11.如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则( ) A.M点的电势比P点的电势高B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 C.M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
12.家用电吹风中,有一个小电动机和与它串联的一段电热丝。电热丝加热空气,电动机带动风叶转动,送出热风。设电动机线圈的电阻为,电热丝的电阻为。将电吹风接到直流电源上,电源输出电压为U,输出电流为I,电吹风消耗的电功率为P。以下表达式中正确的是 A. B. C. D.
13.如图质量为3 kg 的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。质量为2 kg的物体B用细线悬挂, A、B紧挨在一起
2
M、N是y
但A、B之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(g取10 m/s) A.0 B. 12 N C. 8 N D.50 N
14.一种锌汞电池的电动势为1.2V,这表示
A. 该电源与电动势为2V铅蓄电池相比非静电力做功一定慢 B. 该电源比电动势为1.5V的干电池非静电力做功一定少 C. 电源在每秒内把1.2J其他形式的能转化为电能
D. 电路通过1C的电荷量,电源把1.2J其他形式的能转化为电能
15.(2017武昌模拟)一质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出,小球的加速度竖直向下,大小为2g/3,空气阻力不计。小球在下落h个过程中,关于其能量的变化,下列说法中正确的是 A.动能增加了mgh/3 B.电势能增加了mgh/3 C.重力势能减少了2mgh/3 D.机械能减少了mgh/3
16.如图所示,让平行板电容器带上一定的电量并保持不变,利用静电计可以探究平行板电容器电容的决定因素及决定关系,下列说法正确的是
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A. 静电计指针张角越大,说明电容器带电量越大 B. 静电计指针张角越大,说明电容器的电容越大 C. 将平行板间距离减小,会看到静电计指针张角减小 D. 将平行板间正对面积减小,会看到静电计张角减小
17.如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且 a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直。磁感应强度可能为零是( )
A.a点 B.b点 C.c点 D.d点
a I1
d b c I1>I2;面;b的点
I2
二、填空题
18.为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计) (1)实验时,下列要进行的操作正确的是________。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板左端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数 D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
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(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50 Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为____________。 12
A.2 tan θ B.tan θ C.k D.k
19.如图1所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为L1、L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E0,E>0表示电场方向竖直向上。t=0时,一带正电、质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N2点。Q为线段N1N2的中点,重力加速度为g。上述d、E0、m、v、g为已知量。
(1)求微粒所带电荷量q和磁感应强度B的大小; (2)求电场变化的周期T;
(3)改变宽度d,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求T的最小值。
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20.输送1.0×l05瓦的电功率,用发1.0×l04伏的高压送电,输电导线的电阻共计1.0欧,输电导线中的电流是 A,输电导线上因发热损失的电功率是 W。
三、解答题
21.(2016·江苏南通高三期末)一物体在一个水平拉力作用下在粗糙水平面上沿水平方向运动的v-t图象如图甲所示,水平拉力的P-t图象如图乙所示,g=10 m/s2,图中各量的单位均为国际单位制单位。 (1)若此水平拉力在6 s内对物体所做的功相当于一个恒定力F′沿物体位移方向所做的功,则F′多大? (2)求物体的质量及物体与水平面间的动摩擦因数。
22.(2016·河北衡水中学调研)如图所示,在A点固定一正电荷,电荷量为Q,在离A高度为H的C处由静止释放某带同种电荷的液珠,开始运动的瞬间加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电力常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力。
(1)求液珠的比荷;
(2)求液珠速度最大时离A点的距离h;
kQ
(3)若已知在点电荷Q的电场中,某点的电势可表示成φ=,其中r为该点到Q的距离(选无限远的电
r势为零)。求液珠能到达的最高点B离A点的高度rB。
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石阡县第三高级中学2018-2019学年高二上学期第一次月考试卷物理(参) 一、选择题
1. 【答案】BC
【解析】【参】BC
2. 【答案】C 【解析】
试题分析:甲图中原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故A错误;乙图中,原线圈匝数比副线圈匝数多,所以是降压变压器,故B错误;丙图中,原线圈匝数比副线圈匝数少,所以是升压变压器,故C正确;丁图中,原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故D错误。 考点:考查了理想变压器 3. 【答案】B
【解析】试题分析:在家庭电路中各用电器之间是并联关系,A错误;节能灯是通过发热而发光的,比白炽灯的发光效率高,B正确;变压器是用于改变交流电压的装置,C错误;根据公式D错误。
考点:考查了家庭电路,变压器,交流电 4. 【答案】BC
【解析】由于静电感应,则金属球左边会感应出正电荷,右边会感应出等量的负电荷;静电平衡的导体是一个等势体,导体表面是一个等势面,所以金属球左、右两侧表面的电势相等.故A错误,B正确;点电荷Q在金属球球心处产生的电场场强大小为
,选项C正确;金属球内部合电场为零,电荷+Q与感应
可得周期越长,频率越小,
电荷在金属球内任意位置激发的电场场强都是等大且反向,所以金属球上感应电荷在球心激发的电场强度不为0,故D错误;故选BC.
点睛: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. 5. 【答案】AD
【解析】I-U图线的斜率等于电阻的倒数,图线是直线表示电阻恒定;由图线看出图线R1的斜率大于图线R2的斜率,根据欧姆定律分析得知,图线R2的电阻较大,图线R1的电阻较小,且两个电阻都是阻值恒定的电阻,故BC错误,AD正确.故选AD.
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点睛:本题关键理解两点:一是I-U图线的斜率等于电阻的倒数.二是图线是直线表示电阻恒定. 6. 【答案】 AC 【
解
析
】
7. 【答案】BD
【解析】根据场强公式可得0~T时间内平行板间的电场强度为:向上做匀加速直线运动,经过时间T的位移为:度为:
,加速度为:
,电子的加速度为:
,且
,速度为:v1=a1T,同理在T~2T内平行板间电场强
,
,电子以v1的速度向上做匀变速度直线运动,位移为:
由题意2T时刻回到P点,则有:x1+x2=0,联立可得:φ2=3φ1,故A错误,B正确;当速度最大时,动能最大,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,之后做匀减速直线运动,因φ2=3φ1,所以在2T时刻电势能最小,故C错误;电子在2T时刻回到P点,此时速度为:能为:确,AC错误。 8. 【答案】A 【解析】
,(负号表示方向向下),电子的动
,根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。所以BD正
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点睛:本题关键要知道等量同种电荷的电场线和等势面分布情况,特别是两个电荷两线和中垂线上各点的场强和电势情况. 9. 【答案】B
【解析】试题分析:a、b两颗星体是围绕同一点绕行的双星系统,故周期T相同,选项A错误。由
得
,得
考点:双星
【名师点睛】解决本题的关键知道双星系统的特点,角速度大小相等,向心力大小相等,难度适中。 10.【答案】C 11.【答案】AD 12.【答案】AD
【解析】A、电吹风机消耗的电功率P是总的功率,总功率的大小应该是用P=IU来计算,所以总功率P=IU,
22
故A正确,B错误;电吹风机中发热的功率要用IR来计算,所以总的发热功率为P=I(R1+R2),吹风机的
,
,。所以,选项C错误;a星体的线速度,选项B正确;由
,选项D错误;故选B.
总功率P=IU要大于发热部分的功率,所以C错误,D正确;故选AD.
点睛:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.
13.【答案】B 14.【答案】D
【解析】电动势在数值上等于将1C电量的正电荷从电源的负极移到正极过程中非静电力做的功,即一节电池的电动势为1.2V,表示该电池能将1C电量的正电荷由负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.2J的功,电源把1.2J其他形式能转化为电能.电动势表示电源做功的能力的大小,不表示做功的多少,也不是表示做功的快慢,故D正确;ABC错误;故选D. 点睛:电动势:
,也是属于比值定义式,与
含义截然不同,电动势E大小表征电源把其它形式能
转化为电能本领大小,而电压U大小表征电能转化为其它形式的能的大小,要注意区分. 15.【答案】BD
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【解析】
16.【答案】C
【解析】因平行板电容器上带的电量保持不变,故选项A错误;电容器的电容与两板带电量及电势差无关,故选项B错误;根据
可知,将平行板间距离减小,则C变大,因Q一定,根据Q=CU可知,U变小,
则会看到静电计指针张角减小,选项C正确;将平行板间正对面积减小,则C变小,因Q一定,根据Q=CU可知,U变大,则会看到静电计指针张角变大,选项D错误;故选C. 点睛:对于电容器动态变化分析问题,关键根据电容的决定式住不变量. 17.【答案】C
和定义式
结合进行分析,同时要抓
二、填空题
18.【答案】(1)CD (2)1.3 (3)D
19.【答案】(附加题)
(1)根据题意,微粒做圆周运动,洛伦兹力完全提供向心力,重力与电场力平衡, 则mg=qE0 −−−−−−−① ∵微粒水平向右做直线运动,∴竖直方向合力为0. 则 mg+qE0=qvB−−−−−② 联立①②得:q=2E0mg−−−−−−③ B=−−−−−−−−④ E0v(2)设微粒从N1运动到Q的时间为t1,作圆周运动的周期为t2, mv2d则vt1 −−−−−⑤ qvB=−−−−−−−−⑥ 2πR=vt2−−−−−−−−−−−−⑦ R2vd联立③④⑤⑥⑦得:t1 t2−−−−−−−−⑧ g2vdv−−−−−−−⑨ 电场变化的周期T=t1+t2=2vg第 11 页,共 13 页
(3)若微粒能完成题述的运动过程,要求 d2R−−−−−−⑩ v2联立③④⑥得:R= 2g设N1Q段直线运动的最短时间t1min,由⑤⑩得t1min因t2不变,T的最小值Tmin=t1min+t2=(2π+1)
20.【答案】10;100
【解析】由PUI,得输电导线中的电流I2v, 2gv 2gP=10A U输电导线上因发热损失的电功率: PIr=100×1=100W
三、解答题
151
21.【答案】 (1) N (2) kg 0.6
136
【解析】(1)由题图甲知物体在6 s内发生的位移为 11
x=×2×6 m+2×6 m+×(2+6)×2 m=26 m 22由题图乙知水平拉力所做的功为
11
W=×2×9 J+2×6 J+×(3+6)×2 J=30 J
2215而W=F′x,代入数值得F′= N
13
2gH2
22.【答案】(1) (2)2H (3)2H
kQ
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【解析】
(3)设CB间的电势差为UCB,有 kQkQ
UCB=φC-φB=- HrB
根据动能定理有qUCB-mg(rB-H)=0 解得rB=2H
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