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广东署山一中高二物理上学期期中试题理含解析
广东署山一中高二物理上学期期中试题理含解析
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2022-2022学年广东省佛山一中高二(上)期中物理试卷(理)一、单项选择题.(每题3分,共30分,每题只有一个正确答案)1.下列说法中,正确的是()A.在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同B.E=仅适用点电荷形成的电场C.电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向D.当初速度为零时,放入电场中的电荷在电场力作用下的运动轨迹一定与电场线重合2.在如图所示的电场中,一电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,则它运动的v﹣t图象可能是图中()A.B.C.D.3.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.两板间有一个正检验电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,W表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是()A.B.C.D.4.如图,半径为R的均匀带正电薄球壳,其上有一小孔A,已知壳内的场强处处为零,壳外空间的电场与将球壳上的全部电荷集中于球心O时在壳外产生的电场一样,一带正电的试探电荷(不计重力)从球心以初动能Ek0沿OA方向射出,下列关于试探电荷的动能Ek与离开球心的距离r的关系图线,可能正确的是()-20-\nA.B.C.D.5.如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷,一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()A.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加C.微粒从M点运动到N点动能一定增加D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加6.下列关于电源电动势的说法中正确的是()A.电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越多B.电源的路端电压增大时,其电源提供的电能一定也增大C.无论内电压和外电压如何变化,其电源的电动势一定不变D.在某电池的电路中,每通过2C的电荷量,电池提供的电能是4J,那么这个电池的电动势是0.5V-20-\n7.将一电源电动势为E,内阻为r的电池,与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是()A.由U外=IR可知,外电压随I的增大而增大B.由U内=Ir可知,电源两端的电压随I的增大而增大C.由U外=E﹣Ir可知,电源输出电压随输出电流I的增大而减小D.由P=IU外可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大8.在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障()A.R1短路B.R2短路C.R3短路D.R1断路9.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻和定值电阻阻值均为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时,下列说法中正确的是()A.电压表读数将变小B.L1亮度不变,L2将变暗C.L1将变亮,L2将变暗D.电源内阻的发热功率将变小10.某电解池,如果在1秒钟内共有5.0×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个横截面的电流是()A.0B.0.8AC.1.6AD.3.2A二、不定项选择题(每题5分,共30分,每题均有两个或以上正确答案)11.关于静电场,下列说法正确的是()A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定不相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加12.如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是()-20-\nA.小球P的速度一定先增大后减小B.小球P的机械能一定在减少C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加13.(多选)下列说法正确的是()A.据R=可知,加在电阻两端的电压变为原来的2倍时,导体的电阻也变为原来的2倍B.不考虑温度对阻值的影响,通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变C.据ρ=可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比D.导体的电阻率与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆无关14.如图所示,用输出电压为1.4V,输出电流为100mA的充电器对内阻为2Ω的镍﹣氢电池充电.下列说法正确的是()A.电能转化为化学能的功率0.12WB.充电器输出的电功率为0.14WC.充电时,电池消耗的热功率为0.12WD.充电器把0.14W的功率储蓄在电池内三、实验填空题.(共18分)15.某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其它器材有:A.电压表V:0~3~15VB.电流表A:0~0.6~3A-20-\nC.变阻器R1:D.变阻器R2:(1000Ω,0.1A)E.电键S和导线若干(1)根据实验要求连接实物电路图(图1);(2)实验测得的6组数据已在U﹣I图中标出,如图2所示.请你根据数据点求出该电池的电动势E=__________V,电阻r=__________Ω.16.物理兴趣小组的同学们从实验室中找到一只小灯泡,其标称功率值为0.75W,额定电压值已模糊不清.他们想测定其额定电压值,于是先用欧姆表直接测出该灯泡的电阻约为2Ω,然后根据公式计算出该灯泡的额定电压U==V=1.22V.他们怀疑所得电压值不准确,于是,再利用下面可供选择的实验器材设计一个电路,测量通过灯泡的电流和它两端的电压.根据测量数据已绘出灯泡的U﹣I图象,如图1所示.A.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)B.电流表A1(量程150mA,内阻约2Ω)C.电流表A2(量程500mA,内阻约0.6Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω)E.滑动变阻器R2(0~100Ω)F.电源E(电动势4.0V,内阻不计)H.开关S和导线若干G.待测灯泡L(额定功率0.75W,额定电压未知)(1)在下面所给定的图2虚线框中画出他们进行实验的电路原理图,指出上述器材中,电流表选择__________(填“A1”或“A2”);滑动变阻器选择__________(填“R1”或“R2”).(2)从图象上分析该灯泡的额定电压应为__________V;这一结果大于开始时的计算结果,原因是__________.四、计算分析题(共32分,只有结果而无必要文字说明和推理过程计0分)17.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω,R2=6Ω,C=30μF.(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流;(2)然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量和流过R1的总电荷量.-20-\n18.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,求电场强度的大小E、质点经过a点和b点时的动能.19.(14分)如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg、带电荷量为q=+2.0×10﹣6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10m/s2)求:(1)23秒内小物块的位移大小;(2)23秒内电场力对小物块所做的功.-20-\n2022-2022学年广东省佛山一中高二(上)期中物理试卷(理)一、单项选择题.(每题3分,共30分,每题只有一个正确答案)1.下列说法中,正确的是()A.在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同B.E=仅适用点电荷形成的电场C.电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向D.当初速度为零时,放入电场中的电荷在电场力作用下的运动轨迹一定与电场线重合【考点】电场强度;电场线.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】根据电场强度是矢量,不但有大小,而且有方向;E=仅适用真空中点电荷的电场;电场强度方向与正电荷受到的电场力相同;某点场强的方向与试探电荷的正负无关,从而即可求解.【解答】解:A、在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上各处的电场强度的大小都相同,而方向不同,故A错误;B、E=仅适用于真空中点电荷形成的电场,故B正确;C、电场强度方向就是放入电场中的正电荷受到的电场力的方向,故C错误;D、若电场线是曲线,则电荷受力将发生方向的变化,则其轨道不可能与电场线重合,故D错误;故选:B.【点评】考查点电荷电场强度的矢量性,及适用条件,注意电场强度的方向如何确定,与试探电荷的正负无关.2.在如图所示的电场中,一电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,则它运动的v﹣t图象可能是图中()A.B.C.D.-20-\n【考点】电场线;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】v﹣t图象中的斜率表示物体的加速度,根据电场线与电场强度的关系,电场强度越来越大,则电场力越来越大,所以根据电荷运动过程中v﹣t图象可知电荷的加速度越来越大,可得出正确结果.【解答】解:根据电场线与电场强度的关系,电场强度越来越大,因此该电荷所受电场力越来越大,电荷的加速度越来越大,v﹣t图象中的斜率表示物体的加速度.故选:B.【点评】本题结合v﹣t图象,考查了电场强度与电场线以及电荷受电场力与电场方向之间的关系,考点结合巧妙、新颖,有创新性.3.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.两板间有一个正检验电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,W表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是()A.B.C.D.【考点】电容器的动态分析.【专题】电容器专题.【分析】由题意可知电量不变,由平行板电容器的决定式可知电容的变化;由定义式可得出两端电势差的变化;再由U=Ed可知E的变化,进而判断势能的变化.【解答】解:A、当负极板右移时,d减小,由C=可知,C与x图象不能为一次函数图象!故A错误;B、由U=可知,U=Q,则E==,故E与d无关,故B错误;C、因负极板接地,设P点原来距负极板为l,则P点的电势φ=E(l﹣l0);故C正确;D、电势能E=φq=Eq(l﹣l0),不可能为水平线,故D错误;故选:C.【点评】本题考查电容器的动态分析,由于结合了图象内容,对学生的要求更高了一步,要求能根据公式得出正确的表达式,再由数学规律进行分析求解.-20-\n4.如图,半径为R的均匀带正电薄球壳,其上有一小孔A,已知壳内的场强处处为零,壳外空间的电场与将球壳上的全部电荷集中于球心O时在壳外产生的电场一样,一带正电的试探电荷(不计重力)从球心以初动能Ek0沿OA方向射出,下列关于试探电荷的动能Ek与离开球心的距离r的关系图线,可能正确的是()A.B.C.D.【考点】电势能;电场强度.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】试探电荷的动能Ek与离开球心的距离r的关系根据动能定理分析.【解答】解:在球壳内,场强处处为零,试探电荷不受电场力,其动能不变;在球壳外,取一段极短距离内,认为库仑力不变,设为F,根据动能定理得:△Ek=F△r则得:F=根据数学知识得知:等于Ek﹣r图象上切线的斜率,由库仑定律知r增大,F减小,图象切线的斜率减小,故A正确,BCD错误.故选:A【点评】本题的关键是运用微元法,根据动能定理列式,分析图象的斜率的意义,即可解答.-20-\n5.如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷,一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()A.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加C.微粒从M点运动到N点动能一定增加D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加【考点】带电粒子在混合场中的运动;功能关系;机械能守恒定律.【专题】带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】微粒在平行金属板间受到重力与电场力的作用,根据微粒运动轨迹与微粒受到的重力与电场力间的关系分析答题.【解答】解:微粒在极板间受到竖直向下的重力作用与电场力作用,由图示微粒运动轨迹可知,微粒向下运动,说明微粒受到的合力竖直向下,重力与电场力的合力竖直向下;A、如果微粒带正电,A板带正电荷,微粒受到的合力向下,微粒运动轨迹向下,A板带负电,但如果电场力小于重力,微粒受到的合力向下,微粒运动轨迹向下,则A板既可以带正电,也可能带负电,故A错误;B、如果微粒受到的电场力向下,微粒从M点运动到N点过程中电场力做正功,微粒电势能减小,如果微粒受到的电场力向上,则电势能增加,故B错误;C、微粒受到的合力向下,微粒从M点运动到N点过程中合外力做正功,微粒的动能增加,故C正确;D、微粒从M点运动到N点过程动能增加,重力势能减小,机械能不一定增加,故D错误.故选:C.【点评】根据微粒的运动轨迹判断出微粒受到的合外力,然后根据微粒的受力情况分析答题;电场力做正功,电势能增加,电场力做负功,电势能减小.6.下列关于电源电动势的说法中正确的是()A.电源的电动势越大,电源所能提供的电能就越多B.电源的路端电压增大时,其电源提供的电能一定也增大C.无论内电压和外电压如何变化,其电源的电动势一定不变D.在某电池的电路中,每通过2C的电荷量,电池提供的电能是4J,那么这个电池的电动势是0.5V【考点】电源的电动势和内阻.【专题】恒定电流专题.【分析】根据电动势的定义式E=可求出电动势.电动势表征电源本身的特性,与外电路无关,对于给定的电源,电动势一定.电动势越大,电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多.【解答】解:A、电源的电动势越大,电源移送单位电荷时所能提供的电能就越多;但总的电能不一定多;故A错误;-20-\nB、电源的路端电压增大时,其电源提供的电能的能力增大,而电源提供的电能不一定也增大;故B错误;C、无论无论内电压和外电压如何变化,其电源的电动势一定不变;故C正确;D、由E=可知,E=V;故D错误;故选:C.【点评】本题考查对电动势的理解能力,关键抓住定义式E=和电动势的物理意义.明确电动势是电源本身的性质,和路端电压等无关.7.将一电源电动势为E,内阻为r的电池,与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是()A.由U外=IR可知,外电压随I的增大而增大B.由U内=Ir可知,电源两端的电压随I的增大而增大C.由U外=E﹣Ir可知,电源输出电压随输出电流I的增大而减小D.由P=IU外可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】根据闭合电路欧姆定律分析外电流增大时,路端电压的变化,当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大【解答】解:A、根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣Ir,外电压随I的增大而减小,故A错误,C正确;B、电源两端的电压实际上是路端电压,由A的分析可知电源两端的电压,随I的增大而减小,故B错误;D、根据数学知识分析得知,当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大,而I=,所以电流增大时,电源的输出功率可能变大,也可能变小.故D错误.故选:C【点评】本题主要考查闭合电路欧姆定律的直接应用,知道当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大,难度适中.8.在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障()A.R1短路B.R2短路C.R3短路D.R1断路【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】由题目中电表示数的变化可得出故障原因,根据电路结构可以得出是哪一个电阻发生故障.-20-\n【解答】解:A、若各原件没有故障,电路正常,则电流表测量流过R1的支路电流,电压表测量R3两端的电压;若R1短路,则R2被短路,外电路只有电阻R3接在电源两端,电流表测量干路电流,电压表测量路端电压,两表示数均增大,故A正确.B、若R2短路,则R1被短路,电流表示数为零,显然不符合题意,故B错误.C、若R3短路,则电压表示数为零,不符合题意;故C错误.D、若R1断路,则电流表示数为零,也不符合题意,故D错误.故选:A.【点评】本题考查闭合电路的欧姆定律的应用,明确当电路中有电流时,说明电路中应发生了短路故障;若电压表示数变大,电压表可能直接并联到了电源两端.9.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻和定值电阻阻值均为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时,下列说法中正确的是()A.电压表读数将变小B.L1亮度不变,L2将变暗C.L1将变亮,L2将变暗D.电源内阻的发热功率将变小【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】题目中各用电器的电阻已知了,可根据欧姆定律,算出两种情况电压表的电压、灯泡的电压及电源发热功率,用E、R表示,比较大小,确定变化情况.【解答】解:开关在位置1时,外电路总电阻R总=,电压表示数U=,同理,两灯电压U1=U2=,电源内阻的发热功率为P热=.开关在位置2时,外电路总电阻R总′=,电压表示数U′=,灯泡L1的电压U1′=,L2′的电压U2′=,电源内阻的发热功率为P热′=,A、由上,电压表读数变小.故A正确.B、C,L1亮度不变,L2将变亮.故B、C错误.D、电源内阻的发热功率将变大.故D错误故选A-20-\n【点评】本题采用计算法,用相同的物理量表示其他物理量,来进行比较大小,或计算比值,这也是物理常用的方法之一.10.某电解池,如果在1秒钟内共有5.0×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过这个横截面的电流是()A.0B.0.8AC.1.6AD.3.2A【考点】电流、电压概念.【专题】恒定电流专题.【分析】由题计算出1s内通过截面正离子与负离子电量绝对值之和,根据电流的定义式求解电流.一价离子所带电量大小为e=1.6×10﹣19C.【解答】解:由题,1s内通过截面正离子的电量为q1=2n1e,负离子的电量绝对值为q2=n2e,则电流为I==,将n1=5×1018个,n2=1×1019个,e=1.6×10﹣19C代入解得,I=3.2A故选:D.【点评】本题是电流定义式的应用,关键确定通过导体截面的电量,当电流由正负离子向相反方向定向移动形成时,电量等于正离子与负离子电量绝对值之和.二、不定项选择题(每题5分,共30分,每题均有两个或以上正确答案)11.关于静电场,下列说法正确的是()A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定不相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加【考点】电场强度;电势能.【分析】电势的零点是人为选取的.电场强度与电势无关.沿电场线的方向,电势降低.根据电场力做功正负分析电势能的变化.【解答】解:A、电势的零点是人为选取的,则电势等于零的物体也可以带电.故A错误.B、电场强度与电势无关,电场强度为零的点,电势不一定为零,故B错误.C、沿电场线的方向,电势降低,则同一电场线上的各点,电势一定不相等,故C正确.D、负电荷沿电场线方向移动时,电场力逆着电场线,则电场力对负电荷做负功,其电势能一定增加,故D正确.故选:CD【点评】本题就是考查学生基础知识的掌握,加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.12.如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是()-20-\nA.小球P的速度一定先增大后减小B.小球P的机械能一定在减少C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加【考点】功能关系;共点力平衡的条件及其应用;库仑定律.【分析】本题中有库仑力做功,机械能不守恒;机械能守恒是普遍遵守的定律;小球的速度变化可从受力与能量两种观点加以分析【解答】解:A、小球先沿斜面加速向下运动,后减速向下运动,当弹簧压缩量最大时,小球静止,故A正确B、根据除了重力和弹力之外的力做功量度机械能的变化得小球P除了重力和弹力做功还有之外的库仑斥力做功,开始弹簧的弹力和库仑斥力的合力方向可能向上,也就是可能做负功,所以小球P的机械能可能增大,故B错误C、小球P的速度一定先增大后减小,当p的加速度为零时,速度最大,所以小球P速度最大时所受弹簧弹力、重力沿斜面向下的分力和库仑力的合力为零,故C错误D、根据能量守恒定律知,小球P的动能、与地球间重力势能、与小球Q间电势能和弹簧弹性势能的总和不变,因为在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,Q对P的库仑斥力做正功,电势能减小,所以小球P与弹簧系统的机械能一定增加,故D正确.故选AD.【点评】注意机械能守恒的条件是只有重力或弹力做功,从能量转化的角度讲,只发生机械能间的相互件转化,没有其他形式的能量参与.13.(多选)下列说法正确的是()A.据R=可知,加在电阻两端的电压变为原来的2倍时,导体的电阻也变为原来的2倍B.不考虑温度对阻值的影响,通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变C.据ρ=可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比D.导体的电阻率与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆无关【考点】电阻定律;欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定,与导体两端的电压和通过导体的电流无关,应用欧姆定律分析答题.【解答】解:A、由于R=的定义式,对于一个确定的导体来说,导体的电阻与导体两端的电压无关,故A错误;-20-\nB、导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定,在温度不变时,与导体两端的电压和通过导体的电流无关,故B正确;C、同种材料的导体,导体的电阻率不变,故C错误;D、材料的电阻率与导体材料、长度、横截面积无关,故D正确;故选:BD.【点评】本题是一道基础题,知道导体电阻的决定因素、应用欧姆定律即可正确解题.14.如图所示,用输出电压为1.4V,输出电流为100mA的充电器对内阻为2Ω的镍﹣氢电池充电.下列说法正确的是()A.电能转化为化学能的功率0.12WB.充电器输出的电功率为0.14WC.充电时,电池消耗的热功率为0.12WD.充电器把0.14W的功率储蓄在电池内【考点】电功、电功率.【专题】恒定电流专题.【分析】电池充电过程中电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律列式求解.【解答】解:A、电池充电过程中电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律,有:UI=I2R+P,故电能转化为化学能的功率P=UI﹣I2R=1.4V×0.1A﹣0.12×2=0.12W,故A正确;B、充电器输出的电功率为:P出=UI=1.4V×0.1A=0.14W,故B正确;C、充电时,电池消耗的热功率为:Pr=I2R=0.12×2=0.02W,故C错误;D、由上知,充电功率为0.12W,故D错误;故选:AB.【点评】本题关键明确充电电路中的能量转化情况,同时要知道电路电阻消耗功率的计算符合焦耳定律.三、实验填空题.(共18分)15.某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其它器材有:A.电压表V:0~3~15VB.电流表A:0~0.6~3A-20-\nC.变阻器R1:D.变阻器R2:(1000Ω,0.1A)E.电键S和导线若干(1)根据实验要求连接实物电路图(图1);(2)实验测得的6组数据已在U﹣I图中标出,如图2所示.请你根据数据点求出该电池的电动势E=1.5V,电阻r=0.50Ω.【考点】测定电源的电动势和内阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】用实线代替导线将实验器材连成实验电路,注意接线要接在接线柱上,导线不能交叉;外电压与电流成线性关系,图线是一条直线,根据点迹作出U﹣I图线,纵轴截距表示电动势的大小,图线斜率的绝对值表示内阻的大小.【解答】解:(1)本实验测量电动势和内电阻,采用滑动变阻器与电源串联即可,电流表内阻与电源内阻接近,故电流表采用相对于电源的外接法,如图,根据数据点完成U﹣I图线如图:根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣Ir,知U﹣I成线性关系,图线的纵轴截距为1.5,所以电动势为:E=1.5V,图线斜率的绝对值为电池的内阻:r==0.50Ω.故答案为:(1)实物电路图(2)1.5;0.50【点评】解决本题的关键掌握伏安法测量电源电动势和内阻的原理,E=U+Ir,以及会通过U﹣I图线得出电源的电动势和内阻.16.物理兴趣小组的同学们从实验室中找到一只小灯泡,其标称功率值为0.75W,额定电压值已模糊不清.他们想测定其额定电压值,于是先用欧姆表直接测出该灯泡的电阻约为2Ω,然后根据公式计算出该灯泡的额定电压U==V=1.22V.他们怀疑所得电压值不准确,于是,再利用下面可供选择的实验器材设计一个电路,测量通过灯泡的电流和它两端的电压.根据测量数据已绘出灯泡的U﹣I图象,如图1所示.A.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)B.电流表A1(量程150mA,内阻约2Ω)C.电流表A2(量程500mA,内阻约0.6Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω)E.滑动变阻器R2(0~100Ω)F.电源E(电动势4.0V,内阻不计)-20-\nH.开关S和导线若干G.待测灯泡L(额定功率0.75W,额定电压未知)(1)在下面所给定的图2虚线框中画出他们进行实验的电路原理图,指出上述器材中,电流表选择A2(填“A1”或“A2”);滑动变阻器选择R1(填“R1”或“R2”).(2)从图象上分析该灯泡的额定电压应为2.5V;这一结果大于开始时的计算结果,原因是灯泡冷态电阻小于正常工作时的电阻.【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】关键是根据P=I2R,估算出小灯泡的额定电流,从而选出电流表的量程,根据U﹣I图象可知滑动变阻器应用分压式接法,根据小灯泡电阻值远小于电压表内阻,可知电流表应用外接法.【解答】解:(1)由UI图象可以看出小灯泡两端电压从零开始调节,故滑动变阻器采用分压接法;根据P=I2R可知通过灯泡的电流大约为600mA,故电流表应选A2;滑动变阻器阻值太大不易调节,根据分压电路特点可知滑动变阻器选R1.(2)由于小灯泡功率值为0.75W,根据P=UI结合UI图象可知小灯泡两端电压约为2.5V.用欧姆表直接测出该灯泡的电阻是灯泡未连入电路时的阻值,当灯泡发光时,其电阻增大.故答案为:(1)电路如图所示,A2,R1;(2)2.5(2.4~2.6)灯泡冷态电阻小于正常工作时的电阻(或灯泡电阻随温度升高而变大)【点评】本题考查测量灯泡的伏安特性曲线的原理;要掌握实验器材的选取原则,熟记电流表内接法与外接法的选择方法,以及滑动变阻器分压式接法的条件即选择原则.四、计算分析题(共32分,只有结果而无必要文字说明和推理过程计0分)17.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω,R2=6Ω,C=30μF.(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流;(2)然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量和流过R1的总电荷量.【考点】闭合电路的欧姆定律;电容.-20-\n【专题】恒定电流专题.【分析】(1)闭合开关S,稳定后电容器相当于开关断开,两个电阻串联,根据全电路欧姆定律求解即可.(2)开关S断开后,稳定时电容器两端的电压等于电源的电动势,电压增大,电容器充电,通过R1的电荷量等于开关断开前后电容器电量的增加量.先求出断开前电容器两端的电压,再求出断开后电容器两端的电压,两者之差与电容的乘积即等于通过R1的电荷量.【解答】解:(1)稳定时,电路中的电流I==1A(2)S闭合,电路处于稳定状态时,电容器两端的电压U=IR2=1×6V=6V断开后,电容器两端的电压为10V,所以△U=4V流过R1的总电荷量为△Q=△UC=1.2×10﹣4C答:(1)闭合开关S,稳定后通过R1的电流是1A;(2)然后将开关S断开,电容器两端的电压变化量是4V,流过R1的总电荷量是1.2×10﹣4C【点评】本题是含容电路,关键确定电容器的电压.电路稳定时电容器的电压等于与之并联的电路两端的电压.18.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,求电场强度的大小E、质点经过a点和b点时的动能.【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】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:质点所受到电场力的大小为:f=qE,设质点质量为m,经过a点和b点时速度大小分别为va和vb,由牛顿第二定律有,设质点经过a点和b点时动能分别为Eka和Ekb,则有:,,根据动能定理有,Ekb﹣Eka=2rf,-20-\n联立解得:,Eka=,Ekb=,答:电场强度的大小:、质点经过a点:,和b点时的动能:.【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.(14分)如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg、带电荷量为q=+2.0×10﹣6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10m/s2)求:(1)23秒内小物块的位移大小;(2)23秒内电场力对小物块所做的功.【考点】动能定理的应用;电场强度.【专题】压轴题;动能定理的应用专题;电场力与电势的性质专题.【分析】(1)根据牛顿第二定律求出物块在0~2s内和2~4s内的加速度,利用运动学公式求出0~2s内和2~4s内的位移,及第2s末和第4s末的速度,得到小物块做周期为4s的匀加速和匀减速运动.分别求出前22s物块的位移和第23s内的位移,再求总位移.(2)根据动能定理求电场力对小物块所做的功.【解答】解:(1)0~2s内物块加速度a1==﹣0.1×10=2(m/s2)位移S1==4m2s末的速度为v2=a1t1=4m/s2~4s内物块加速度a2==﹣2m/s2位移S2=S1=4m,4s末的速度为v4=0则小物块做周期为4s的匀加速和匀减速运动.-20-\n第22s末小物块的速度为v=4m/s,前22s内位移为S22==44m第23s内物块的位移为S23=vt+,t=1s,S23=3m故23秒内小物块的位移大小为47m.(2)由上,物块在第23s末的速度为v23=2m/s.根据动能定理得W﹣μmgS23=代入解得W=9.8J.答:(1)23秒内小物块的位移大小为47m;(2)23秒内电场力对小物块所做的功为9.8J.【点评】本题是物块在周期性的电场力作用下运动的问题,要抓住规律,也可以作速度﹣时间图象分析求解.-20-
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