高二物理班练习卷练习五
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嗦夺市安培阳光实验学校第二学期高二承智班物理周练试题(5.15)一、选择题1.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,右为同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。
小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是()A.从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动B.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动C.从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动D.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动2.如右图所示,用轻绳将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦。
如果把绳的长度增加一些,则球对绳的拉力F1和球对墙的压力F2的变化情况是A. F1增大,F2减小B. F1减小,F2增大C. F1和F2都减小D. F1和F2都增大3.如图所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止与水平面上,现将一小球从图示位置静止释放,不计一切摩擦,则在小球从释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是()A. 斜劈对小球的弹力做负功B. 斜劈与小球组成的系统机械能不守恒C. 小球的机械能增加D. 斜劈的机械能增加4.将一根原长为50cm,劲度系数为200N/m的弹簧伸长为70cm,则所需的拉力是:()A 100NB 40NC 140ND 240N5.全国铁路大面积提速后,京哈、京沪、京广、胶济等提速干线的部分区段时速可达300公里,我们从济南到青岛乘“和谐号”列车就可以体验时速300公里的追风感觉.火车转弯可以看成是在水平面内做匀速圆周运动,火车速度提高会使外轨受损.为解决火车高速转弯时外轨受损这一难题,以下措施可行的是()①适当减小内外轨的高度差②适当增加内外轨的高度差③适当减小弯道半径④适当增大弯道半径A.①③ B.①④ C.②③ D.②④6.下列说法中正确的是()A.位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向B.不论物体的体积多大,都有可能被看成质点C.只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看成质点D.物体通过的路程不等,但位移可能相同7.如果在北京和广州各放一个物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的是( )A.线速度B.角速度C.加速度D.周期8.如图所示,质量为M的木板放在水平桌匝上,一个质量为m的物块置于木板上。
高中物理高二物理上学期精选试卷训练(Word 版 含解析)一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,a 、b 、c 、d 四个质量均为 m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中 a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕 O 点做半径为 R 的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。
小球 d 位于 O 点正上方 h 处,且在外力 F 作用下恰处于静止状态,已知 a 、b 、c 三小球的电荷量大小均为 q ,小球 d 的电荷量大小为 6q ,h =2R 。
重力加速度为 g ,静电力常量为 k 。
则( )A .小球 a 一定带正电B .小球 c 的加速度大小为2233kq mRC .小球 b 2R mRq kπD .外力 F 竖直向上,大小等于mg +226kq R【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A .a 、b 、c 三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷,由于d 球的电性未知,所以a 球不一定带正电,故A 错误。
BC .设 db 连线与水平方向的夹角为α,则223cos 3R h α==+ 226sin 3R h α=+=对b 球,根据牛顿第二定律和向心力得:22222264cos 2cos302cos30()q q q k k mR ma h R R Tπα⋅-︒==+︒ 解得23RmRT q kπ=2233kqamR=则小球c的加速度大小为233kqmR,故B正确,C错误。
D.对d球,由平衡条件得2226263sinq q kqF k mg mgh R Rα⋅=+=++故D正确。
故选BD。
2.如图所示,用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别m A和m B的小球,分别带q A和q B的正电荷,悬点为O,当小球由于静电力作用张开一角度时,A球悬线与竖直线夹角为α,B 球悬线与竖直线夹角为β,则()A.sinsinABmmβα=B.sinsinA BB Am qm qβα=C.sinsinABqqβα=D.两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',有sin sinsin sinααββ'='【答案】AD【解析】【分析】【详解】AB.如下图,对两球受力分析,根据共点力平衡和几何关系的相似比,可得A m g OP F PA =库,B m g OPF PB=库 由于库仑力相等,联立可得A B m PBm PA= 由于sin cos OA PA αθ⋅=,sin cos OB PB βθ⋅=,代入上式可得sin sin A B m m βα= 所以A 正确、B 错误;C .根据以上分析,两球间的库仑力是作用力与反作用力,大小相等,与两个球带电量的多少无关,所以不能确定电荷的比例关系,C 错误;D .两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',对小球A 、B 受力分析,根据上述的分析,同理,仍然有相同的关系,即sin sin A B m m βα'='联立可得sin sin sin sin ααββ'='D 正确。
高二物理练习题及答案练习题一:1. 一个物体以3 m/s的速度匀速直线运动,经过4秒后,它的位移是多少?答:位移=速度×时间 = 3 m/s × 4 s = 12 m2. 一个物体静止,突然以2 m/s²的加速度向前运动,经过3秒后,它的速度是多少?答:速度=初速度+加速度×时间 = 0 m/s + 2 m/s² × 3 s = 6 m/s3. 一个火箭以20 m/s的速度垂直上升,加速度为10 m/s²,求它上升的位移。
答:位移 = 初速度×时间 + ½ ×加速度 ×时间² = 20 m/s ×t + ½ × 10 m/s² × t²(t为时间)练习题二:1. 如果力的大小为40牛顿,物体的质量为5千克,求该物体的加速度。
答:加速度 = 力 / 质量 = 40 N / 5 kg = 8 m/s²2. 如果物体的质量为8千克,加速度为4 m/s²,求作用于物体上的力的大小。
答:力 = 质量 ×加速度 = 8 kg × 4 m/s² = 32 N3. 弹簧常数为200牛/米,弹簧伸长了0.5米,求作用于弹簧上的力的大小。
答:力 = 弹簧常数 ×伸长的长度 = 200 N/㎡ × 0.5 m = 100 N练习题三:1. 如果两个物体的质量分别为2千克和4千克,它们之间的引力大小为多少?答:引力 = 万有引力常数 ×(质量1 ×质量2)/ 距离² = 6.67 ×10⁻¹¹ N·㎡/kg² ×(2 kg × 4 kg)/ 距离²(距离为两物体间的距离)2. 如果两个物体之间的距离为0.1米,它们之间的引力大小为10牛顿,求其中一个物体的质量。
高二物理练习题附详细答案推荐在高二物理学习的过程中,通过做一些练习题,可以帮助巩固和提升对物理知识的理解和运用能力。
本文将为大家推荐一些高二物理练习题,并附上详细的答案解析,希望能够对大家的学习有所帮助。
1. 问题一:两个物体质量相等,分别从30米和50米高的地方自由下落,那么它们同时落地时的速度比是多少?解答:根据自由落体加速度的公式:v² = v₀² + 2aΔh设物体1的速度为 v₁,物体2的速度为 v₂对于物体1:v₁² = 0 + 2 × 9.8 × 30对于物体2:v₂² = 0 + 2 × 9.8 × 50将两个式子相除得到:(v₁/v₂)² = 30/50 = 3/5所以 v₁/v₂ = √(3/5) ≈ 0.774即物体1的速度是物体2的速度的0.774倍。
2. 问题二:一辆汽车以20m/s的速度匀速行驶了3小时,求汽车行驶的距离。
解答:匀速运动的速度 v = s/t所以 s = v × t = 20 × 3 = 60(m)所以汽车行驶的距离为60米。
3. 问题三:一个物体质量为2kg,受到一个力5N作用,求物体在5秒内的速度变化。
解答:根据牛顿第二定律:F = ma所以 a = F/m = 5/2 = 2.5(m/s²)加速度 a = (v - u) / t其中 v 为最终速度,u 为初速度,t 为时间。
代入已知值:2.5 = (v - 0) / 5所以 v = 2.5 × 5 = 12.5(m/s)所以物体在5秒内的速度变化为12.5m/s。
通过这些简单的例题,我们可以加深对于物理知识的理解,同时也能够锻炼思维能力和解决问题的能力。
希望大家能够积极参与物理学习,不断提升自己的成绩。
高中物理高二物理上学期精选测试卷练习(Word 版 含答案)一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,a 、b 、c 、d 四个质量均为 m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中 a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕 O 点做半径为 R 的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。
小球 d 位于 O 点正上方 h 处,且在外力 F 作用下恰处于静止状态,已知 a 、b 、c 三小球的电荷量大小均为 q ,小球 d 的电荷量大小为 6q ,h =2R 。
重力加速度为 g ,静电力常量为 k 。
则( )A .小球 a 一定带正电B .小球 c 的加速度大小为2233kq mRC .小球 b 2R mRq kπD .外力 F 竖直向上,大小等于mg +226kq R【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A .a 、b 、c 三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷,由于d 球的电性未知,所以a 球不一定带正电,故A 错误。
BC .设 db 连线与水平方向的夹角为α,则223cos 3R h α==+ 226sin 3R h α=+=对b 球,根据牛顿第二定律和向心力得:22222264cos 2cos302cos30()q q q k k mR ma h R R Tπα⋅-︒==+︒ 解得23RmRT q kπ=2233kq a mR= 则小球c 的加速度大小为233kq mR,故B 正确,C 错误。
D .对d 球,由平衡条件得2226263sin q q kq F k mg mg h R Rα⋅=+=++ 故D 正确。
故选BD 。
2.电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A 、B ,AB 连线中点为O.在A 、B 所形成的电场中,以O 点为圆心半径为R 的圆面垂直AB 连线,以O 为几何中心的边长为2R 的正方形平面垂直圆面且与AB 连线共面,两个平面边线交点分别为e 、f ,则下列说法正确的是( )A .在a 、b 、c 、d 、e 、f 六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点B .将一电荷由e 点沿圆弧egf 移到f 点电场力始终不做功C .将一电荷由a 点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同D .沿线段eOf 移动的电荷,它所受的电场力先减小后增大 【答案】BC 【解析】图中圆面是一个等势面,e 、f 的电势相等,根据电场线分布的对称性可知e 、f 的场强相同,故A 错误.图中圆弧egf 是一条等势线,其上任意两点的电势差都为零,根据公式W=qU 可知:将一正电荷由e 点沿圆弧egf 移到f 点电场力不做功,故B 正确.a 点与圆面内任意一点时的电势差相等,根据公式W=qU 可知:将一电荷由a 点移到圆面内任意一点时,电场力做功相同,则电势能的变化量相同.故C 正确.沿线段eof 移动的电荷,电场强度 先增大后减小,则电场力先增大后减小,故D 错误.故选BC .【点睛】等量异种电荷连线的垂直面是一个等势面,其电场线分布具有对称性.电荷在同一等势面上移动时,电场力不做功.根据电场力做功W=qU 分析电场力做功情况.根据电场线的疏密分析电场强度的大小,从而电场力的变化.3.如图所示,竖直绝缘墙上固定一带电小球A ,将带电小球B 用轻质绝缘丝线悬挂在A 的正上方C 处,图中AC =h 。
高二物理第五次周末练习题1.(2013·东营高二检测)电源电动势的大小反映的是( )A.电源把电能转化成其他形式的能的本领的大小B.电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小C.电源单位时间内传送电荷量的多少D.电流做功的快慢2.(2013·德州高一检测)某电源的电动势为3.6 V,这表示( )A.电路通过1 C的电荷量,电源把3.6 J其他形式的能转化为电能B.电源在每秒内把3.6 J其他形式的能转化为电能C.该电源比电动势为1.5 V的电源做功多D.该电源与电动势为1.5 V的电源相比,通过1 C电荷量时转化的电能多3.有关电压与电动势的说法中正确的是( )A.电压与电动势的单位都是伏特,所以电动势与电压是同一物理量的不同叫法B.电动势就是电源两极间的电压C.电动势公式E=Wq中W与电压U=Wq中的W是一样的,都是电场力做的功D.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量4.鸟儿落在220 V的高压输电线上,虽然通电的高压线是裸露电线,但鸟儿仍安然无恙,这是因为( )A.鸟儿有耐高压的天性B.鸟儿是干燥的,所以鸟体不导电C.鸟儿两脚间的电压几乎为零D.鸟体电阻极大所以无电流通过5.如图所示是电阻R的IU图线,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=0.5 ΩC.因IU图线的斜率表示电阻的倒数,故R=1tanα=1.0 ΩD.在R两端加6 V电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3 C 6.如图所示,图线Ⅰ和图线Ⅱ所表示的电阻值分别是( )A .4 Ω和2 ΩB .0.25 Ω和0.5 ΩC .4 k Ω和2 k ΩD .2.5×10-4 Ω和5.0×10-4 Ω 7.(2013·杭州高二检测)今有甲、乙两个电阻,在相同时间内流过甲的电荷量是乙的2倍,甲、乙两端的电压之比为1∶2,则甲、乙两个电阻的比值为( )A .1∶2B .1∶3C .1∶4D .1∶58.(2013·无锡高二检测)某同学在研究三种导电元件的伏安特性时,他根据实验中所测得的数据,分别绘制了I U 图线,如图甲、乙、丙所示,下列说法正确的是( )A .图甲的元件可以作为标准电阻使用B .图乙的电阻随电压升高而增大C .图丙的电阻随电压升高而增大D .只有图乙才是可能的9.一个阻值为R 的导体两端加上电压U 后,通过导体的电荷量q 与通电时间t 之间的关系为过原点的一条直线,如图所示,此图象的斜率表示( )A .UB .R C.U RD.R U10.如图所示的电路中,通过电阻R 1的电流I 1是( )A.U R 1B.U 1R 1C.U 2R 2D.U 1R 1+R 211.电阻R 1阻值为6 Ω,与电阻R 2并联后接入电路中,通过它们的电流之比I 1∶I 2=2∶3,则R 2的阻值和总电阻的阻值分别是( )A .4 Ω,2.4 ΩB .4 Ω,3.6 ΩC .9 Ω,3.6 ΩD .9 Ω,4.5 Ω12.如图所示,A 、B 间电压恒为U ,当滑动变阻器的滑片P 逐渐向A 端移动的过程中灯泡上的电压数值是()A .一直为UB .一直为0C .逐渐增大到UD .逐渐减小到013.(2013·汕头高二检测)如图所示,有三个电阻,已知R 1∶R 2∶R 3=1∶3∶6,则电路工作时,电压U 1∶U 2为()A .1∶6B .1∶9C .1∶3D .1∶214.如图所示,是某一手机电池上的铭牌,仔细阅读铭牌上的数据,回答以下问题:型号 BL -528 M电池容量 700 mA·h 标准3.7 V 锂离子电池充电限制电压:4.2 V执行标准:GB/T 18287-2000待机时间:48 h(1)该电池的电动势是多少?(2)该手机待机状态下的平均工作电流是多少?(3)每次完全放电过程中,该电池将多少其他形式的能转化为电能?15.如图所示的电路中,小量程电流表的内阻R g=100 Ω,满偏电流I g=1 mA,R1=900 Ω,R2=100999Ω.(1)当S1和S2均断开时,改装成的是什么表?量程多大?(2)当S1和S2均闭合时,改装成的是什么表?量程多大?。
高二物理练习题及答案11.对于电场中A、B两点,下列说法中正确的是( )A.电势差的定义式UAB=WABq,说明两点间的电势差UAB与电场力做功WAB成正比,与移动电荷的电荷量q成反比B.把正电荷从A点移到B点电场力做正功,则有UAB0C.电势差的定义式中,UAB与移动电荷的电荷量q无关D.电场中A、B两点间的电势差UAB等于把正电荷q从A点移动到B点时电场力做的功解析:选BC.根据电势差的定义,电场中两点间的电势差等于将单位正电荷从一点移到另一点时静电力所做的功,仅由电场及两点的位置决定,与移动的电荷量及做功的多少无关,即U=Wq也是比值定义式,故应选B、C.2.(2011年安徽省两地三校高二联考)一个带正电的质点,电荷量q=2.0 10-9C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除静电力外,其他力做的功为6.010-5 J,质点的动能增加了8.010-5 J,则a、b两点间的电势差为( )A.3.0104 VB.1.0104 VC.4.0104 VD.7.0104 V解析:选B.由动能定理,外力对物体做功的代数和等于物体动能的增量,得电场力对物体做的功W=8.010-5 J-6.010-5 J=2.010-5 J.由W=q(b)得b=W/q=1104 V,所以只有B对.高二物理练习题及答案2一、选择题1.在电场中,A、B两点间的电势差为UAB=75 V,B、C两点间的电势差为UBC=-200 V,则A、B、C三点电势高低关系为( )A. B.BC. D.A解析:选C.UAB=75 V表示A比B高75 V,UBC=-200 V,表示C比B 高200 V,所以三点电势高低为B,选C.2.在静电场中,将一电子从a点移至b点,静电力做功5 eV,则下列结论错误的是( )A.电场强度的方向一定由b到aB.a、b两点的电势差是5 VC.电子的电势能减少了5 eVwD.因电势零点未确定,故不能确定a、b间的电势差解析:选ABD.电子在移动过程中静电力做正功,说明电势升高,电子的电势能减少,因此B错误;C正确;由于电场线方向不一定沿ab连线方向,故A错误;电场中两点间电势差为确定的数值.与电势零点的选择无关,故D错误.3.一电子飞经电场中A、B两点,电子在A点电势能为4.810-17 J,动能为3.210-17 J,电子经过B点时电势能为3.210-17 J,如果电子只受电场力作用,则( )A.电子在B点时动能为4.810-17 JB.由A到B电场力做功为100 e VC.电子在B点时动能为1.610-17 JD.A、B两点间电势差为-100 V解析:选ABD. 因只有电场力做功,电子的电势能与动能之和不变,故有EkA+EpA=EkB+EpB,可得出EkB=4.810-17 J,A正确C错误;电势能减少了4.810-17J-3.210-17 J=1.610-17 J,故由A到B电场力做正功1.610-17 J=100 eV,B正确;由100 eV=UAB(-e)得:UAB=-100 V,故D正确.4.理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,以下说法中正确的是( )A.穿过原、副线圈每一匝磁通量之比是10∶1B.穿过原、副线圈每一匝磁通量的变化率相等C.原、副线圈每一匝产生的电动势瞬时值之比为10∶1D.正常工作时原、副线圈的输入、输出功率之比为1∶1解析:选BD.对理想变压器,B选项认为无磁通量损漏,因而穿过两个线圈的磁通量相同,磁通量变化率相同,因而每匝线圈产生的感应电动势相等,才导致电压与匝数成正比;D选项可以认为忽略热损耗,故输入功率等于输出功率.5.理想变压器正常工作时,若增加接在副线圈两端的负载,则( )A.副线圈中电流增大B.副线圈输出的电功率减小C.原线圈中电流不变D.原线圈输入的电功率增大解析:选AD.由于U1、U2不变,负载增加,用电器的`总电阻减小,由I2=U2R 知I2增大,A对C错.由P=UI解得P2=U2I2,所以P2增大,P1增大,B错D 对.高二物理练习题及答案31.1927年,英国发明家贝尔德在伦敦第一次用电传递了活动的图像,标志着电视的诞生.电视塔天线发送的是( )A.电子B.电流C.声波D.电磁波答案:D2.对红外线的作用及来源叙述正确的是( )A.一切物体都在不停地辐射红外线B.红外线有很强的荧光效应C.红外线最显著的作用是热作用D.红外线容易穿过云雾、烟尘答案:ACD解析:一切物体都在不停地辐射红外线,且热物体比冷物体的红外辐射本领大,A正确.荧光效应是紫外线的特性,红外线没有,红外线显著的作用是热作用,B 错误,C正确.红外线波长较长,衍射能力较强,D正确.3.红外线、紫外线、无线电波、可见光、γ射线、伦琴射线按波长由大到小的排列顺序是( )A.无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线B.红外线、可见光、紫外线、无线电波、γ射线、伦琴射线C.γ射线、伦琴射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波D.紫外线、红外线、γ射线、伦琴射线、无线电波、可见光答案:A解析:在电磁波谱中以无线电波波长最长,γ射线波长最短,所以正确的顺序为A.4.我们生活中用的日光灯是靠镇流器产生的高电压使灯管中的稀薄汞蒸气发出某种电磁波,该电磁波射到灯管壁上的荧光粉上,从而发光.你认为汞蒸气激发后发射的电磁波是( )A.红外线B.紫外线C.X射线D.γ射线答案:B解析:该电磁波使荧光粉发光,说明该电磁波具有荧光效应,所以应为紫外线.5.2013年4月20日,四川省雅安市芦山县发生7.0级地震,地震造成大量建筑物倒塌.为了将埋在倒塌建筑中的被困者迅速解救出来,救援队在救援过程中使用生命探测仪来寻找被压在废墟中的伤员,这种仪器主要是接收人体发出的( )A.可见光B.红外线C.紫外线D.声音答案:B解析:不同温度的物体会发出不同频率的红外线,生命探测仪就是根据人体发出红外线与周围环境不同而寻找的,故选B项.6.下列说法中正确的是( )A.夏天太阳光把地面晒得发热是因为可见光的热效应在各种电磁波中是最强的B.医院里用X射线进行人体透视,是因为它是各种电磁波中穿透本领最大的C.科学家关注南极臭氧层空洞是因为过强的紫外线会伤害动植物D.在热学中所说的热辐射就是指红外线辐射答案:CD解析:热效应最强的是红外线,A选项错误;贯穿本领最强的是γ射线,B选项错误;臭氧层可吸收紫外线,使地球上的动植物免受过强紫外线的伤害,所以C、D选项正确.7.家庭的照明电路使用的是220 V的交变电流,这个交变电流是按正弦规律周期性变化的,所以会产生周期性变化的电场,周期性变化的电场又产生周期性变化的磁场……这样电场和磁场交替产生而产生电磁波.该电磁波的波长是多少?答案:6×106 m解析:电磁波在空气中的传播速度近似为真空中的光速c=3×108 m/s,而家庭用照明电的频率为f=50 Hz,故产生电磁波的波长λ== m=6×106 m.8.下表给出了无线电波各波段的特性及主要用途,试求长波和短波的频率范围.波段波长频率传播方式主要用途长波30 000~3 000 m地波超远程无线电通信和导航中波3 000~200 m100 kHz~1 500 kHz地波和天波调幅(AM)无线电广播、电报中短波200~50 m1 500 kHz~6 000 kHz短波50~10 m天波续表波段波长频率传播方式主要用途米波(VHF)10~1 m30 MHz~300 MHz近似直线传播调频(FM)无线电广播、电视、导航分米波(UHF)10~1 dm 300 MHz~3 000 MHz直线传播移动通信、电视、雷达、导航厘米波10~1 cm3 000 MHz~30 000 MHz毫米波10~1 mm30 000MHz~300 000 MHz答案:长波:10 kHz~100 kHz 短波:6 MHz~30 MHz解析:由表中数据知长波波长范围30 000~3 000 m,而波速c=3×108 m/s.由c=λf可知f1== Hz=1×105 Hz=100 kHz.f2== Hz=1×104 Hz=10 kHz,则长波频率在10 kHz~100 kHz间.同同理可读出短波波长在50~10 m之间,则频率范围在6 MHz~30 MHz之间.。
轧辊 放射源探测器嗦夺市安培阳光实验学校春学期高二年级阶段测试(五)物理(选修)试题(考试时间:100分钟 总分:120分) 第Ⅰ卷(选择题 共50分)一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分,每小题只有一个....选项符合题意。
1. 关于温度的概念,下列说法中正确的是( )A .温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大B .物体温度高,则物体每一个分子的动能都大C .某物体内能增大时,其温度一定升高D .甲物体温度比乙物体温度高,则甲物体的分子平均速率比乙物体的大2. 下列说法错误的是( )A .将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒也是晶体B .固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同的方向上有不同的光学性质C .由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D .在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变 3. 做布朗运动实验,得到某个观测记录如图。
图中记录的是A .分子无规则运动的情况B .某个微粒做布朗运动的轨迹C .某个微粒做布朗运动的速度-时间图线D .按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线4. 只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离( )A .阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和体积B .阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度C .阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积D .该气体的密度、摩尔质量和体积5. 原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。
当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。
这几种反应的总效果可以表示为241112106H k 243.15He d H n MeV→+++,由平衡条件可知A . k =2,d =2B .k =1,d =4C .k =1,d =6D .k =2,d =3 6. 在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其检测装置由放射源、探测器等构成,如图所示。
高二物理必修三练习题高二物理必修三是学习物理的一门基础课程,通过这门课程的学习,我们可以更加深入地了解物理世界的规律和现象。
为了帮助同学们更好地掌握物理知识,我准备了一些练习题,希望能够帮助大家巩固知识,并且提高解题能力。
练习题一:力的作用与力的分解1. 一个质量为2kg的物体,受到一个恒力3N的作用力,求该物体在这个力的作用下,加速度是多少?(10分)2. 若一个物体受到的合力为零,则可以断定该物体一定处于静止状态吗?试举例说明。
(10分)练习题二:牛顿第二定律与质量1. 一个质量为3kg的物体受到一个作用力4N,求该物体的加速度是多少?(10分)2. 在草原上有一块石头,若我们用同样的力推动该石头和推动一个质量较小的小石头,哪个石头的加速度更大?为什么?(10分)练习题三:弹性力与胡克定律1. 当物体受到一个弹簧拉伸力时,弹簧的伸长量与拉力之间的关系是什么?(10分)2. 如果将一个质量为2kg的物体悬挂在弹簧上,发现弹簧伸长了0.5m,求该物体所受的拉力大小。
(弹簧劲度系数为60N/m)(10分)练习题四:力和加速度的关系1. 一个质量为2kg的物体受到一个力,使其产生加速度1m/s²,若该物体的质量增加到4kg,受到相同的力作用时,新的加速度是多少?(10分)2. 如果一个物体的质量不变,它受到的力增加了一倍,那么它的加速度会发生怎样的变化?为什么?(10分)练习题五:作业一1. 如果一个小球从斜面顶端自由落下,不考虑空气阻力,那么这个小球在下滑的过程中会受到哪些力?这些力的方向如何?(10分)2. 在电梯上,当电梯加速向上运动时,一个站在电梯上的人感觉自己的体重增加了,这是为什么?(10分)练习题六:作业二1. 在一个竖直向上的坡道上,有一辆质量为100kg的小汽车,它受到了与坡度无关的摩擦力,摩擦力的大小为300N,小汽车所受的推力是多少才能保持匀速上坡?(10分)2. 在上一题的情况下,如果小汽车所受的推力为700N,小汽车的加速度是多少?(10分)练习题七:弹性力与动能1. 弹射器上的橡皮筋拉紧后发射小球,小球射出的速度是否受到橡皮筋的劲度系数的影响?为什么?(10分)2. 在一个摩擦很小的水平桌面上,有一个质量为0.5kg的物体,当物体从静止开始逐渐向右推动,直到达到2m/s的速度时停止推动,求整个过程中物体所受到的摩擦力的大小。
高二物理练习题附详细答案一、选择题1. 在物体自由下落过程中,下列说法正确的是:A. 物体的重力势能减小,动能增大B. 物体的重力势能增大,动能减小C. 物体的重力势能和动能都增大D. 物体的重力势能和动能都减小答:B2. 一个物体从静止开始作自由落体运动,经过2秒后下落的距离为:A. 10mB. 20mC. 30mD. 40m答:C3. 以下哪种情况下摩擦力最小?A. 平板上的物体B. 倾斜面上的物体C. 竖直向下拉的物体D. 静止的物体答:C4. 一辆汽车在匀速行驶过程中,其速度与时间的关系图像为:A. 斜线B. 直线C. 抛物线D. 曲线答:B5. 以下哪种物质的导热性能最好?A. 金属B. 木材C. 塑料D. 空气答:A二、填空题1. 动能的单位是__________。
答:焦耳(J)2. 根据牛顿第三定律,当一个物体受到另一个物体的作用力时,另一个物体同时受到大小相等、方向相反的作用力。
这两个力组对物体的作用叫做__________。
答:相互作用力3. 把直线上的A,B两物体看作一个系统,A物体在任意一点的切线上作匀速直线运动,B物体沿这条直线作加速直线运动,则在这个系统内,只有__________力做功。
答:合外力4. 物体垂直上抛时,高度为 h 的最高点的速度大小是 g ×__________。
答:sqrt(2)5. 表示功的单位是__________。
答:焦耳(J)三、解答题1. 一个物体自由落下,重力做功。
当物体下落的过程中,重力的功在什么情况下最大?为什么?答:重力的功在物体下落过程中最大。
因为物体下落时,高度越高,重力做功的作用距离越大,功的大小也就越大。
2. 一辆汽车匀速行驶10分钟,速度为72 km/h。
请计算这辆汽车行驶的距离。
答:首先要转换时间和速度的单位,10分钟=10/60小时=1/6小时;72 km/h转换为 m/s,72 km/h = 72 × 1000 m / (60 × 60 s) = 20 m/s。
2010届高二物理学业水平测试综合训练五命题人:周万付一、单项选择题:每小题只有一...个.选项符合题意(本大题23小题,共69分).1、下列说法,正确的有:( )A.物体在一条直线上运动,若在相等的时间里通过的位移相等,则物体的运动就是匀变速直线运动B.加速度均匀变化的运动就是匀变速直线运动C.匀变速直线运动是速度变化量为零的运动D.匀变速直线运动的加速度是一个恒量2、关于速度、速度改变量、加速度,正确的说法是:[ ]A.物体运动的速度改变量越大,它的加速度一定越大B.速度很大的物体,其加速度可以很小,可以为零C.某时刻物体速度为零,其加速度不可能很大D.加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大3、在研究摩擦力的实验中,每次用弹簧秤水平拉一放在水平桌面上的木块,木块运动状态及弹簧秤的读数如下表所示(每次木块与桌面的接触面相同)则由表可知:( )A .木块受到的最大摩擦力为0 . 7NB .木块受到的最大静摩擦力一定为0 . 6NC .在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的D .在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有二次是相同的4、绳一端系重物,手执另一端使重物做圆周运动,则A .若物体在光滑水平面上运动,则角速度一定时,绳短易断B .若物体在光滑水平面上运动,则线速度一定时,绳长易断C .若物体在竖直平面内运动,则绳长和速率一定时,最高点易断D .若物体在竖直平面内运动,则绳长和速率一定时,最低点易断5、甲、乙做匀速圆周运动的物体,它们的半径之比为3:1,周期之比是1:2,则( ) A.甲与乙的线速度之比为1:3 B.甲与乙的线速度之比为6:1C.甲与乙的角速度之比为6:1 D.甲与乙的角速度之比为1:26、下列关于摩擦力的说法中,正确的是:[ ]A.静摩擦力一定发生在两个静止的物体之间B.两个运动的物体之间也会有静摩擦力作用C.滑动摩擦力一定发生在两个运动物体之间D.滑动摩擦力一定发生在静止与运动的物体之间7、同一直线上的两个力F1和F2作用在同一物体上,已知F1=20N,F2 =30N.它们的合力可能是:( )A.大小为50N,方向与F1相反B.大小为50N,方向与F2相反C.大小为10N,方向与F1相同D、大小为10N,方向与F2相同8、由于地球的自转,地球表面上各点均做匀速圆周运动,所以( )A .地球表面各处具有相同大小的线速度B .地球表面各处具有相同大小的角速度C .地球表面各处具有相同大小的向心加速度D .地球表面各处的向心加速度方向都指向9、下列说法中正确的是:( )A.物体所受合外力为零时,物体的速度必为零B.物体所受合外力越大,则加速度越大,速度也越大C.物体的速度方向一定与物体受到的合外力的方向一致D.物体的加速度方向一定与物体所受到的合外力方向相同10、如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是A.弹簧的弹性势能先增大后减小B.小球的动能先增大后减小C.小球的重力势能先增大后减小D.机械能总和先增大后减小11、、航天飞机中的物体处于失重状态,是指这个物体:( )A.不受地球的吸引力B.地球吸引力和向心力平衡C.受的向心力和离心力平衡D.对支持它的物体的压力为零12、设人造卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星离地面越高,则卫星的:( ) A.速度越大B.角速度越大C.向心加速度越大D.周期越长13、在下面的实例中,机械能守恒的是:( )A.小球自由下落,落在弹簧上,将弹簧压缩后又被弹簧弹起来B.拉着物体沿光滑的斜面匀速上升C.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降D.飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块14、两个相互垂直的力F1和F2作用在同一物体上,使物体运动,如图所示,物体通过一段位移时,力F1对物体做功4J,力F2对物体做功3J,则力F1与F2的合力对物体做的功为:( )A.7J B.2J C.5J D.3、5J15、汽车以恒定功率P由静止出发,沿平直路面行驶,最大速度为v,则下列判断正确的是A.汽车先做匀加速运动,最后做匀速运动B.汽车先做加速度越来越大的加速运动,最后做匀速运动C.汽车先做加速度越来越小的加速运动,最后做匀速运动D.汽车先做加速运动,再做减速运动,最后做匀速运动16、以下关于电场线的叙述,正确的是:( )A.电场线是电荷移动的轨迹B.电场线是仅受电场力作用且从静止开始运动的电荷的运动轨迹C.仅受电场力作用时,电荷不可能沿电场线运动D.电荷的运动轨迹有可能与电场线重合17、下列说法正确的是:( )A.磁场中某处磁感强度的大小,等于长为L,通以电流I的一小段导线放在该处时所受磁场力F与乘积IL的比值B.一小段通电导线放在某处如不受磁场力作用,则该处的磁感应强度为零C.因为B=F/IL,所以磁场中某处磁感应强度的大小与放在该处的导线所受磁场力F的大小成正比,与IL的大小成反比D.磁场中某处磁感应强度的大小与放在磁场中的通电导线长度、电流大小及所受磁场力的大小均无关18、下列说法正确的是:( )A.运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力作用B.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零C.洛伦兹力即不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的速度D.洛伦兹力对带电粒子永不做功19、有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装强磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放—系列线圈.下列说法中不正确的是:( ) A.当列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化B.列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快C.列车运动时,线圈中会产生感应电流D.线圈中的感应电流的大小与列车速度无关20、如图所示,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过磁针的上方,磁针的S极向纸内偏转,这一带电粒子束可能是-----------------------------------( )A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束C.向左飞行的负离子束 D.无法确定21、下列各图中,运动电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是22、如图所示的四个图中,分别标明了通电导线在磁场中的电流方向、磁场方向以及通电导线所受磁场力的方向,其中正确的是( )23、对匝数一定的线圈,下列说法中正确的是( )A.线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定就大C .线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大D .线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大二、填空题:把答案填在答题卡相应的横线上(本大题2小题,其中24小题4分,25小题6分,共10分).24、(4分)在“研究匀变速直线运动” 的实验中:小车拖着纸带的运动情况如图所示,图中A 、B 、C 、D 、E 为相邻的计数点,相邻的两个计数点间有4个实际打的点未画出,标出的数据单位是cm ,则打点计时器在打C 点时小车的瞬时速度是_________m/s ,小车运动的加速度为_________ m/s 2。
嗦夺市安培阳光实验学校华侨中学高二(上)第5周周练物理试卷一、选择题1.关于电场线的以下说法中,正确的是()A.电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同B.沿电场线的方向,电场强度越来越小C.电场线越密的地方同一检验电荷受的电场力就越大D.顺着电场线移动电荷,电荷受电场力大小一定不变2.一个检验电荷在电场中某点受到的电场力为F,这点的电场强度为E,在下图中能正确反映q、E、F三者关系的是()A .B .C .D .3.A为已知电场中的一固定点,在A点放一电量为q的试探电荷,所受电场力为F,A点的场强为E,则()A.若在A点换上﹣q,A点场强方向发生变化B.若在A点换上电量为2q的试探电荷,A点的场强将变为2EC.若在A点移去电荷q,A点的场强变为零D.A点场强的大小、方向与q的大小、正负、有无均无关4.如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,则()A.W1>W2>W3B.W1<W3<W2C.W1=W2<W3 D.W1=W2=W35.在静电场中,关于场强和电势的说法正确的是()A.电场强度大的地方电势一定高B.电势为零的地方场强也一定为零C.场强为零的地方电势也一定为零D.场强大小相同的点电势不一定相同6.如图为两个等量异种电荷的电场,AB为中垂线,且AO=BO,则()A.A、B两点场强不相等B.正电荷从A运动到B,电势能增加C.负电荷从A运动到B,电势能增加D.A、B两点电势差为零二、多选题7.a、b为电场中的两点,且a点电势高于b点,则可知()A.把负电荷从a点移到b点电场力做负功,电势能增加B.把正电荷从a点移到b点电场力做正功,电势能减少C.无论移动的是正电荷还是负电荷,电荷的电势能都要减少D.无论是否有电荷移动,a点电势能总是大于b点的电势能8.如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是()A.电势ϕA>ϕB,场强E A>E BB.电势ϕA>ϕB,场强E A<E BC.将+q电荷从A点移到B点电场力做了正功D.将﹣q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能E PA>E PB9.如图,是某电场中的一条直电场线,一电子(重力不计)从a点由静止释放,它将沿直线向b点运动,则可判断()A.该电场一定是匀强电场B.场强E a一定小于E bC.电子具有的电势能E Pa一定大于E PbD.两点的电势φa一定低于φb10.关于电势差U AB和电势φA、φB的理解正确的是()A.U AB表示B点相对A点的电势差,即U AB=φB﹣φAB.U AB和U BA是不同的,它们有关系:U AB=﹣U BAC.φA、φB都可能有正负,所以电势是矢量D.零电势点的规定虽然是任意的,但人们常常规定大地和无限远处为零电势11.如图是某种静电矿料分选器的原理示意图,带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后,分落在收集板的两侧.对矿粉分离的过程,下列表述正确的有()A.带正电的矿粉落在右侧B.电场力对矿粉做正功C.带负电的矿粉电势能变大 D.带正电的矿粉电势能变小12.一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中,粒子轨迹如图虚线abc所示,图中实线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力,可以判断()A.粒子受到静电排斥力的作用B.粒子速度v b<v aC.粒子动能E ka=E kc D.粒子电势能E pb<E pc三、计算题13.将带电量为q=1.0×10﹣8C的点电荷从电场中的A点移到B点,电场力做功W=1×10﹣6J,试求:(1)电荷的电势能是增加还是减少?增加(减小)了多少?(2)若取B点处电势为零,则电荷在A点具有的电势能是多少?A点的电势是多少?(3)将电荷量为q′=﹣2×10﹣8C的电荷放在A点时具有的电势能为多少?(4)B、A两点间的电势差U BA=?四、选择题14.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)()A .B .C .D .15.如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动16.如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d 点处场强的大小为(k为静电力常量)()A .B .C .D .17.如图,在正电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN、φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()A.点电荷Q一定在MP的连线上B.连接PF的线段一定在同一等势面上C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功D.φP>φM18.如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM,φN,φP,φQ,一电子由M点分别到N 点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则()A.直线a位于某一等势面内,φM>φQB.直线c位于某一等势面内,φM>φNC.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功华侨中学高二(上)第5周周练物理试卷参考答案与试题解析一、选择题1.关于电场线的以下说法中,正确的是()A.电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同B.沿电场线的方向,电场强度越来越小C.电场线越密的地方同一检验电荷受的电场力就越大D.顺着电场线移动电荷,电荷受电场力大小一定不变【考点】电场线.【分析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.【解答】解:A、电场线上每一点的切线方向都跟正电荷在该点的受力方向相同,与负电荷在该点的电场力方向相反,故A错误;B、若是正电荷沿电场线的方向移动,电场力做正功,电势能减少,则电势越来越小.若是负电荷沿电场线的方向移动,电场力做负功,电势能增加,则电势越来越小.故B错误;C、电场线越密的地方,电场强度就越强,则同一检验电荷受的电场力就大.故C正确;D、顺着电场线移动电荷,若是匀强电场,则电荷受电场力大小可以不变,故D 错误.故选:C.2.一个检验电荷在电场中某点受到的电场力为F,这点的电场强度为E,在下图中能正确反映q、E、F三者关系的是()A .B .C .D .【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度.【分析】电场强度的大小与放入电场中的电荷无关,由电场本身的性质决定,根据F=qE分析F与q的关系.【解答】解:A、电场强度的大小与放入电场中的电荷无关,故A、B错误.C、根据F=qE知,E不变,F与q成正比,故C错误,D正确.故选:D.3.A为已知电场中的一固定点,在A点放一电量为q的试探电荷,所受电场力为F,A点的场强为E,则()A.若在A点换上﹣q,A点场强方向发生变化B.若在A点换上电量为2q的试探电荷,A点的场强将变为2EC.若在A点移去电荷q,A点的场强变为零D.A点场强的大小、方向与q的大小、正负、有无均无关【考点】电场强度.【分析】电场强度为电场本身的性质,其大小及方向与试探电荷的电量及电性无关.【解答】解:电场强度E=是通过比值定义法得出的,其大小及方向与试探电荷无关;故放入任何电荷时电场强度的方向大小均不变,故ABC均错误;故选:D.4.如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,则()A.W1>W2>W3B.W1<W3<W2C.W1=W2<W3 D.W1=W2=W3【考点】电场线;电势能.【分析】电荷在静电场中从一点移到另一点时,电场力的功的值只跟始末两点的位置有关,而和所经过的路径的形状完全无关.【解答】解:,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,三个过程,始末两点的位置相同,电场力的功的值只跟始末两点的位置有关,而和所经过的路径的形状完全无关.所以W1=W2=W3故选D.5.在静电场中,关于场强和电势的说法正确的是()A.电场强度大的地方电势一定高B.电势为零的地方场强也一定为零C.场强为零的地方电势也一定为零D.场强大小相同的点电势不一定相同【考点】电势;电场强度.【分析】场强与电势没有直接关系.场强越大的地方电势不一定越高,场强为零的地方电势不一定为零.电势为零是人为选取的.【解答】解:A、沿着电场线的方向电势逐渐降低,电场线密的地方,电场强度大,电场线疏的地方电场强度小.电势高的地方电场强度不一定大,电场强度大的地方,电势不一定高.故A错误.B、电势为零是人为选取的,则电势为零的地方场强可以不为零.故B错误.C、场强为零的地方电势不一定为零,电势为零是人为选取的.故C错误.D、在匀强电场中,场强处处相等,但沿着电场线的方向电势逐渐降低,所以场强大小相同的点电势不一定相同,故D正确.故选D.6.如图为两个等量异种电荷的电场,AB为中垂线,且AO=BO,则()A.A、B两点场强不相等B.正电荷从A运动到B,电势能增加C.负电荷从A运动到B,电势能增加D.A、B两点电势差为零【考点】电势能;电场的叠加.【分析】一对等量异号电荷的连线的中垂线是等势面,电荷从等势面上的一点移动到另一点,电场力做功为零,结合电势差的定义和电场力做功与电势能变化的关系进行分析即可.【解答】解:A、一对等量异号电荷的电场强度关于两者的连线对称,故A、B 两点的电场强度相同,故A错误.BCD、一对等量异号电荷的连线的中垂线是等势面,电荷从等势面上的A点移动到另一点B,电场力做的功一定为零,故电势能不变,故BC错误,D正确.故选:D.二、多选题7.a、b为电场中的两点,且a点电势高于b点,则可知()A.把负电荷从a点移到b点电场力做负功,电势能增加B.把正电荷从a点移到b点电场力做正功,电势能减少C.无论移动的是正电荷还是负电荷,电荷的电势能都要减少D.无论是否有电荷移动,a点电势能总是大于b点的电势能【考点】电势能;电势差与电场强度的关系.【分析】根据推论:负电荷在电势高处电势能小,正电荷在电势高处电势能大,分析电势能的变化,电势能增加,电场力做负功;相反,电势能减小,电场力做正功.【解答】解:A、a点的电势高于b点的电势,负电荷在a处电势能小于在b处电势能,负电荷从a点移到b点,电势能增大,电场力作负功.故A正确;B、与A的分析同理,把正电荷从a移到b电场力做正功,电势能减小,故B正确;C、根据A、B 的分析可知,移动负电荷电势能增大,故C错误;D、电势能是由电场和电荷共同决定的,没有电荷移动,则无法比较ab两点间的电势能;故D错误;故选:AB.8.如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是()A.电势ϕA>ϕB,场强E A>E BB.电势ϕA>ϕB,场强E A<E BC.将+q电荷从A点移到B点电场力做了正功D.将﹣q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能E PA>E PB【考点】电场线;电势;电势能.【分析】电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场线越密的地方电场强度越大,电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.要正确在电场中通过电场线来判断电场强度、电势、电势能大小变化,理解这些概念之间的关系.【解答】解:A、电场线越密的地方电场强度越大,所以场强E A<E B,沿着电场线电势降低,所以电势∅A>∅B,故A错误,B正确.C、将+q电荷从A点移动到B点所受电场力和电场线方向相同,电场力做正功,故C正确.D、将﹣q电荷分别放在A、B两点,所受电场力和电场线方向相反,电场力做负功,电势能增加,所以E PA<E PB,故D错误.故选:BC.9.如图,是某电场中的一条直电场线,一电子(重力不计)从a点由静止释放,它将沿直线向b点运动,则可判断()A.该电场一定是匀强电场B.场强E a一定小于E bC.电子具有的电势能E Pa一定大于E PbD.两点的电势φa一定低于φb【考点】电场强度;电势;电势能.【分析】由题,负电荷由静止释放,且由A向B运动,则说明负电荷所受的电场力一定是由A指向B.而负电荷所受的电场力方向与场强方向相反,确定出电场线的方向.由于不知负电荷由A运动到B的过程中电场力的变化情况,因此无法确定场强大小关系.【解答】解:A、据题,负电荷由静止释放,且由a向b运动,则负电荷所受的电场力一定是由a指向b.因为负电荷所受的电场力方向与场强方向相反,说明电场线的方向一定是由b指向a.由于不知负电荷由a运动到b的过程中电场力的变化情况,因此无法确定场强大小关系,故AB错误;C、由题意知,电场力对电子做正功,电势能减小,所以电子具有的电势能E Pa 一定大于E Pb,故C正确;D、由A可知电场方向由b指向a,而沿着电场线方向电势降低,所以电势φa 一定低于φb,故D正确.故选CD10.关于电势差U AB和电势φA、φB的理解正确的是()A.U AB表示B点相对A点的电势差,即U AB=φB﹣φAB.U AB和U BA是不同的,它们有关系:U AB=﹣U BAC.φA、φB都可能有正负,所以电势是矢量D.零电势点的规定虽然是任意的,但人们常常规定大地和无限远处为零电势【考点】电势;电势差.【分析】U AB=φA﹣φB=﹣U BA,电势是标量,通常选大地或无穷远作为零电势.【解答】解:A、U AB表示A点相对B点的电势差,即U AB=φA﹣φB,A错误;B、U AB和U BA是不同的,它们有关系:U AB=﹣U BA,B正确;C、电势虽有正负之分,但电势是标量,C错误;D、零电势点的规定虽然是任意的,但人们常常规定大地和无限远处为零电势,D正确;故选BD11.如图是某种静电矿料分选器的原理示意图,带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后,分落在收集板的两侧.对矿粉分离的过程,下列表述正确的有()A.带正电的矿粉落在右侧B.电场力对矿粉做正功C.带负电的矿粉电势能变大 D.带正电的矿粉电势能变小【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】首先要明确矿料分选器内电场的分布及方向,判断矿粉的运动情况,从而可得到正确答案.【解答】解:由图可知,矿料分选器内的电场方向水平向左,A、带正电的矿粉受到水平向左的电场力,所以会落到左侧,选项A错误.B、无论矿粉带什么电,在水平方向上都会在电场力的作用下沿电场力的方向偏移,位移与电场力的方向相同,电场力做正功,选项B正确C、带负电的矿粉电场力做正功,所以电势能减小,选项C错误.D、带正电的矿粉电场力做正功,所以电势能减小,选项D正确.故选BD12.一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中,粒子轨迹如图虚线abc所示,图中实线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力,可以判断()A.粒子受到静电排斥力的作用B.粒子速度v b<v aC.粒子动能E ka=E kc D.粒子电势能E pb<E pc【考点】电场线.【分析】从粒子运动轨迹看出,轨迹向左弯曲,可知带电粒子受到了向左的力(排斥力)作用,从a到b过程中,电场力做负功,可判断电势能的大小和速度大小.a、c两点处于同一等势面上,由动能定理分析粒子在a、c两点的速度大小关系.【解答】解:A:如图所示,轨迹向左弯曲,带电粒子所受的电场力方向向左,则带电粒子受到了排斥力作用.故A正确.B:从a到b过程中,电场力做负功,可知电势能增大,动能减小,粒子在b 点的速度一定小于在a点的速度.故B正确.C:a、c两点处于同一等势面上,从a到c,电场力为零,则a、c两点动能相等,故C正确.D:从a到b过程中,电场力做负功,可知电势能增大,粒子在b点的电势能一定大于在a点的电势能,故D错误.故选:ABC.三、计算题13.将带电量为q=1.0×10﹣8C的点电荷从电场中的A点移到B点,电场力做功W=1×10﹣6J,试求:(1)电荷的电势能是增加还是减少?增加(减小)了多少?(2)若取B点处电势为零,则电荷在A点具有的电势能是多少?A点的电势是多少?(3)将电荷量为q′=﹣2×10﹣8C的电荷放在A点时具有的电势能为多少?(4)B、A两点间的电势差U BA=?【考点】电势能.【分析】(1)电场力做正功多少,电荷的电势能就减少多少.相反,克服电场力做功多少,电荷的电势能就增加多少.(2)根据功能关系求电荷在A点具有的电势能.由公式φ=求A点的电势.(3)A点的电势不变,由φ=变形求电荷q′放在A点时具有的电势能.(4)根据电势差公式U AB =求解A、B间的电势差,从而得到B、A两点间的电势差.【解答】解:(1)点电荷q从电场中的A点移到B点,电场力做了1×10﹣6J的正功,则电荷的电势能减少了1×10﹣6J,(2)若取B点处电势为零,则电荷在A点具有的电势能是 E PA=1×10﹣6JA点的电势φA ==V=100V(3)将电荷量为q′=﹣2×10﹣8C的电荷放在A点时A点的电势不变,则该电荷具有的电势能为E′PA=q′φA=﹣2×10﹣8×100J=﹣2×10﹣6J(4)B、A两点间的电势差 U BA=﹣U AB=﹣=﹣V=﹣100V答:(1)电荷的电势能减少了1×10﹣6J.(2)若取B点处电势为零,则电荷在A点具有的电势能是1×10﹣6J,A点的电势是100V.(3)将电荷量为q′=﹣2×10﹣8C的电荷放在A点时具有的电势能为﹣2×10﹣6J.(4)B、A两点间的电势差U BA为﹣100V.四、选择题14.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)()A .B .C .D .【考点】电场强度;曲线运动.【分析】根据物体做曲线运动的条件和受力特点分析电荷受的电场力方向,再由负电荷所受的电场力方向与场强方向相反进行选择.【解答】解:A、电荷做曲线运动,电场力与速度方向不在同一直线上,应指向轨迹弯曲的内侧,不可能沿轨迹的切线方向,则场强也不可能沿轨迹的切线方向.故A错误.B、负电荷所受的电场力方向与场强方向相反,图中电场力方向与速度方向的夹角为锐角,电场力做正功,电荷的速率增大,与题不符.故B错误.C、图中场强方向指向轨迹的内侧,则电场力指向轨迹的外侧,电荷的轨迹应向上弯曲,不可能沿如图的轨迹运动.故C错误.D、图中场强方向指向轨迹的外侧,则电场力指向轨迹的内侧,而且电场力方向与电荷的速度方向成钝角,电场力做负功,电荷的速率减小,符合题意.故D 正确.故选D15.如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动【考点】带电粒子在混合场中的运动.【分析】带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子的运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化.【解答】解:A、D、根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向同向,粒子做匀加速直线运动,因此A错误,D正确;B、根据动能定理,由A选项分析可知,电场力做正功,则电势能减小,故B错误;C、因电场力做正功,则电势能减小,导致动能增加,故C正确;故选:CD.16.如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d 点处场强的大小为(k为静电力常量)()A .B .C .D .【考点】电场的叠加;电场强度.【分析】由题意可知,半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷,与在a 点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷,在b点处的场强为零,说明各自电场强度大小相等,方向相反.那么在d点处场强的大小即为两者之和.因此根据点电荷的电场强度为即可求解.【解答】解:电荷量为q的点电荷在b 处产生电场强度为,而半径为R均匀分布着电荷量为Q的圆盘上电荷,与在a点处有一电荷量为q (q>0)的固定点电荷,在b点处的场强为零,则圆盘在此处产生电场强度也为.那么圆盘在此d 产生电场强度则仍为.而电荷量为q的点电荷在d 处产生电场强度为,由于都在d处产生电场强度方向相同,即为两者大小相加.所以两者这d 处产生电场强度为,故B正确,ACD错误.故选:B.17.如图,在正电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN、φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()A.点电荷Q一定在MP的连线上B.连接PF的线段一定在同一等势面上C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功D.φP>φM【考点】电势;电场强度.【分析】点电荷的等势面是一系列的同心圆,对于圆,圆弧上任意两点的连线的中垂线一定通过圆心;找出电荷位置后,根据电势能的变化情况判断电场力做功情况.【解答】解:A、点电荷的等势面是一系列的同心圆,对于圆、圆弧上任意两点的连线的中垂线一定通过圆心,故场源电荷在MN的中垂线和FP的中垂线的交点上,在MP的连线上,如图所示,故A正确;B、φP=φF,线段PF是P、F所在等势面(圆)的一个弦,故B错误;C、在正的点电荷的电场中,离场源越远,电势越低,将正试探电荷从P点搬运到N点,电势能降低,故电场力做正功,故C错误;D、在正的点电荷的电场中,离场源越远,电势越低,故φP>φM,故D正确.故选:AD.18.如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM,φN,φP,φQ,一电子由M点分别到N 点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则()A.直线a位于某一等势面内,φM>φQB.直线c位于某一等势面内,φM>φNC.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功【考点】电势差与电场强度的关系;电势.【分析】电子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,说明电势能增加相等,据此分析电势高低.【解答】解:AB、据题,电子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力做负功相等,则电势能增加相等,电势降低,则N、P两点的电势相等,d位于同一等势面内,根据匀强电场等势面分布情况知,直线a不是同一等势面,直线c 位于某一等势面内,且φM>φN.故A错误,B正确.C、由上分析知,直线c位于某一等势面内,M、Q的电势相等,若电子由M点运动到Q点电场力不做功,故C错误.D、电子由P点运动到Q点与电子由P点运动到M点电场力做功相等,所以电场力做正功,故D错误.故选:B.。
高二物理综合测试题(五)1.如图所示,设车厢长度为l ,质量为M ,静止于光滑的水平面上,车厢内有一质量为m 的物体以速度v 0向右运动,与车厢壁来回碰撞n 次后,静止于车厢中,这时车厢的速度为 ( )A .v 0,水平向右B .0C .mv 0/(m +M ),水平向右D .mv 0/(M -m ),水平向右2.如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰。
小球的质量分别为m 1和m 2。
图乙为它们碰撞前后的x -t 图象。
已知m 1=0.1 kg ,由此可以判断( )①碰前m 2静止,m 1向右运动 ②碰后m 2和m 1都向右运动 ③由动量守恒可以算出m 2=0.3 kg ④碰撞过程中系统损失了0.4 J 的机械能。
以上判断正确的是( )A .①③B .①②③C .①②④D .③④3.(多选)在光滑水平面上,两球沿球心连线以相等速率相向而行并发生碰撞,下列现象可能的是( )A .若两球质量相同,碰后以某一相等速率互相分开B .若两球质量相同,碰后以某一相等速率同向而行C .若两球质量不同,碰后以某一相等速率互相分开D .若两球质量不同,碰后以某一相等速率同向而行4.如图所示,三角形木块A 质量为M ,置于光滑水平面上,底边长a ,在其顶部有一三角形小木块B 质量为m ,其底边长b ,若B 从顶端由静止滑至底部,则木块后退的距离为( )A.ma M +mB.Ma M +mC.m (a -b )M +mD.M (a -b )M +m5.如图1所示,两平行金属导轨CD 、EF 间距为L ,与电动势为E 的电源相连,质量为m 、电阻为R 的金属棒ab 垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面成θ角,回路其余电阻不计。
为使ab 棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感强度的最小值及其方向分别为( ) A .El mgR,水平向右 B .ElmgR θcos ,垂直于回路平面上 C .El mgR θtan ,竖直向下 D .ElmgR θsin ,垂直于回路平面向下C图16.(多选)质量为m ,电量为q 的带正电小物块在磁感强度为B ,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v 0开始向左运动,如图所示.物块经时间t 移动距离S 后停了下来,设此过程中,q 不变,则 ( )A .S>g v μ220B .S<gv μ22C .t >)(00B qv mg mv +μ D .t <)(00B qv mg mv +μ7.地球赤道上有一物体随地球自转而做圆周运动,所受到的向心力为F 1,向心加速度为a 1,线速度为v 1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受到的向心力为F 2,向心加速度为a 2,线速度为v 2,角速度为ω2;地球同步卫星所受到的向心力为F 3,向心加速度为a 3,线速度为v 3,角速度为ω3.地球表面的重力加速度为g ,第一宇宙速度为v ,假设三者质量相等,则( )A .F 1=F 2>F 3B .a 1=a 2=g >a 3C .v 1=v 2=v >v 3D .ω1=ω3<ω28..2016年10月17日,“神舟十一号”载人飞船发射升空,运送两名宇航员前往在2016年9月15日发射的“天宫二号”空间实验室,宇航员计划在“天宫二号”驻留30天进行科学实验.“神舟十一号”与“天宫二号”的对接变轨过程如图所示,AC 是椭圆轨道Ⅱ的长轴.“神舟十一号”从圆轨道Ⅰ先变轨到椭圆轨道Ⅱ,再变轨到圆轨道Ⅲ,与在圆轨道Ⅲ运行的“天宫二号”实施对接.下列描述正确的是( )A .“神舟十一号”在变轨过程中机械能不变B .可让“神舟十一号”先进入圆轨道Ⅲ,然后加速追赶“天宫二号”实现对接C .“神舟十一号”从A 到C 的平均速率比“天宫二号”从B 到C 的平均速率大D .“神舟十一号”在椭圆轨道上运动的周期与“天宫二号”运行周期相等9.(多选)若地球同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的1n2,则下列说法正确的是( )A .同步卫星的运动周期为地球自转周期的n 2倍B .同步卫星的轨道半径为地球半径的n 倍C .同步卫星运行的线速度为第一宇宙速度的1nD .同步卫星的向心加速度为赤道上的物体随地球自转的向心加速度的1n210.(多选)为了迎接太空时代的到来,美国国会通过一项计划:在2050年前建造成太空升降机,× × × ×B就是把长绳的一端搁置在地球的卫星上,另一端系住升降机,放开绳,升降机能到达地球上,科学家可以控制卫星上的电动机把升降机拉到卫星上.已知地球表面的重力加速度g =10 m/s 2,地球半径R =6 400 km ,地球自转周期为24 h .某宇航员在地球表面测得体重为800 N ,他随升降机垂直地面上升,某时刻升降机的加速度为10 m/s 2,方向竖直向上,这时此人再次测得体重为850 N ,忽略地球公转的影响,根据以上数据( )A .可以求出升降机此时所受万有引力的大小B .可以求出此时宇航员的动能C .可以求出升降机此时距地面的高度D .如果把绳的一端搁置在同步卫星上,可知绳的长度至少有多长11.雨天野外骑车时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”.如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来.如图所示,图中a 、b 、c 、d 为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则( )A .泥巴在图中a 、c 位置的向心加速度大于b 、d 位置的向心加速度B .泥巴在图中的b 、d 位置时最容易被甩下来C .泥巴在图中的c 位置时最容易被甩下来D .泥巴在图中的a 位置时最容易被甩下来12.(多选)如图所示,叠放在水平转台上的小物体A 、B 、C 能随转台一起以角速度ω匀速转动,A 、B 、C 的质量分别为3m 、2m 、m ,A 与B 、B 与转台、C 与转台间的动摩擦因数都为μ,B 、C 离转台中心的距离分别为r 、1.5r .设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.以下说法中不正确的是( )A .B 对A 的摩擦力一定为3μmgB .C 与转台间的摩擦力大于A 与B 间的摩擦力 C .转台的角速度一定满足ω≤ 2μg3r D .转台的角速度一定满足ω≤μg 3r13.(多选)如图所示,导体棒沿两平行导轨从图中位置以速度v 向右匀速通过一正方形abcd 磁场区域,ac 垂直于导轨且平行于导体棒,ac 右侧的磁感应强度是左侧的2倍且方向相反,导轨和导体棒的电阻均不计,下列关于导体棒中感应电流和所受安培力随时间变化的图象正确的是(规定电流由M 经R 到N 为正方向,安培力向左为正方向)( )A.B.C.D.14.如图所示,有一金属块放在垂直于侧面C的匀强磁场中,当有稳恒电流自左向右通过时,下列说法正确的是()A.金属块上表面的电势高于下表面的电势B.磁感应强度增大时,金属块上、下两表面间的电势差U增大C.电流增大时,金属块上、下两表面间的电势差U减小D.电流不变时,金属块中单位体积内自由电子越多,上下两表面间的电势差U越大15.如图3所示,坡道顶端距水平面高度为h,质量为m1的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M 处的墙上,另一端与质量为m2的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末端O点。
答卷时应注意事项1、拿到试卷,要认真仔细的先填好自己的考生信息。
2、拿到试卷不要提笔就写,先大致的浏览一遍,有多少大题,每个大题里有几个小题,有什么题型,哪些容易,哪些难,做到心里有底;3、审题,每个题目都要多读几遍,不仅要读大题,还要读小题,不放过每一个字,遇到暂时弄不懂题意的题目,手指点读,多读几遍题目,就能理解题意了;容易混乱的地方也应该多读几遍,比如从小到大,从左到右这样的题;4、每个题目做完了以后,把自己的手从试卷上完全移开,好好的看看有没有被自己的手臂挡住而遗漏的题;试卷第1页和第2页上下衔接的地方一定要注意,仔细看看有没有遗漏的小题;5、中途遇到真的解决不了的难题,注意安排好时间,先把后面会做的做完,再来重新读题,结合平时课堂上所学的知识,解答难题;一定要镇定,不能因此慌了手脚,影响下面的答题;6、卷面要清洁,字迹要清工整,非常重要;7、做完的试卷要检查,这样可以发现刚才可能留下的错误或是可以检查是否有漏题,检查的时候,用手指点读题目,不要管自己的答案,重新分析题意,所有计算题重新计算,判断题重新判断,填空题重新填空,之后把检查的结果与先前做的结果进行对比分析。
亲爱的小朋友,你们好!经过两个月的学习,你们一定有不小的收获吧,用你的自信和智慧,认真答题,相信你一定会闯关成功。
相信你是最棒的!高二物理上学期期末测试卷(新教材通用)卷五考试范围:必修第三册第11、12、13章、选择性必修第一册和第二册第1、2、3章第Ⅰ卷(选择题,共40分)一、选择题(本题共12小题,共40分.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分;第9~12题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(2020·江苏省扬州市高三下学期阶段测试一)下列说法正确的是( )A. 单摆的摆球在通过最低点时合外力等于零B. 有些昆虫薄而透明的翅翼上出现彩色光带是薄膜干涉现象C. 变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场D. 一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度大【答案】B【解析】A.单摆的摆球在通过最低点时,回复力等于零,而合外力一定不等于零,故A错误;B.薄而透明的羽翼上出现彩色光带,是由于羽翼前后表面反射,进行相互叠加,是薄膜干涉现象,故B正确;C.均匀变化的电场产生稳定磁场,非均匀变化的电场产生非均匀变化的磁场,故C错误;D.根据相对论,则有沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度短,故D错误。
高二物理班练习卷第一章 电场 练习五一、不定项选择题1.带电粒子以速度v 从两平行金属板形成的匀强电场的正中间垂直电场射入,恰穿过电 场而不碰金属板,欲使入射速度为2v的同一粒子也恰好穿过电场不碰金属板,则必须( )A .使两板间的电压减为原来的21 B .使两板间的电压减为原来的41 C .使两板间的电压增为原来的2倍 D .使两板间的距离减为原来的 2.21如图所示,A 、B 是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压u 。
A 板的电势0=A U ,B 板的电势B U 随时间的变化规律为:在0到2T 时间内,0U U B =(正的常数);在2T到T 的时间内,0U U B -=;在T 到23T 的时间内0U U B =;在23T到2T 的时间内,0U U B -=;…….现有一个电子从A 板上的小孔进入两板间的电场区内.设电子的初速度和重力对它的影响均可忽略( )A 、若电子是在0=t 时刻进入的,它将一直向B 板运动 B 、若电子是在8Tt =时刻进入的,它可能时而向B 板运动,时而向A 板运动,最后打在B 板上C 、若电子是在83Tt =时刻进入的,它可能时而向B 板运动,时而向A 板运动,最后打在B 板上 D 、若电子是在2Tt =时刻进入的,它可能时而向B 板、时而向A 板运动 3.如图所示,有三个质量相等分别带正电、负电和不带电的小球,从平行板电场中的P 点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场,它们分别落到A 、B 、C 三点,则可以断定: ( )A .落到A 点的小球带正电,落到C 点的小球带负电B .三小球在电场中运动时间相等C .三小球到达正极板的动能关系是KC KB KA E E E >>D .三小球在电场中运动的加速度是C B A a a a >>4.如图所示,电子在电压为U 1的加速电场中由静止开始运动,然后进入电压为U 2的两块平行极板间的电场中,入射方向和极板平行.整个装置放在真空中,在满足电子能射出平行板区的条件下,一定能使电子的偏角θ变大的是:( ) A.U 1变大、U 2变大 B.U 1变小U 2变小、 C.U 1变大、U 2变小 D.U 1变小、U 2变大5. 在空间有一正方向水平向右、大小按图所示的图线变化的电场,位于电场中A 点的电子在0=t 时速度为零,在s 1=t 时,电子离开A 点的距离大小为s ,那么在s 2=t 时,电子将处在()A .A 点B .A 点左方s 处C .A 点右方2s 处D .A 点左方2s 处6. 传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示,是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F 作用于楞动膜片电极上时,可使薄片电极产生形变,引起电容的变化,将电容器、灵敏电流计和电源串接成闭合回路,那么( )A 、当F 向上压膜片电极时,电容将减小;B 、当F 向上压膜片电极时,电容将增大;C 、若电流计有示数,则压力F 发生变化D 、若电流计有示数,则压力F 发生变化7. 传感器是把非电学量(如高度、温度、压力等)的变化转换成电学量变化的一种元件,它在自动控制中有着广泛的应用。
如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图。
金属棒与导电液体构成一个电容器,将金属棒和导电液体分别与直流电源的两极相连接,从电容C 和导电液与金属棒间的电压U 的变化就能反映液面的升降情况,即( ) ①电源接通后,电容C 减小,反映h 减小 ②电源接通后,电容C 减小,反映h 增大 ③电源接通再断开后,电压U 减小,反映h 减小 ④电源接通再断开后,电压U 减小,反映h 增大 以上判断正确的是A .①③B .①④C .②③D .②④8.图是示波器的原理示意图。
电子经电压为U 1的加速电场加速后,进入电压为U 2的偏转电场,离开偏转电场后打在荧光屏上的P 点。
P 点与O 点的距离叫偏转距离。
要提固定电极高示波器的灵敏度(即单位偏转电压U 2引起的偏转距离),应采用下列办法中的( )A 、提高加速电压U 1B 、增加偏转极板a 、b 的长度C 、增大偏转极板与荧光屏的距离D 、减小偏转极板间的距离二、填空题9.如图所示,P 是灯丝,通电后可发射电子(初速认为等于零),两电源电压分别是45V 和30V ,A 、B 两板上有小孔,能使电子通过,则电子分别经过A 、B 板上小孔时的动能为______eV 、______eV ,电子到达C 板时的动能为______eV .10.α粒子(氦的原子核:由两个质子和两个中子组成)和质子以相同的速度垂直于电场线进入两平行板间的匀强电场,设都能飞出电场,则它们离开匀强电场时,侧向位移之比=H a y y :_______,动能的增量之比=∆∆kH ka E E :_______,偏转角的正切值之比=H a φφtan :tan ________.三、计算题11. 水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm ,两板间距d=1.0cm ,两板间电压为90v ,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v 0=2.0×107m/s ,从两板中间射入,如图,求: (1)电子偏离金属板时的侧位移是多少? (2)电子飞出电场时的速度是多少?(3)电子离开电场后,打在屏上的P 点,若S=10cm ,求OP 的长?12.由AB 、CD 两金属板组成平行板电容器,电容为C ,两板与水平面夹角为α,并充以电量Q 如图8所示,有一油滴质量为m ,带电量为q ,由A 点从静止开始沿水平方向做直线运动,恰能到达D 点(设两板间为匀强电场)问:⑴电容器两板间电势差为多少? ⑵两板间的电场强度为多少?⑶油滴从A 点运动到D 点共用多少时间?13.如图所示,在真空中有一与x轴平行的匀强电场,一电子由坐标原点O处以速度v0沿y轴正方向射入电场,在运动中该电子通过位于xoy平面内的A点,A点与原点O相距L,OA与x轴方向的夹角为θ。
已知电子电量e = 1.6×10-19C,电子质量m = 9.1×10-31kg,初速度v0 = 1.0×107m/s,O与A间距L = 10cm、θ= 30º。
求匀强电场的场强大小和方向。
参考答案一、选择题: 1.B 2.AB 3.A 4.D 5. D 6.BC 7.B 8.BCD2.解析:依题意,A 、B 板间电场在T T T 23~,2~0,…,时间内场强方向为竖直向下;在T T T T 2~23,~2,…,时间内场强方向竖直向上. 若电子在0=t 时刻进入板间,则在2~0T 时间内,将向B 板加速运动,到2T时刻,电子已获得一定的竖直向上的速度v ,在T T~2时间内(电子也可能在此前或此间到达B 板),电子受到的电场力反向,加速度方向与速度v 方向相反,作匀减速运动.根据运动的对称性,到T 时刻,粒子速度减为零,此后重复上述运动,直到到达B 板时止.此过程可借助电子的t v -图像直观表示如图所示.故A 对.若电子在8T时刻进入,则电子在2~8T T 时间内向B 板加速运动,在87~2T T 时间内向B 板减速运动,到87T 时刻速度为零;在T T ~87时间内反向向A 板加速运动,在T T 89~时间内向A 板减速运动,在T 89时刻,速度为零;在23~89TT 时间内又向B 板运动.如图所示.从图中还可判断,最终电子将到达B 板。
故B 正确.类似分析可以判断C 、D 错误.本题正确选项为A 、B .5.【解析】因为电场正方向向右,根据图象可知,第1s 内场强方向向右,所以电子所受的电场方向向左,电子将做初速为零的匀加速直线运动,电子的位移21211)(2121t mqE t a s -==,s t 11=.第2s 内,电场方向向左,电子所受电场力向右,电子将做初速为1t m qE v -=,加速度m qE a =2的匀速直线运动,221221)(t mqE t m qE s +-=,s t 12=,12s s =,即在前2s 内的总位移为2122⨯⨯-m qE ,而2121⨯⨯=mqE s ,所以在s 2=t 时,电子在A 的左方2s 处.正确选项为D .【讨论】如果电场中A 点的电子在s 5.0=t 时的速度为零,则在s 5.2=t 时,电子在何处?(正确答案为恰返回到A 点).二、填空题: 9.【解析】P 、A 间的电场对电子起加速作用,电子到达A 板上小孔时的动能为45eV ,A 、B 间无电场(两板用导线直线连接,是等电势的),电子在A 、B 间做匀速直线运动,所以电子经过B 板小孔时动能仍为45eV ,B 、C 间的电场对电子起减速作用,从B 到C ,电子克服电场力做功30eV ,所以动能减少30eV ,到达C 板时的动能为15eV .电子到达A 、C 板时的动能(或速率)仅与电源电压有关,与各板间的距离无关. 【讨论】要使电子能返回运动,B 、C 间的电压至少要多高?要使电子到达B 、C 板的中间位置便返回,B 、C 间的电压多高?10.【解析】α粒子和质子的电荷量比是1:2,质量比是1:4.侧移mq v l m qE at y ∝⋅==202)(2121,2:1:=H a y y . 动能的增量由合外力做功决定,由动能定理得m q y qE W W E K 2∝⋅===∆电合,1:1:=∆∆kH ka E E .偏转角的正切值m qmv qEl v v y ∝==2tan φ,2:1tan :tan =H a φφ 三、计算题12.分析与解答:电子在匀强电场中受到电场力与重力作用,由于电场力F=N 1044.1dUq15-⨯=,远大于重力(G=mg=9×10-30N ),即重力作用对物体运动的影响可以忽略不计,只考虑电场力。
又由于电场力方向于速度方向垂直,即在水平方向作匀速直线运动,竖直方向作初速度为零的匀加速运动,作类平抛运动。
(1)电子在电场中的加速度a=mdUq侧位移即竖直方向的位移y=02v L t ,md 2Uqt =又因 则:y=cm 49.0mdv 2Uqt 22= (2)电子飞出电场时,水平分速度V x =V 0,竖直分速度v y =at=s /m 104mdv UqL60⨯= 则电子飞出电场时的速度V ,由勾股定理可得:V=s /m 1004.2v v 72y 2X ⨯=+设v 与v 0的夹角为θ,则tg θ=2.0v v xy =(3)电子飞出电场后作匀速直线运动,则OP=y+Stg θ=0.025m 13.1)设电容器两极间电压为U 由 C=U Q 得 U=CQ 2)设匀强电场场强为E ,带电粒子沿直线AD 运动 qEcos α=mg E=αcos q mg3)设板间距离为d ,粒子从A 到D 位移为S ,S=αsin d粒子带达C 处速度为v qU=221mv V=m qU 2 s t v=2 αs i n 22d t cm qU = d=cmg Qq E U αcos = t mcQqg 2cot α= 14.解:电子在y 轴方向作匀速直线运动,位移方程为t v L 0sin =θ,电子在x 轴方向作初速度为零得匀加速直线运动, 位移方程为:221cos at L =θ,对电子应用牛顿第二定律得:m eE a /=,解得:E = 3.9×104N/C ,场强方向:沿x 轴负方向。