲的小金属球与空心金属球壳A用导线连接,不论是连在球壳内部或是外边,效果都一样,即都使两者成为一个共同的导体.达到静电平衡状态时,其电势相等,是一个等势体,其净电荷由于静电斥力作用,尽可能远离,故都分布在导体的外表面上,所以甲的小金属球带电,甲验电器的箔片张开.空心金属球壳A内部因为没有净电荷,所以B与A内壁接触后B上不带电,所以也无法使乙验电器的箔片张开.故答案为:张开;不张开点评:本题分析中要注意要学会找等势体.在这里,由于是等势体,同性电荷相斥,所以外部带正电. 14.有一只满偏电流Ig=5mA,内阻Rg=400Ω的电流表G,若要把它改装成量程为3A的电流表,应 并 联一个 0.67 Ω的电阻(保留2位有效数字);若把它改装成量程为10V的电压表,应 串 联一个 1600 Ω的电阻.考点:把电流表改装成电压表.专题:实验题.分析:把电流表改装成大量程电流表需要并联分流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值;把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出串联电阻阻值.解答:解:把电流表改装成3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:R==≈0.67Ω;把电流表改装成3V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为:R′=﹣Rg=﹣400=1600Ω;故答案为:并,0.67,串,1600.点评:本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表的改装原理是解题的关键,应用串并联电路特点与欧姆定律可以解题. 四、计算题(本大题共4小题,共42分.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)-19-\n15.一台小型电动机在380V电压下正常工作时,能将30kg的货物在30s内匀速提升30m,通过它的电流是1A.除电动机线圈生热,其它能量损失不计,求在此过程中:(1)电动机的输出功率.(2)电动机线圈所产生的热量.考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:(1)由共点力的平衡条件可求得牵引力和速度,再由P=FV可求得输出功率;(2)由能量守恒可求得电动机线圈中所产生的热量.解答:解:(1)货物匀速上升,故牵引力等于重力,故有:F=mg=30×10=300N;上升的速度为:v==10m/s;故输出功率为:P=FV=300×10=3000W;(2)由能量守恒定律可知:Q=UIt﹣mgh=380×1×30﹣300×30=2400J;答:(1)电动机的输出功率为3000W;(2)电动机线圈所产生的热量为2400J.点评:本题考查电功率的计算及能量守恒定律的应用,要注意明确输出功等于消耗的总功与内部电阻热功的差值. 16.(10分)(2022秋•庐江县期末)如图所示,在两条平行的虚线内存在着宽度为L、场强为E的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L处有一与电场平行的屏.现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中,v0方向的延长线与屏的交点为O.试求:(1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tanα;(3)粒子打到屏上的点P到O点的距离s.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:(1)带电粒子垂直射入电场,只受电场力作用而做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速运动,由L=v0t求解时间t.(2)根据牛顿第二定律求出加速度.研究竖直方向的运动情况,由速度公式vy=at求出粒子刚射出电场时竖直分速度,由求出tanα.-19-\n(3)由位移公式求出粒子刚射出电场时偏转的距离y.带电粒子离开电场后做匀速直线运动,偏转的距离Ltanα,两个偏转之和即为粒子打到屏上的点P到O点的距离S.解答:解:(1)根据题意,粒子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动,所以粒子从射入到打到屏上所用的时间.(2)设粒子射出电场时沿平行电场线方向的速度为vy,根据牛顿第二定律,粒子在电场中运动的时间:粒子在电场中的加速度为:所以:.所以粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值为.(3)设粒子在电场中的偏转距离为y,则又s=y+Ltanα,解得:.答:(1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值;(3)粒子打到屏上的点P到O点的距离.点评:本题中带电粒子先做类平抛运动后做匀速直线运动,运用运动的分解研究类平抛运动,根据几何知识求解S. 17.(12分)(2022•安徽)如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g),求:(1)小球到达小孔处的速度;(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.-19-\n考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;动量定理;动能定理的应用.专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)小球到达小孔前是自由落体运动,根据速度位移关系公式列式求解即可;(2)对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式求解电场强度,然后根据Q=CU求解电容器的带电量;(3)对加速过程和减速过程分别运用动量定理列式求解时间,然后求和即可.解答:解:(1)小球到达小孔前是自由落体运动,根据速度位移关系公式,有:v2=2gh解得:v=…①(2)对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式,有:mg(h+d)﹣qEd=0解得:E=…②电容器两极板间的电压为:U=Ed=,电容器的带电量为:Q=CU=.(3)加速过程:mgt1=mv…③减速过程,有:(mg﹣qE)t2=0﹣mv…④t=t1+t2…⑤联立①②③④⑤解得:t=.答:(1)小球到达小孔处的速度为;(2)极板间电场强度大小为,电容器所带电荷量为;-19-\n(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间为.点评:本题关键是明确小球的受力情况和运动规律,然后结合动能定理和动量定理列式分析,不难. 18.(12分)(2022•余江县校级四模)如图,匀强电场中有一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行.a、b为轨道直径的两端,该直径与电场方向平行.一电荷量为q(q>0)的质点沿轨道内侧运动,经过a点和b点时对轨道压力的大小分别为Na和Nb.不计重力,求:(1)电场强度的大小E;(2)质点经过a点和b点时的动能.考点:动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:根据牛顿第二定律,将电场力与支持力提供向心力列出方程,并由动能定理来联立求解.解答:解:质点所受电场力的大小为f=qE①设质点质量为m,经过a点和b点时的速度大小分别为va和vb,由牛顿第二定律有:②③设质点经过a点和b点时的动能分别为Eka和Ekb,有:Eka=mva2④Ekb=mvb2⑤根据动能定理有:Ekb﹣Eka=2rf⑥联立①②③④⑤⑥式得:答::(1)电场强度的大小E为(Nb﹣Na);-19-\n(2)质点经过a点和b点时的动能分别为:(Nb+5Na)和(5Nb+Na).点评:考查牛顿第二定律、动能定理、向心力公式、电场力的表达式等规律的理解与应用,注意动能定理列式过程中的功的正负. -19-

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所属: 高中 - 物理
发布时间:2022-08-25 14:26:21 页数:19
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文章作者:U-336598

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