高二物理-淮安市2015-2016学年高二上学期月考物理试卷(10月份)

—下学期第二阶段考试高二年级物理科试卷答题时间90分钟： 满分：100分I 、必修部分一、选择题（每题4分，每题有一个或多个选项正确）1．火车在平直轨道上以平均速度v 从A 地到达B 地历时t ，现火车以速度v ’由A 匀速出发，中途刹车停止后又立即起动加速到v ’然后匀速到达B ，刹车和加速过程都是匀变速运动，刹车和加速的时间共为t ’，若火车仍要用同样时间到达B 地，则速度v ’的大小应为A ．v t ／（t －t ’）B ．v t ／（t ＋t ’）C ．2v t ／（2 t －t ’）D ．2v t ／（2 t ＋t ’）2. 如图所示，小球以一定初速度沿粗糙斜面向上做匀减速直线运动，依次经a 、b 、c 、d 到达最高点e 。

已知ab=bd=6 m ，bc=1 m ，小球从a 到c 和从c 到d 所用时间都是2 s 。

设小球经b 、c 时的速度分别为vb 、vc ，则A ．vb= 10m/sB ．3c v m/sC ．de=3 mD ．从d 到e 所用时间为4 s3．甲、乙两物体在t ＝0时刻经过同一位置沿x 轴运动，其v ­t 图像如图所示，则A ．甲、乙在t ＝0到t ＝1 s 之间沿同一方向运动B ．乙在t ＝0到t ＝7 s 之间的位移为零C ．甲在t ＝0到t ＝4 s 之间做往复运动D ．甲、乙在t ＝6 s 时的加速度方向相同4.如图所示，光滑轨道MO 和ON 底端对接且ON=2MO ，M 、N 两点高度相同。

小球自M 点由静止自由滚下，忽略小球经过O点时的机械能损失，以v 、s 、a 、E k 分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。

下列图象中能正确反映小球自M 点到N 点运动过程的是a b c d e5．一物体沿一直线以初速度v0=-4m/s开始运动，同时开始计时，其加速度随时间变化关系如图所示.则关于它在前4ｓ内的运动情况，取初速度的方向为正方向，下列说法中正确的是Ａ.前3ｓ内物体往复运动，3ｓ末回到出发点；Ｂ.第3ｓ末速度为零，第4ｓ内正向加速.Ｃ.第1ｓ和第3ｓ末，物体的速率均为4ｍ/ｓ.Ｄ.前4ｓ内位移为8ｍ.二、填空题6．（8分）在一带有凹槽（保证小球沿斜面做直线运动）的斜面底端安装一光电门，让一小球从凹槽中某位置由静止释放，调整光电门位置，使球心能通过光电门发射光束所在的直线，可研究其匀变速直线运动。

高二年级月考物理试卷－－－2012.12.16一、单项选择题（本题共10小题，每小题只有一个答案适合要求,请按要求选出来, 每小题4分，共40分)1．关于磁感应强度的定义式ILFB，下列说法正确的是：( ) A ．B 的大小与F 成正比，与L 、I 成反比 B ．B 的方向由F 的方向决定C ．处在磁场中的通电导线L ，在任何情况下所受磁场力F 与I 、L 之比都恒定D ．只有当B 与L 垂直时，定义式才有意义2．如图，导线或线圈中的电流方向和由电流产生的磁场方向标识正确的是：( )3．下列各图中标出了匀强磁场中通电直导线受安培力的方向，正确的是：( )4．如图，匀强磁场方向垂直于纸面向里，一束电子垂直于磁场射入，则电子束将：( ) A ．向上偏转 B ．向下偏转C ．垂直于纸面向里偏转D ．垂直于纸面向外偏转5．磁场中某点的磁感应强度的方向就是：( ) A ．放在该点的通电直导线所受磁场力的方向 B ．运动电荷在该点所受磁场力的方向 C ．放在该点的小磁针静止时N 极所指的方向 D ．通过该点的磁感线的方向6. 如图所示的匀强磁场，磁感应强度为0.2T ，通电直导线与磁场方向垂直，导线长度为0.2m ，导线中电流为1A 。

该导线所受安培力的大小为：( )A ．0.01NB ．0.02NC ．0.03ND ．0.04N7、根据电阻定律，电阻率ρ=R·SL对于温度一定的某重金属导线来说，它的电阻率：( )A 跟导线的电阻成正比B 跟导线的横截面成正比C 跟导线的长度成反比D 由所用金属材料本身特性决定8．电路如图所示，已知电池组的总内电阻r =1Ω，外电路电阻R =5Ω，电压表的示数U =2.5V ，则电池组的电动势E 应等于：( )A.2.0VB.2.5VC.3.0VD.3.5V9.如图所示电路，电源内阻不可忽略。

开关S 闭合后，在变阻器R 0的滑动端向下滑动的过程中( )A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大，电流表的示数减小D.电压表的示数减小，电流表的示数增大。

嗦夺市安培阳光实验学校鄢陵一中 2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（普通班）一、选择题（本题共12 小题，每小题4 分，共48 分．在每题给出的四个选项中，第1-8 小题只有一项符合题目要求，第92 小题有多项符合题目要求．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0 分．）1．如图所示，水平方向的匀强电场中，有一质量为m的带电小球，用长为l的细线悬于点O，当小球平衡时，细线和竖直方向的夹角为θ，现给小球一个初速度，速度方向和细线垂直，使小球恰能在竖直平面内做圆周运动，则圆周运动过程中速度的最小值为（）A．B．C ．D．02．如图所示，a、b 两个带正电的粒子，以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后，a 粒子打在B 板的aʹ点，b 粒子打在B 板的bʹ点，若不计重力，则（）A．a 的电荷量一定大于b 的电荷量B．b 的质量一定大于a 的质量 C．a 的比荷一定大于b 的比荷 D．b 的比荷一定大于a 的比荷3．如图所示，在孤立正点电荷形成的电场中，一个电子绕该点电荷做匀速圆周运动，关于此电子的运动．下列说法中正确的是（）A．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则点电荷与电子组成的系统电势能将增大 B．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则电子运动的速度率将增大 C．保持点电荷电量不变，若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，电子将做离心运动 D．若增大点电荷的带电量，则电子的轨道半径将增大4．在水深超过200m 的深海，光线极少，能见度极小．有一种电鳗具有特殊的适应性，能通过自身发出生物电，获得食物，威胁敌害，保护自己．若该鱼鳗的头尾相当于两个电极，它在海水中产生的电场强度达104V/m，可击昏敌害，鱼鳗身长为50cm，则电鳗在放电时产生的瞬间电压为（）A．10 V B．500 V C．5 000 V D．10 000 V5．如图所示，先闭合开关，保持平行板电容器始终与电源正负极相接．再由静止释放电子，电子从A板向B板运动，当到达B板时速度为v，则（）A．当增大两板间距离时，v 增大 B．当减小两板间距离时，v 增大 C．当增大两板间距离时，电容器的电量增大 D．当减小两板间距离时，电容器的电量增大6．如图所示的匀强电场E的区域内，由A、B、C、D、Aʹ、Bʹ、Cʹ、Dʹ作为顶点构成一正方体空间，电场方向与面A BCD 垂直．下列说法正确的是（）A．AD 两点间电势差U AD 与A Aʹ两点间电势差U AAʹ相等 B．带正电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电场力做正功 C．带负电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电势能减小D．带电的粒子从A点移到Cʹ点，沿对角线A Cʹ与沿路径A→B→Bʹ→Cʹ电场力做功相同7．均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场．如图所示，在半球面A B 上均匀分布正电荷，总电荷量为q，球面半径为R，CD 为通过半球顶点与球心O的轴线，在轴线上有M、N 两点，OM=ON=2R．已知M点的场强大小为E，则N点的场强大小为（）A ．﹣EB ．C ．﹣ED ．+E8．让平行板电容器带电后，静电计的指针偏转一定角度，若不改变两极板带的电量而减小两极板间的距离，同时在两极板间插入电介质，那么静电计指针的偏转角度（）A．一定减小B．一定增大C．一定不变D．可能不变9．质量为 m 的带电小球在 a 点水平射入竖直向上的匀强电场中，运动轨迹如图所示，则正确的说 法是（ ）A ．小球带正电B ．小球在 b 点的加速度大于在 a 点的加速度C ．小球的电势能减小D ．在相等的时间间隔内重力做的功相等10．某电场中，点电荷从 a 点移到 b 点，电场力做功为零，则（）A ．a 、b 两点的场强一定相等B ．a 、b 两点间的电势差一定为零C ．a 、b 两点的电势一定相等D ．电荷所受到的电场力总是垂直于其移动方向11．对公式 E =k的几种不同理解，错误的是（）A ．当 r →0 时，E →∞B ．发 r →∞时，E →0C ．某点的场强与点电荷 Q 的大小无关D ．在以点电荷 Q 为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度都相同12．如图所示，把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中．导体处于静电平衡 时，下列说法不正确的是（ ）A ．A 、B 两点场强相等，且都为零 B ．A 、B 两点场强不相等C ．感应电荷产生的附加电场 E B ＞E AD ．当电键 S 闭合时，电子从大地沿导线向导体移动二、填空题（每题 6 分，共 12 分）13．平行金属板水平放置，板间距为 0.6cm ，两板间电压为 6×103V ，板间有一个带电液滴，带电液 滴的质量为 9.6×10﹣3g ，处于静止状态，则油滴所带电荷量为 C （重力加速度 g=10m/s 2）．14．如图所示，一带电粒子垂直电场线方向从O点射入匀强电场，在粒子射入方向上取OA=AB=BC，过A、B、C 作平行于电场方向的直线，交粒子运动轨迹分别为P、Q、N 点．则AP：BQ= ．粒子从P运动到Q与从Q运动到N，电场力对粒子做功之比W1：W2= （不计重力）．三、计算题15．将带电荷量为1×10﹣8C 的正电荷，从无限远处移到电场中的A点，要克服电场力做功1×10﹣6J．问：（1）电荷的电势能是增加还是减小？电荷在A点具有多少电势能？A 点的电势是多少？16．如图所示，相距为d的两块平行金属板M、N 与电源相连，电键S 闭合后，M、N 间有匀强电场．一个带电粒子，垂直于电场方向从M板边缘射入电场，恰打在N板．若不计重力，求：（1）为了使粒子能刚好飞出电场，N 板应向下移动多少？若把S打开，为达上述目的，N 板应向下移动多少？17．有带电平行板电容器竖直安放如图所示，两板间距d=0.1m，电势差U=1000V，现从平行板上A﹣7处以v A=3m/s 速度水平向左射入一带正电小球（知小球带电荷量q=10段时间后发现小球打在A点正下方的B处，求：（1）在图上粗略画出带电小球从A运动到B的轨迹．算出A、B 间的距离s AB；（3）小球到达B点时的动能．（g 取10m/s2）C，质量m=0.02g），经一鄢陵一中2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（普通班）参考答案与试题解析一、选择题（本题共12 小题，每小题4分，共48 分．在每题给出的四个选项中，第1-8 小题只有一项符合题目要求，第92 小题有多项符合题目要求．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分．）1．如图所示，水平方向的匀强电场中，有一质量为m的带电小球，用长为l的细线悬于点O，当小球平衡时，细线和竖直方向的夹角为θ，现给小球一个初速度，速度方向和细线垂直，使小球恰能在竖直平面内做圆周运动，则圆周运动过程中速度的最小值为（）A．B．C ．D．0【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】对小球受力分析，求出小球受到的电场力与重力的合力，小球恰好完成圆周运动，在在平衡位置的反方向上，小球做圆周运动的向心力由重力与电场力的合力提供，此时小球速度最小，由牛顿第二定律可以求出最小速度．【解答】解：以小球为研究对象，受重力与电场力，所以求出二力的合力：F=，电场力为m gtanθ，由于小球恰好做圆周运动，所以圆周运动过程中速度的最小值处在重力和电场力合力的反方向上，且二力的合力提供向心力．由牛顿第二定律得：=m，小球的最小速度v =，故A BD 错误，C 正确．故选：C．【点评】对小球受力分析，求出电场力与合力，由牛顿第二定律即可正确解题，此题可以把二力的合力视为等效场，求出等效重力加速度，在等效重力加速度的反方向上时，速度最小．2．如图所示，a、b 两个带正电的粒子，以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场后，a 粒子打在B板的aʹ点，b 粒子打在B板的bʹ点，若不计重力，则（）A．a 的电荷量一定大于b的电荷量B．b 的质量一定大于a的质量 C．a的比荷一定大于b的比荷 D．b 的比荷一定大于a的比荷【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】两个粒子垂直射入匀强电场中都作类平抛运动，粒子竖直方向的偏转量相同而水平位移不等，写出偏转量的表达式，根据公式进行说明．【解答】解：设任一粒子的速度为v，电量为q，质量为m，加速度为a，运动的时间为t，则加速度：a=，①时间 t=，②偏转量 y==．③因为两个粒子的初速度相等，由②得：t∝x，则得a粒子的运动时间短，由③得：a 的加速度大，a粒子的比荷就一定大，但a的电荷量不一定大．故C正确．ABD 错误故选：C【点评】解决该题的关键是要抓住题目的本意是考查带电粒子在电场中的偏转，要熟记偏转量的公式以及它的推导的过程．属于基本题型．3．如图所示，在孤立正点电荷形成的电场中，一个电子绕该点电荷做匀速圆周运动，关于此电子的运动．下列说法中正确的是（）A．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则点电荷与电子组成的系统电势能将增大 B．保持点电荷电量不变，若电子的轨道半径增大，则电子运动的速度率将增大 C．保持点电荷电量不变，若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，电子将做离心运动 D．若增大点电荷的带电量，则电子的轨道半径将增大【考点】电势能；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电子的轨道半径变化时，根据电场力做功的正负，分析系统电势能的变化．若电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，所需要的向心力减小，会做向心运动．若增大点电荷的带电量，根据库仑定律分析库仑力的变化，判断电子的轨道半径的变化．【解答】解： A、当电子的轨道半径增大时，库仑力对系统做负功，系统的电势能增加．故A正确． B、若电子的轨道半径增大，电场力做负功，电子的速率减小．故B错误． C、电子在运动过程中由于某种阻力使速度逐渐减小，所需要的向心力减小，而库仑力不变，则电子将做抽心运动．故C错误． D、若增大点电荷的带电量，电子所受的库仑力增大，电子将做向心运动．故D错误．故选A【点评】本题分析库仑力对电子运动的作用，运用功能关系和向心力知识进行分析．4．在水深超过 200m 的深海，光线极少，能见度极小．有一种电鳗具有特殊的适应性，能通过自身发出生物电，获得食物，威胁敌害，保护自己．若该鱼鳗的头尾相当于两个电极，它在海水中产生 的电场强度达 104V/m ，可击昏敌害，鱼鳗身长为 50cm ，则电鳗在放电时产生的瞬间电压为（ ） A ．10 V B ．500 VC ．5 000 VD ．10 000 V【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】解决本题可以根据电势差与电场强度的关系 U =Ed 求解两点间的电势差【解答】解：瞬间电压即瞬间电势差，题目中没有说明电鳗头尾间产生的电场是不是匀强电场，但 题目告诉了该电场的电场强度值，又由于是估算大小，这意味着我们可以把它当匀强电场处理，因 此，可以用匀强电场中电势差与电场强度的关系式 U =Ed 求解．由 U =Ed 可知，电鳗在放电时产生 的瞬间电压为：U=Ed=104×0.5 V=5000 V ，选项 A BD 错误、C 正确． 故选：C【点评】理解和掌握电场中各个物理量之间的关系，在具体题目中能熟练的应用．5．如图所示，先闭合开关，保持平行板电容器始终与电源正负极相接．再由静止释放电子，电子 从 A 板向 B 板运动，当到达 B 板时速度为 v ，则（ ）A ．当增大两板间距离时，v 增大B ．当减小两板间距离时，v 增大C ．当增大两板间距离时，电容器的电量增大D ．当减小两板间距离时，电容器的电量增大 【考点】电容器的动态分析． 【专题】电容器专题．【分析】平行板电容器保持与直流电源两极连接，电压不变，根据 C =判断电容的变化，通过Q=CU 判断电量的变化， 根据动能定理列出等式判断到达 B 板时速度的变化． 【解答】解：当增大两板间距离后，根据 C =得电容减小，平行板电容器保持与直流电源两极 连接，电压不变，所以通过 Q =CU 得出电容器电量 Q 变小， 根据动能定理研究电子由静止开始从 A 板向 B 板运动列出等式： Uq=mv 2 v=，所以当增大两板间距离时，v 不变， 同理可知，减小两板间的距离时，电量增大；速度不变；故只有 D 正确；故选：D ．【点评】本题属于电容器的动态分析，关系抓住平行板电容器保持与直流电源两极连接，电压不变，结合电容的决定式和定义式求解．6．如图所示的匀强电场E的区域内，由A、B、C、D、Aʹ、Bʹ、Cʹ、Dʹ作为顶点构成一正方体空间，电场方向与面A BCD 垂直．下列说法正确的是（）A．AD 两点间电势差U AD 与A Aʹ两点间电势差U AAʹ相等 B．带正电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电场力做正功 C．带负电的粒子从A点沿路径A→D→Dʹ移到Dʹ点，电势能减小D．带电的粒子从A点移到Cʹ点，沿对角线A Cʹ与沿路径A→B→Bʹ→Cʹ电场力做功相同【考点】带电粒子在匀强电场中的运动；匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】常规题型．【分析】此题涉及到了电场部分的几个知识点，首先明确在同一等势面上移动电荷时电场力不做功，在同一等势面上的两点间的电势差为零，而不在同一等势面上的两点间的电势差不为零．从而可判断A的对错；电场力做正功还是负功，取决于电荷的电性和始末位置的电势差，从而可判断B的对错；在只有电场力做功的情况下，电荷的电势能和动能之和保持不变，即电场力做正功，电势能减少，电荷克服电场力做功，电势能增加；还有就是电场力做功与路径无关，只取决于始末位置间的电势差和电量有关从而可判断C D 的正误．【解答】解：A、电场力的方向与面A BCD 垂直，所以面A BCD 是等势面，A、D 两点的电势差为0，又因A、Aʹ两点沿电场线的方向有距离所以不为0，所以选项A错．B、带正电的粒子从A点到D电场力不做功，而由D→D'电场力做正功，所以选项B正确；C、同理，带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点，电场力做负功，电势能增大，选项C错；D、由电场力做功的特点（电场力做功与路径无关，只与初末位置的电势差有关）得选项D也正确．故选B D．【点评】本题主要考察了电场中的功能关系，从以下几方面分析：（1）、只有电场力做功，电荷的电势能和动能之和保持不变．、只有电场力和重力做功，电势能、重力势能、动能三者之和保持不变．（3）、电场力做的正功，等于电势能的减少量；电场力做负功，等与电势能的增加量．7．均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场．如图所示，在半球面A B 上均匀分布正电荷，总电荷量为q，球面半径为R，CD 为通过半球顶点与球心O的轴线，在轴线上有M、N 两点，OM=ON=2R．已知M点的场强大小为E，则N点的场强大小为（）A．﹣E B．C．﹣E D．+E【考点】电场强度．【分析】均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场，假设将带电量为2q 的球面放在O处在M、N 点所产生的电场和半球面在M点的场强对比求解．【解答】解：若将带电量为2q 的球面放在O处，均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场．则在M、N 点所产生的电场为：E==由题知当半球面如图所示产生的场强为E，则N点的场强为：Eʹ=﹣E，故选：A．【点评】本题解题关键是抓住对称性，找出两部分球面上电荷产生的电场关系．8．让平行板电容器带电后，静电计的指针偏转一定角度，若不改变两极板带的电量而减小两极板间的距离，同时在两极板间插入电介质，那么静电计指针的偏转角度（）A．一定减小B．一定增大C．一定不变D．可能不变【考点】电容．【专题】电容器专题．【分析】静电计测量的是电容器两端的电势差，依据电容定义和决定式来分析电容变化，通过电容的变化，判断电势差的变化．【解答】解：根据C =，减小d ，增大介电常数，则电容增大，根据，Q 不变，U 减小，所以指针的偏转角度减小．故A正确，BCD 错误．故选：A．【点评】本题的解题关键是要掌握电容的决定式和电容的定义式，并抓住电容器的电量不变进行分析．9．质量为m的带电小球在a点水平射入竖直向上的匀强电场中，运动轨迹如图所示，则正确的说法是（）A．小球带正电B．小球在b点的加速度大于在a点的加速度C．小球的电势能减小D．在相等的时间间隔内重力做的功相等【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】粒子做类平抛运动，根据小球运动轨迹判断粒子电性，根据小球受力应用牛顿第二定律判断加速度如何变化，根据电场力做功判断电势能如何变化，根据小球运动情况判断重力做功情况．【解答】解：A、由图示可知，小球向上偏转，小球受到的电场力向上，电场力方向与场强方向相同，则小球带正电，故A正确； B、小球受到的电场力与重力恒定不变，小球受到的合力不变，由牛顿第二定律可知，小球的加速度不变，故B错误；C、在运动过程中电场力对小球做正功，电势能减小，故C正确；D、小球在竖直方向上做加速运动，在相等时间间隔内小球在竖直方向的位移越来越大，在相等的时间间隔内重力做的功越来越多，故D错误；故选：AC．【点评】本题考查了判断小球的电性、判断加速度如何变化、电势能的变化情况、重力做功情况，根据粒子运动轨迹判断出小球受力情况、知道电场力做功与电势能变化的关系即可正确解题．10．某电场中，点电荷从a点移到b点，电场力做功为零，则（）A．a、b 两点的场强一定相等 B．a、b 两点间的电势差一定为零 C．a、b 两点的电势一定相等D．电荷所受到的电场力总是垂直于其移动方向【考点】电场强度；电势；电势差与电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【从a点移到b点的过程中，电场力做功为零，仅仅说明了两点之间的电势差为0，而电场的特点、点电荷移动的轨迹都不知道，所以其他的不能确定．【解答】解：A、B、C 点电荷从a点移到b点，电场力做功为零，由电场力做功公式W=qU 可知，a、b 两点间的电势差一定为零，即a、b 两点的电势一定相等，而电场分布的特点、点电荷移动的轨迹等等都不确定，所以a、b 两点的场强不一定相等，故A错误，BC 正确． D、由于电场力做功与电荷的运动路径无关，所以电荷所受到的电场力不一定总是垂直于其移动方向．故D错误．故选：BC【点评】本题可根据电场力做功公式W=qU，分析电势关系，抓住电场强度与电势无关，确定场强的关系．要掌握电场力做功与电荷的运动路径无关的特点，进行分析．11．对公式E =k的几种不同理解，错误的是（）A．当r→0 时，E→∞B．发r→∞时，E→0C．某点的场强与点电荷Q的大小无关D．在以点电荷Q为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度都相同【考点】电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】首先明确此公式是点电荷的场强公式，适用于点电荷．当相距无穷近，不能视为点电荷，此公式无物理意义，所以不能应用．再根据点电荷的场强公式知：点电荷在某点形成的电场强度大小取决于场源电荷Q和该点到场源电荷的距离；根据场强是矢量，点电荷Q为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度大小相同，但方向不同．【解答】解：A、公式E=k适用于点电荷．当相距无穷近，不能视为点电荷，此公式无物理意义，不能只从数学角度去分析，故A错误．B、公式E=k适用于点电荷．当相距无穷远，能视为点电荷，由公式可知：r→∞时，E→0，故B正确．C、根据点电荷的场强公式知：点电荷在某点形成的电场强度大小取决于场源电荷Q和该点到场源电荷的距离，故某点的场强与点电荷Q的大小有关，故C错误．D、根据场强是矢量，点电荷Q为中心，r 为半径的球面上，各处的电场强度大小相同，但方向不同，故D错误．本题要求选错误的是，故选：ACD．【点评】明确点电荷场强公式的适用条件和场强是矢量．12．如图所示，把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中．导体处于静电平衡时，下列说法不正确的是（）A．A、B 两点场强相等，且都为零 B．A、B 两点场强不相等 C．感应电荷产生的附加电场E B＞E AD．当电键S闭合时，电子从大地沿导线向导体移动【考点】静电场中的导体；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】枕形导体在点电荷附近，出现静电感应现象，导致电荷重新分布．因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场，正好与点电荷的电场叠加，只有叠加后电场为零时，电荷才不会移动．当点电荷移走后，电荷恢复原状．【解答】解：A、枕形导体在点电荷附近，出现静电感应现象，导致电荷重新分布．因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场，正好与点电荷的电场叠加，内部电场强度处处为零，故A正确． B、A、B 两点场强相等，且都为零，故B不正确．C、点电荷的产生电场在A点的场强大于在B点的场强，在枕形导体内部出现感应电荷的电场，正好与点电荷的电场叠加，叠加后电场为零，所以感应电荷产生的附加电场E A＞E B 故C不正确． D、当电键S闭合时，电子从大地沿导线移向导体中和枕形导体右端的正电荷，相当于右端正电荷流向远端，故D正确．本题选不正确的，故选：BC．【点评】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．二、填空题（每题6分，共12 分）13．平行金属板水平放置，板间距为 0.6cm ，两板间电压为 6×103V ，板间有一个带电液滴，带电液 滴的质量为 9.6×10﹣3g ，处于静止状态，则油滴所带电荷量为 9.6×10﹣11 C （重力加速度 g=10m/s 2）． 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系；电容． 【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】平带电液滴在匀强电场中处于静止状态，电场力与重力平衡，根据 E =求出板间场强，由 平衡条件求出带电液滴的电荷量【解答】解：解：平行金属板板间场强为 E =，带电液滴所受电场力为 F=qE ． 带电液滴在匀强电场中处于静止状态，电场力与重力平衡，则有：mg=qE ，得到：q===9.6×10﹣11C故答案为：9.6×10﹣11C【点评】本题是带电体在电场中平衡问题，掌握平衡条件和电场强度与试探电荷无关的特点进行求 解．14．如图所示，一带电粒子垂直电场线方向从 O 点射入匀强电场，在粒子射入方向上取 OA=AB=BC ，过 A 、B 、C 作平行于电场方向的直线，交粒子运动轨迹分别为 P 、Q 、N 点．则 AP ：BQ= 1：4 ．粒子从 P 运动到 Q 与从 Q 运动到 N ，电场力对粒子做功之比 W 1：W 2= 3：5 （不计重力）．【考点】带电粒子在匀强电场中的运动；动能定理的应用． 【专题】带电粒子在电场中的运动专题．【分析】带电粒子垂直射入匀强电场做类平抛运动，粒子在垂直于电场线方向做匀速直线运动，沿 电场线方向做初速度为零的匀加速直线运动，根据 O A=AB=BC ，可以知道粒子从 O →P 与从 P →Q 时间关系，由运动学公式求解 A P ：BQ ．根据电场力做功公式 W =qU 求解 W 1：W 2．【解答】解：带电粒子垂直射入匀强电场做类平抛运动，图中粒子水平方向做匀速直线运动，。

嗦夺市安培阳光实验学校淮北十二中高二（上）第一次月考物理试卷一、选择题1．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U ab=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2．点电荷A和B，分别带正电和负电，电量分别为4Q和Q，在AB连线上，如图所示，电场强度为零的地方在（）A．A和B之间B．A右侧C．B左侧D．A的右侧及B的左侧3．在医疗手术中，为防止麻醉剂乙醚爆炸，地砖要用导电材料制成，医生和护士要穿由导电材料制成的鞋子和外套，一切设备要良好接地，甚至病人身体也要良好接地，这样做是为了（）A．除菌消毒B．消除静电C．利用静电D．防止漏电4．如图所示，一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中，当小球静止后把悬线烧断，则小球在电场中将做（）A．自由落体运动B．曲线运动C．沿着悬线的延长线做匀加速直线运动D．变加速直线运动5．如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子，仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示．则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a的速度将减小，b的速度将增加C．a的加速度将减小，b的加速度将增加D．两个粒子的动能，一个增加一个减小6．匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点，AB的长度为1m，D 为AB的中点，如图所示．已知电场线的方向平行于△ABC所在平面，A、B、C 三点的电势分别为14V、6V和2V．设场强大小为E，一电量为1×10﹣6 C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W，则（）A．W=8×10﹣6J，E＞8v/m B．W=6×10﹣6J，E＞6v/mC．W=8×10﹣6J，E≤8v/m D．W=6×10﹣6J，E≤6v/m7．如图所示，质量为m，带电量为q的粒子，以初速度v0，从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中，粒子通过电场中B点时，速率v B=3v0，方向与电场的方向一致，则A，B两点的电势差为（）A ．B ．C ．D ．8．两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球，其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍，它们间的库仑力大小是F，现将两球接触后再放回原处，它们间库仑力的大小可能是（）A ．B ．C ．D ．9．A、B在两个等量异种点电荷连线的中垂线上，且到连线的距离相等，如图所示，则（）A．同一点电荷在A点的电势能大于在B点电势能B．把正电荷从A点移到B点，电势能先增大后减小C．把正电荷从A点移到B点，电势能先减小后增大D．A、B两点的连线上任意两点的电势差为零10．一个电子在电场中A点具有80eV电势能，它由A点运动到B点的过程中，克服电场力作功30eV．则（）A．电子在B点电势能是50eV B．电子电势能增加了30eVC．B点的电势是110V D．B点的电势是﹣110V11．如图所示，实线为方向未知的三条电场线，虚线分别为等势线1、2、3，已知MN=NQ，带电量相等的a、b两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出．仅在电场力作用下，两粒子的运动轨迹如图所示，则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a加速度减小，b加速度增大C．MN两点电势差|U MN|等于NQ两点电势差|U NQ|D．a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小12．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三、计算题13．两个质量均为m=2×10﹣6kg的小球，悬于长l=40cm的细丝线上．丝线的另一点固定于同一点O．当使两球带上等量同种电荷后，两球互相排斥使两丝线间形成α=60°的夹角（如图）．求每个小球的带电量．14．如图所示，在匀强电场中的M、N两点距离为2cm，两点间的电势差为5V，M、N连线与场强方向成60°角，则此电场的电场强度多大？15．在方向水平的匀强电场中，一不可伸长的不导电细线一端连着一个质量为m、电量为+q的带电小球，另一端固定于O点．将小球拉起直至细线与场强平行，然后无初速释放，则小球沿圆弧作往复运动．已知小球摆到最低点的另一侧，线与竖直方向的最大夹角为θ（如图）．求（1）匀强电场的场强．（2）小球经过最低点时细线对小球的拉力．16．如图所示，匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°斜右上方，电场强度为E，质量为m的带负电的小球以初速度v0开始运动，初速度方向与电场方向一致，试求：（1）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做匀速直线运动，应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何？（2）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做直线运动，应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何？17．如图所示，一根长 L=1.5m 的光滑绝缘细直杆MN，竖直固定在场强为E=1.0×105N/C．与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中．杆的下端M固定一个带电小球 A，电荷量Q=+4.5×10﹣6C；另一带电小球 B 穿在杆上可自由滑动，电荷量q=+1.0×10﹣6 C，质量m=1.0×10﹣2 kg．现将小球B从杆的上端N静止释放，小球B开始运动．（静电力常量k=9.0×10 9N•m2/C2，取g=l0m/s2）（1）小球B开始运动时的加速度为多大？（2）小球B的速度最大时，距M端的高度h1为多大？（3）小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时，速度为v=1.0m/s，求此过程中小球B的电势能改变了多少？淮北十二中高二（上）第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题1．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U ab=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．【专题】电场力与电势的性质专题．【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．U ab=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、U ab=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．【点评】在物理中很多物理量是采用比值法定义的，注意采用比值法定义时被定义的物理量与公式中的物理量无关，在学习中可以将这些物理量类比学习．2．点电荷A和B，分别带正电和负电，电量分别为4Q和Q，在AB连线上，如图所示，电场强度为零的地方在（）A．A和B之间B．A右侧C．B左侧D．A的右侧及B的左侧【考点】电场的叠加；电场强度．【分析】空间的任意一点的电场是由两个点电荷产生的电场的叠加，只有当两个点电荷产生的电场强度大小相等、方向相反时，该点的电场强度才等于零．根据点电荷场强公式E=k和点电荷电场分布特点确定在AB连线上，电场强度为零的位置．【解答】解：点电荷电场线的分布特点；正电荷电场的电场线从正电荷出发到无穷远终止，负电荷电场的电场线从无穷远出发到负电荷终止．A、A和B之间两点产生的电场强度方向均向向左，合场强不可能为零．故A错误．B、A的右侧，A产生的电场强度向右，B产生的电场强度向左，电场强度方向相反，而且由题A的电量大于B的电量，且A较近，由点电荷场强公式E=k可知，在同一点电场强度大小不可能相等，所以合场强不可能为零．故B错误．C、在B的左侧，A产生的电场强度向左，B产生的电场强度向右，电场强度方向相反，但由于A的电量大于B的电量，且A较远，由点电荷场强公式E=k可知，在同一点电场强度大小可能相等，所以合场强可能为零．故C正确．D、由上可知D错误．故选：C．【点评】对于异种电荷，合场强为零的位置在两电荷的连线上电量少的外侧；对于同种电荷，合场强为零的位置在两电荷的连线上两电荷之间，靠近电量少的电荷．3．在医疗手术中，为防止麻醉剂乙醚爆炸，地砖要用导电材料制成，医生和护士要穿由导电材料制成的鞋子和外套，一切设备要良好接地，甚至病人身体也要良好接地，这样做是为了（）A．除菌消毒B．消除静电C．利用静电D．防止漏电【考点】静电现象的解释．【分析】本题考查是关于静电的防止与应用，从实例的原理出发就可以判断出答案．【解答】解：由题意可知，良好接地，目的是为了消除静电，这些要求与消毒无关，而因静电而产生爆炸，因此不可能是这样．静电会产生火花、热量，麻醉剂为易挥发性物品，遇到火花或热源便会爆炸，就象油罐车一样，在运输或贮存过程中，会产生静电，汽油属于易挥发性物品，所以它的屁股后面要安装接地线（软编织地线），以防爆炸，麻醉剂与之同理，故B正确，ACD错误；故选B【点评】本题考查是关于静电的防止与应用，要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例．4．如图所示，一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中，当小球静止后把悬线烧断，则小球在电场中将做（）A．自由落体运动B．曲线运动C．沿着悬线的延长线做匀加速直线运动D．变加速直线运动【考点】电场强度；力的合成与分解的运用；牛顿第二定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】当物体所受的合力与速度在同一条直线上，物体做直线运动，所受的合力与速度不在同一条直线上，物体做曲线运动．【解答】解：悬线烧断前，小球受重力、拉力、电场力平衡，重力和电场力的合力与拉力等值反向．烧断细线，物体受重力、电场力，两个力合力恒定，沿细线方向，合力方向与速度方向在同一条直线上，所以物体沿着悬线的延长线做匀加速直线运动．故C正确．A、B、D错误．故选C．【点评】解决本题的关键掌握物体做直线运动还是曲线运动的条件，当物体所受的合力与速度在同一条直线上，物体做直线运动，所受的合力与速度不在同一条直线上，物体做曲线运动．5．如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子，仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示．则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a的速度将减小，b的速度将增加C．a的加速度将减小，b的加速度将增加D．两个粒子的动能，一个增加一个减小【考点】电场线；电势能．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小．物体做曲线运动，所受力的方向指向轨道的内侧．根据电场力做功来判断动能的变化．【解答】解：A、物体做曲线运动，所受力的方向指向轨道的内侧，由于电场线的方向不知，所以粒子带电性质不定，故A错误；B、物体做曲线运动，所受力的方向指向轨道的内侧，从图中轨道变化来看速度与力方向的夹角小于90°，所以电场力都做正功，动能都增大，速度都增大，故B错误，D错误．C、电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，所以a受力减小，加速度减小，b受力增大，加速度增大，故C正确．故选：C．【点评】加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．6．匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点，AB的长度为1m，D 为AB的中点，如图所示．已知电场线的方向平行于△ABC所在平面，A、B、C 三点的电势分别为14V、6V和2V．设场强大小为E，一电量为1×10﹣6 C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W，则（）A．W=8×10﹣6J，E＞8v/m B．W=6×10﹣6J，E＞6v/mC．W=8×10﹣6J，E≤8v/m D．W=6×10﹣6J，E≤6v/m【考点】电势能；电场强度；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比，D为AB的中点，则D点的电势φD =，电荷从D点移到C点电场力所做的功为W=qU DC=q （φD﹣φC）．【解答】解：由题匀强电场中，由于D为AB的中点，则D点的电势φD ==10V，电荷从D点移到C点电场力所做的功为W=qU DC=q（φD﹣φC）=1×10﹣6×（10﹣2）J=8×10﹣6J．AB的长度为1m，由于电场强度的方向并不是沿着AB方向，所以AB两点沿电场方向的距离d＜1m匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比，即U=Ed所以E=＞8 v/m故选A．【点评】本题考查对匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比U=Ed与运用公式W=qU求解电场力做功的能力，常规题，比较简单．7．如图所示，质量为m，带电量为q的粒子，以初速度v0，从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中，粒子通过电场中B点时，速率v B=3v0，方向与电场的方向一致，则A，B两点的电势差为（）A ．B ．C ．D ．【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系；带电粒子在混合场中的运动．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】微粒在匀强电场中受到重力和电场力两个力作用，根据动能定理求出AB两点间的电势差U AB．【解答】解：粒子，从A到B，根据动能定理得qU AB﹣mgh=因为速率v B=3v0，粒子在竖直方向，只受到重力，所以机械能守恒，则有mgh=．由以上三式解得．故A正确，B、C、D错误．故选：A．【点评】涉及到电势差的问题，常常要用到动能定理．本题的难点在于运动的处理，由于微粒受到两个恒力作用，运用运动的分解是常用的方法8．两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球，其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍，它们间的库仑力大小是F，现将两球接触后再放回原处，它们间库仑力的大小可能是（）A ．B ．C ．D ．【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】接触带电的原则是先中和后平分，两个球的电性可能相同，可能不同，根据F=得出接触后再放回原处的库仑力大小．【解答】解：若两电荷同性，设一个球的带电量为Q，则另一个球的带电量为5Q，此时F=，接触后再分开，带电量各为3Q ，则两球的库仑力大小=．若两电荷异性，接触后再分开，两球电量的绝对值为2Q，此时两球的库仑力=．故B、D正确，A、C错误．故选BD．【点评】解决本题的关键掌握接触带电的原则，先中和后平分，以及掌握库仑定律的公式F=．9．A、B在两个等量异种点电荷连线的中垂线上，且到连线的距离相等，如图所示，则（）A．同一点电荷在A点的电势能大于在B点电势能B．把正电荷从A点移到B点，电势能先增大后减小C．把正电荷从A点移到B点，电势能先减小后增大D．A、B两点的连线上任意两点的电势差为零【考点】电势能；电场强度；电场线．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，任意两点间的电势差为零，电荷在等势线上移动时电场力不做功，电荷的电势能不变化．【解答】解：A、B、C等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，正电荷在从A点移到B点，电场力不做功，其电势能保持不变．故ABC错误．D、等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，A、B两点的连线上任意两点的电势差为零．故D正确．故选D【点评】等量异种点电荷和等量同种点电荷电场线、等势面的分布是考试的热点，特别是连线中垂线的特点是加强记忆．10．一个电子在电场中A点具有80eV电势能，它由A点运动到B点的过程中，克服电场力作功30eV．则（）A．电子在B点电势能是50eV B．电子电势能增加了30eVC．B点的电势是110V D．B点的电势是﹣110V【考点】功能关系；电势；电势能．【分析】通过电场力做功量度电势能的变化来分析问题．根据电势的定义得出电势的大小．【解答】解：A、电场力做正功，电势能减少；电场力做负功，电势能增加．本题“克服电场力做功”即为电场力做负功，所以电势能增加．根据W电=△E P电得出：那电子在B处的电势能是E p=80eV+30eV=110eV．故A错误，B正确．C、根据电势的定义，B 点的电势等于==﹣110V，故A错误，D正确．故选BD．【点评】通过电场力做功量度电势能的变化来分析问题．根据电势的定义得出电势的大小．要注意电势有正负．11．如图所示，实线为方向未知的三条电场线，虚线分别为等势线1、2、3，已知MN=NQ，带电量相等的a、b两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出．仅在电场力作用下，两粒子的运动轨迹如图所示，则（）A．a一定带正电，b一定带负电B．a加速度减小，b加速度增大C．MN两点电势差|U MN|等于NQ两点电势差|U NQ|D．a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小【考点】电势；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】根据粒子轨迹的弯曲方向，判断电场力方向．当电场力方向与场强方向相同时，粒子带正电，当电场力方向与场强方向相反时，粒子带负电．电场线越密，场强越大，粒子受到的电场力越大，加速度越大．非匀强电场中，距离相等的两点间，场强越大，电势差越大．根据电场力做功的大小，判断动能变化量的大小．【解答】解：A、由图，a粒子的轨迹方向向右弯曲，a粒子所受电场力方向向右，b粒子的轨迹向左弯曲，b粒子所受电场力方向向左，由于电场线方向未知，无法判断粒子的电性．故A错误．B、由题，a所受电场力逐渐减小，加速度减小，b所受电场力增大，加速度增大．故B正确．C、已知MN=NQ，由于MN段场强大于NQ段场强，所以MN两点电势差|U MN|大于NQ两点电势差|U NQ|．故C错误．D、根据电场力做功公式W=Uq，|U MN|＞|U NQ|，a粒子从等势线2到3电场力做功小于b粒子从等势线2到1电场力做功，所以a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小．故D正确．故选BD【点评】本题是电场中轨迹问题，关键要根据轨迹的弯曲方向能判断出粒子的电场力方向．常见题型，比较简单．12．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．【专题】压轴题；带电粒子在电场中的运动专题．【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BD【点评】该题考察了带电物体在电场力作用下的运动，要熟练的掌握带电粒子在电场中的受力情况及其运动情况，并会分析电场力做功与电势能的变化情况．三、计算题13．两个质量均为m=2×10﹣6kg的小球，悬于长l=40cm的细丝线上．丝线的另一点固定于同一点O．当使两球带上等量同种电荷后，两球互相排斥使两丝线间形成α=60°的夹角（如图）．求每个小球的带电量．【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】对其中一个小球受力分析，由共点力的平衡条件可得出小球所受拉力的大小和小球受到的库仑力，再由库仑力公式可得出小球所带电荷量．【解答】解：设小球在水平方向受到库仑力的大小为F．以右边的小球为研究对象，分析受力如图．则根据平衡条件有：F=mgtan=mgtan30°由库仑定律得：F=k =k联立得：Q=l =0.4×C=1.44×10﹣8C答：每个小球的带电量为1.44×10﹣8C．【点评】本题中两边的球是对称的，分析其中一个小球即可得出正确结论；在电场中处理问题的方法与力学是一致的，做好受力分析是解决问题的关键．14．如图所示，在匀强电场中的M、N两点距离为2cm，两点间的电势差为5V，M、N连线与场强方向成60°角，则此电场的电场强度多大？【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】根据E=求的电场强度，注意d是沿电场线方向的距离【解答】解：由E=得，E=即电场强度为500V/m．答：此电场的电场强度为500V/m．【点评】考查了电场强度与电势差的关系．同时注意公式中d的含义．15．在方向水平的匀强电场中，一不可伸长的不导电细线一端连着一个质量为m、电量为+q的带电小球，另一端固定于O点．将小球拉起直至细线与场强平行，然后无初速释放，则小球沿圆弧作往复运动．已知小球摆到最低点的另一侧，线与竖直方向的最大夹角为θ（如图）．求（1）匀强电场的场强．（2）小球经过最低点时细线对小球的拉力．【考点】向心力；牛顿第二定律．【专题】直线运动规律专题．【分析】（1）根据动能定理研究小球从释放到最低点到最低点的另一侧的过程列出等式求出匀强电场的场强；（2）根据动能定理研究小球从释放到最低点的过程求出小球到最低点的速度；经过最低点时，由重力和细线的拉力的合力提供小球的向心力，由牛顿第二定律求出细线对小球的拉力．【解答】解：（1）设细线长为l，场强为E．因电量为正，故场强的方向为水平向右．从释放点到左侧最高点，由动能定理有W G+W E=△E k=0，故mglcosθ=qEl（1+sinθ）解得（2）若小球运动到最低点的速度为v，此时线的拉力为T，由动能定理同样可得由牛顿第二定律得由以上各式解得答：（1）匀强电场的场强为；（2）小球经过最低点时细线对小球的拉力为．【点评】本题是高考真题，考查动能定理和牛顿第二定律综合应用的能力，动能定理和向心力的关联点是速度．16．如图所示，匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°斜右上方，电场强度为E，质量为m的带负电的小球以初速度v0开始运动，初速度方向与电场方向一致，试求：（1）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做匀速直线运动，应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何？（2）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做直线运动，应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何？【考点】电势差与电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】（1）小球做匀速直线运动，所受的合力为零，分析小球的受力情况，作出力图，由平衡条件求解即可．（2）小球要做直线运动，小球的合力必须与运动方向在同一直线上，当电场力与此直线垂直时，施加的恒力最小，由力的合成图求解即可．【解答】解：（1）欲使小球做匀速直线运动，必须使其合外力为0，如图甲所示．设对小球施加的力F1和水平方向夹角为α，则F1•cosα=qE cosθF1•sinα=qE sinθ+mg解得α=60°，F1=mg（2）为使小球做直线运动，则小球的合力必须与运动方向在同一直线上，当电场力与此直线垂直时，施加的恒力最小，如图乙所示．则 F2=mgsin60°=mg，方向斜向左上与水平夹角为60°．答：（1）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做匀速直线运动，应对小球施加的恒力F1的大小是mg，方向与水平成60°斜向右上方．（2）若小球带的电荷量为q=，为使小球能做直线运动，应对小球施加的最小恒力F2的大小是mg，方向斜向左上与水平夹角为60°．【点评】解决本题的关键要掌握直线运动和匀速直线运动的条件，作出受力图，运用几何关系分析力的最小值．17．如图所示，一根长 L=1.5m 的光滑绝缘细直杆MN，竖直固定在场强为E=1.0×105N/C．与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中．杆的下端M固定一个带电小球 A，电荷量Q=+4.5×10﹣6C；另一带电小球 B 穿在杆上可自由滑动，电荷量q=+1.0×10﹣6 C，质量m=1.0×10﹣2 kg．现将小球B从杆的上端N静止释放，小球B开始运动．（静电力常量k=9.0×10 9N•m2/C2，取g=l0m/s2）（1）小球B开始运动时的加速度为多大？（2）小球B的速度最大时，距M端的高度h1为多大？（3）小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时，速度为v=1.0m/s，求此过程中小球B的电势能改变了多少？【考点】电势能；动能定理的应用；匀强电场中电势差和电场强度的关系．【分析】（1）对小球B进行受力分析，运用牛顿第二定律求出开始运动时的加速度大小．（2）根据受力情况分析小球B的运动情况．小球B向下运动，受A的斥力增大，加速度减小，速度增大，当小球B速度最大时合力减为零．由平衡条件和库仑定律求解．（3）由于A对B的库仑力做功是变力功，所以运用动能定理求解电场力做功，即可得到电势能的变化量．【解答】解：（1）开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力和电场力，沿杆方向运动，将电场力沿杆的方向和垂直杆的方向分解，由牛顿第二定律得：。

嗦夺市安培阳光实验学校甘肃省定西市岷县二中高二（上）第一次月考物理试卷一、选择题（本题共12小题，每小题4分，共48分．）1．点电荷是静电学中的一个理想模型，它是指（）A．体积很小的带电体B．球形带电体C．带电少的带电体D．大小和形状对作用力影响可忽略的带电体2．下列各电场中，A、B两点电场强度相同的是（）A ．B ．C ．D ．3．下列静电学公式中，F、q、E、U、r和d分别表示电场力、电量、场强、电势差以及距离，则（）①F=k ②E=③E=④U=Ed．A．它们都只对点电荷或点电荷的场才成立B．①②③只对点电荷或点电荷的场成立，④只对匀强电场成立C．①②只对点电荷成立，③对任何电场都成立，④只对匀强电场才成立D．①②只对点电荷成立，③④对任何电场都成立4．真空中有一个点电荷+Q1，在距其r处的P点放一电荷量为+q的试探电荷，试探电荷受到的电场力为F，则下列答案中正确的是（）A．P 点的场强大小为B．P 点的场强大小等于也等于C．试探电荷的电荷量变为2q时，2q受到的电场力将变为2F，而P 处的场强为D．若在P点不放试探电荷，则该点的场强方向将发生变化5．真空中有两个点电荷Q1和Q2，它们之间的静电力为F，下面哪些做法可以使它们之间的静电力变为1.5F（）A．使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，使它们的距离变为原来的2倍B．使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍C．使其中一个电荷的电量和它们的距离变为原来的1.5倍D ．保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的倍6．如图所示，点电荷q1，q2，q3处于在一条直线上，q2与q3的距离是q1与q2距离的2倍，每个电荷所受静电力的合力均为零，由此可以判定，三个电荷的电量q1：q2：q3之比为（）A．﹣9：4：﹣36 B．9：4：36 C．﹣3：2：6 D．3：2：67．绝缘细线上端固定，下端挂一轻质小球a，a的表面镀有铝膜．在a的近旁有一绝缘金属球b，开始时，a、b都不带电，如图所示，现使b带正电，则（）A．b将吸引a，吸住后不放开B．b立即把a排斥开C．a、b之间不发生相互作用D．b先吸引a，接触后又把a排斥开8．如图所示，有一带负电的粒子，自A点沿电场线运动到B点，在此过程中该带电粒子（）A．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐增大B．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐减小C．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐增大D．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐减小9．如图所示，xOy平面内有一匀强电场，场强为E，方向未知，电场线跟x轴的负方向夹角为θ，电子在坐标平面xOy内，从原点O以大小为v0、方向沿x 正方向的初速度射入电场，最后打在y轴上的M点．电子的质量为m，电荷量为e，重力不计．则（）A．O点电势高于M点电势B．运动过程中电子在M点电势能最多C．运动过程中，电子的电势能先减少后增加D．电场对电子先做负功，后做正功10．三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上，各球之间的距离远大于小球的直径．球1的带电量为q，球2的带电量为nq，球3不带电且离球1和球2很远，此时球1、2之间作用力的大小为F．现使球3先与球2接触，再与球1接触，然后将球3移至远处，此时1、2之间作用力的大小仍为F，方向不变．由此可知（）A．n=3 B．n=4 C．n=5 D．n=611．如图所示，A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体，起始它们不带电，在它们的下部贴有金属箔片，C是带正电的小球，下列说法中不正确的是（）A．把C移近导体A时，A带负电、B带正电B．把C移近导体A，先把A、B分开，然后移去C，A、B上的金属箔片仍张开C．先把C移走，再把A、B分开，A上的金属箔片仍张开D．先把C移进导体A，用手接触B后，则A箔片仍张开12．如图，在正点电荷Q形成的电场中，AD、BC是以Q为圆心的两段圆弧．正点电荷q沿A→B→C→D→A移动，则该电荷q（）A．沿BC运动时不受电场力作用B．沿DA运动时电场力不做功C．在B点时的电势能比在D点时小D．在A点时受到的电场力比在C点时小13．（12分）（2015秋•岷县校级月考）一个很小的小球带有电量Q，在距离球心30cm处的A点放了一个试探电荷q=﹣1×10﹣10C，q 受到的电场力为1×10﹣8N，方向指向球心．求：（1）A点的场强的大小和方向；（2）如果从A点取走q，A点场强大小和方向；（3）把q放在离球心60cm处的B点，所受的电场力等于多少？14．（12分）（2012秋•校级期中）如图所示，在匀强电场中，有A、B两点，它们间的距离为2cm，两点的连线与场强方向成60°角．将一个电荷量为﹣2×10﹣5C的电荷由A移到B，其电势能增加了0.1J．问：（1）在此过程中，电场力对该电荷做了多少功？（2）A、B两点的电势差U AB为多大？15．（12分）（2015秋•绵阳校级月考）如图所示，一质量为m=1.0×10﹣2kg，带电量q=1.0×10﹣6C的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，假设电场足够大，静止时悬线向左与竖直方向成60°角，小球在运动过程电量保持不变，重力加速度g=10m/s2，结果保留2位有效数字．（1）判断小球带何种电荷，并求电场强度E；（2）若在某时刻将细线突然剪断，求经过1s时小球的速度v．16．（16分）（2015春•武汉校级期末）在一个水平面上建立x轴，在过原点O 垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场，场强大小E=6.0×105N/C，方向与x轴正方向相同，在O处放一个电荷量q=﹣5.0×10﹣8C，质量m=1.0×10﹣2kg的绝缘物块，物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20，沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2.0m/s，如图所示．（g取10m/s2）试求：（1）物块向右运动的最大距离；（2）物块最终停止的位置．甘肃省定西市岷县二中高二（上）第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（本题共12小题，每小题4分，共48分．）1．点电荷是静电学中的一个理想模型，它是指（）A．体积很小的带电体B．球形带电体C．带电少的带电体D．大小和形状对作用力影响可忽略的带电体考点：元电荷、点电荷．专题：电场力与电势的性质专题．分析：点电荷是静电学中的一个理想模型，当带电体之间的距离远大于带电体本身的尺寸，以至于带电体本身的大小和形状对带电体间的作用力影响可忽略不计时，带电体就可以看成点电荷．解答：解：带电体能不能看成点电荷是看带电体本身的体积和形状对带电体间的作用力影响是否可以忽略不计，而不是仅仅看带电体的体积的大小和形状．故ABC错误，D正确．故选D点评：本题对点电荷的理解能力，带电体能不能看成点电荷，不是取决取带电体绝对体积大小和形状，而看带电体本身的体积和形状对带电体间的作用力影响是否可以忽略不计．2．下列各电场中，A、B两点电场强度相同的是（）A ．B ．C ．D ．考点：电场强度；电场线．分析：在电场线中电场线的疏密表示电场强度的大小，当电场线疏密相同时，电场强度相等．解答：解：因电场线的疏密表示场强的大小，由图可知，只有C图中AB两点的电场线疏密程度相同，故A、B两点电场强度相同的点只有C．故选C．点评：本题考查电场线的性质，电场线的方向表示场强的方向，电场线的疏密表示场强的大小．3．下列静电学公式中，F、q、E、U、r和d分别表示电场力、电量、场强、电势差以及距离，则（）①F=k ②E=③E=④U=E d．A．它们都只对点电荷或点电荷的场才成立B．①②③只对点电荷或点电荷的场成立，④只对匀强电场成立C．①②只对点电荷成立，③对任何电场都成立，④只对匀强电场才成立D．①②只对点电荷成立，③④对任何电场都成立考点：电场强度；电势差；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：、E=只适用于点电荷；适用于任何电场，U=Ed只适用于匀强电场．解答：解：是库仑定律的公式，只适用于点电荷．E=是由库仑定律和电场强度的定义式E=推导出来的，也可适用于点电荷；是电场定义式，采用比值法定义，适用于任何电场；U=Ed是根据W=qU和W=qEd结合推导出来的，W=qEd只适用于匀强电场，所以U=Ed只对匀强电场成立．故C正确．故选：C．点评：解决本题的关键知道库仑定律和电场强度三大公式的适用条件，要知道各个公式的来源，并能灵活运用，即可正确答题．4．真空中有一个点电荷+Q1，在距其r处的P点放一电荷量为+q的试探电荷，试探电荷受到的电场力为F，则下列答案中正确的是（）A．P 点的场强大小为B．P 点的场强大小等于也等于C．试探电荷的电荷量变为2q时，2q受到的电场力将变为2F，而P 处的场强为D．若在P点不放试探电荷，则该点的场强方向将发生变化考点：库仑定律；电场强度．分析：电场强度的定义式为E=，q是试探电荷；点电荷产生的电场强度为E=k，Q是场源电荷．电场强度反映电场本身的性质，与试探电荷无关．解答：解：A、根据电场强度的定义式E=得P点的场强为 E=，故A错误．B、根据点电荷产生的电场强度为E=，也可以确定P点的场强：E=，故B 正确．C、场强由电场本身决定，与有无试探电荷无关，试探电荷的电荷量变为2q 时，q受到的电场力将变为2F ，但该点的场强不变，仍为，故C正确．D、场强由电场本身决定，与有无试探电荷无关，所以若在P点不放试探电荷，则该点的场强方向不发生变化，故D错误．故选：BC．点评：理解并掌握场强的定义式和点电荷的场强公式的意义是解题的关键，知道场强由电场本身决定，与试探电荷无关．5．真空中有两个点电荷Q1和Q2，它们之间的静电力为F，下面哪些做法可以使它们之间的静电力变为1.5F（）A．使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，使它们的距离变为原来的2倍B．使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍C．使其中一个电荷的电量和它们的距离变为原来的1.5倍D ．保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的倍考点：库仑定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：在真空中有两个点电荷间的作用力遵守库仑定律，根据库仑定律，运用比例法求解．解答：解：由题原来的静电力为F=A、使Q1的电量变为原来的2倍，Q2的电量变为原来的3倍，同时使它们的距离变为原来的2倍，它们间的静电力为=1.5F，故A正确．B、使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍，距离变为原来的1.5倍，它们间的静电力为，故B错误．C、使其中一个电荷的电量和它们的距离均变为原来的1.5倍，它们间的静电力为，故C错误．D、保持它们的电量不变，使它们的距离变为原来的1.5倍，则它们间的静电力为，故D错误．故选：A．点评：本题考查运用比例法解决物理问题的能力，技巧在于用相同的量表示作用力，然后求出比例关系．6．如图所示，点电荷q1，q2，q3处于在一条直线上，q2与q3的距离是q1与q2距离的2倍，每个电荷所受静电力的合力均为零，由此可以判定，三个电荷的电量q1：q2：q3之比为（）A．﹣9：4：﹣36 B．9：4：36 C．﹣3：2：6 D．3：2：6考点：库仑定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：解决本题一定要把握“每个电荷都处于平衡状态”这一特点进行分析，已知q2为负电荷，可以利用假设法判断q1和q3的电性，如假设q1带正电，其它电荷是否平衡等，也可以利用“两同夹异，近小远大”（三个电荷处于平衡时两边电性相同和中间相反，中间电荷离电量小的近，离电量大的远）进行判断．三个电荷处于同一直线上，每个电荷受两个库仑力作用处于平衡状态，据此列方程即可求解．解答：解：若q2为负电荷，假设q1带负电，要使q2平衡则q3也应带负电，但此时q1、q3因都受斥力而不平衡，故q1带正电，同理分析q3带正电．若同理也可能是q1、q3带负电，q2带正电．由于三个电荷均处于平衡状态，所以对q1有：=①对q2有：②对q3有：③联立①②③可解得：根据题意可知l2=2l1，所以由于q1、q3是同种电荷，故q1：q2：q3=﹣9：4：﹣36或q1：q2：q3=9：﹣4：36，故A正确，BCD错误．故选：A．点评：本题考察了库仑定律在电荷平衡中的应用，对于三个电荷平衡可以利用“两同夹异，近小远大”的规律进行电性判断，本题的难点在于计算，学生列出方程容易，但是计算正确难．7．绝缘细线上端固定，下端挂一轻质小球a，a的表面镀有铝膜．在a的近旁有一绝缘金属球b，开始时，a、b都不带电，如图所示，现使b带正电，则（）A．b将吸引a，吸住后不放开B．b立即把a排斥开C．a、b之间不发生相互作用D．b先吸引a，接触后又把a排斥开考点：库仑定律．分析：带电物体能够吸引轻小物体，a与b接触后，a球与b球带上了同种电荷，相互排斥而分开．解答：解：带电物体能够吸引轻小物体，故b会将a球吸引过来，a与b接触后，带同种电荷而分开；故选：D．点评：本题关键是带电物体能够吸引轻小物体，接触后，带同种电荷，又因为带同种电荷而分开．8．如图所示，有一带负电的粒子，自A点沿电场线运动到B点，在此过程中该带电粒子（）A．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐增大B．所受的电场力逐渐增大，电势能逐渐减小C．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐增大D．所受的电场力逐渐减小，电势能逐渐减小考点：电场强度；电势能．专题：电场力与电势的性质专题．分析：电场线越密的地方场强越强，越疏的地方场强越弱，沿电场线方向电势逐渐降低．根据电场力做功判断电势能和动能的变化．解答：解：A、B：B点电场线比A点电场线密，所以B处场强较强．负电荷受到的电场力与电场线的方向相反，所以电荷从A到B的过程电场力做正功，电势能减小．故A错误，B正确；C、D：B处场强较强，所以从A到B的过程电场力逐渐增大，故C错误，D 错误．故选：B．点评：解决本题的关键知道电场线的性质，以及知道电场力做功与电势能的关系，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．9．如图所示，xOy平面内有一匀强电场，场强为E，方向未知，电场线跟x轴的负方向夹角为θ，电子在坐标平面xOy内，从原点O以大小为v0、方向沿x 正方向的初速度射入电场，最后打在y轴上的M点．电子的质量为m，电荷量为e，重力不计．则（）A．O点电势高于M点电势B．运动过程中电子在M点电势能最多C．运动过程中，电子的电势能先减少后增加D．电场对电子先做负功，后做正功考点：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：电子仅在电场力作用下，以一定的初速度，从O点运动到M点，根据曲线运动的条件可确定，电子受到的电场力方向．再由电子带负电，从而确定电场强度的方向．结合电场力与运动速度的方向来确定电场力做功的情况，从而可确定电子的电势能变化情况．解答：解：A、电子沿X轴正方向进入匀强电场，出现题中的运动轨迹，由曲线运动的条件可知道，电场力的方向沿着电场线斜向上，由于电子带负电，所以电场线的方向斜向下．根据沿着电场线方向电势降低，可知O点电势低于M点电势，故A错误；B、由电子的运动轨迹可知，电子所受的电场力先做负功，再做正功．因此电子的电势能先增加后减小．所以运动过程中电子在M点电势能最小，故B错误；C、根据电子所受的电场力先做负功，再做正功．因此电子的电势能先增加后减小．故C错误；D、由A选项分析可知，开始电场力方向与初速度方向夹角大于90°，之后夹角小于90°．因此电场力对电子先做负功，再做正功．故D正确；故选：D点评：本题突破口：根据曲线运动的条件，结合电场的力与能的基本性质，从而即可解题．10．三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上，各球之间的距离远大于小球的直径．球1的带电量为q，球2的带电量为nq，球3不带电且离球1和球2很远，此时球1、2之间作用力的大小为F．现使球3先与球2接触，再与球1接触，然后将球3移至远处，此时1、2之间作用力的大小仍为F，方向不变．由此可知（）A．n=3 B．n=4 C．n=5 D．n=6考点：库仑定律．分析：当两个完全相同的带同种电荷的小球接触后，它们的总电荷量将平分；如果两个完全相同的小球带的是异种电荷，那么当它们接触后，它们带的电荷将先中和，之后再将剩余的电荷量平分．找到小球带的电量的关系之后，根据库仑力的公式就可以求得作用力的大小，从而可以求得n的数值．解答：解：设1、2距离为R，则球1、2之间作用力为：F=k，3与2接触后，它们带的电的电量平分，均为：，再3与1接触后，它们带的电的总电量平分，均为，将球3移至远处后，球1、2之间作用力为 F=k，有上两式解得：n=6，故选D．点评：完全相同的带电的小球接触后，它们的电荷量将平分，这是分析互相接触后库仑力如何变化的关键，知道这一点之后，根据库仑定律就可以求得力的大小．11．如图所示，A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体，起始它们不带电，在它们的下部贴有金属箔片，C是带正电的小球，下列说法中不正确的是（）A．把C移近导体A时，A带负电、B带正电B．把C移近导体A，先把A、B分开，然后移去C，A、B上的金属箔片仍张开C．先把C移走，再把A、B分开，A上的金属箔片仍张开D．先把C移进导体A，用手接触B后，则A箔片仍张开考点：静电场中的导体．专题：电场力与电势的性质专题．分析：当导体A、B放在带正电的附近时，出现感应起电现象．电荷周围有电场存在，从而导体A、B处于电场中，在电场力的作用下，使导体中的自由电子重新分布．而处于静电平衡的导体，电荷只分布在外表面，内部电场强度为零，且是等势体．解答：解：AB、感应带电，这是使物体带电的一种方法，根据异种电荷互相吸引的原理可知，靠近的一端会带异种电荷．金属导体处在正电荷的电场中，由于静电感应现象，导体B的右端要感应出正电荷，在导体A的左端会出现负电荷，所以导体两端的验电箔都张开，且左端带负电，右端带正电，把带正电荷的物体C移近导体A后，把A和B分开，A带负电，B带正电，金属箔还是张开，故AB正确；C、先把C移走，A、B电荷恢复原状，若再把A、B分开，A、B上的金属箔片不会张开，故C不正确；D、把C移进A后，电荷重新分配，AB外表面带正电荷，手接触B后，表面电荷为零，故张角闭合；故D不正确；本题选不正确的，故选：CD．点评：本题要注意体会物体静电感应起电的实质，及静电平衡状态时，带电体的电荷只分布在外表面，内部电场强度为零，且导体的电势处处相等．12．如图，在正点电荷Q形成的电场中，AD、BC是以Q为圆心的两段圆弧．正点电荷q沿A→B→C→D→A移动，则该电荷q（）A．沿BC运动时不受电场力作用B．沿DA运动时电场力不做功C．在B点时的电势能比在D点时小D．在A点时受到的电场力比在C点时小考点：楞次定律；电场；法拉第电磁感应定律．专题：电磁感应与电路结合．分析：电场力做功，根据公式W=qU，可知跟两点间的电势差有关系，两点间电势差为零，不做功．电场线的疏密反映了电场的强弱．解答：解：A、电荷处在电场中就会受到电场力的作用，故A错误．B、在正点电荷Q形成的电场中，AD、BC是以Q为圆心的两段圆弧，也是两个等势面，所以沿DA运动时电场力不做功，故B正确．C、沿着电场线方向的电势降低，所以D点电势高于B点电势，但是电势能E p=qφ，所以正点电荷q在B点时的电势能比在D点时小，故C正确．D、根据库仑定律，离点电荷的距离越小，电场强度越大，所以A点的场强大于C点的场强，所以在A点时受到的电场力比在C点时大，故D错误．故选：BC点评：根据电场的对称性，电场线与等势面垂直，沿电场线的方向，电势降低，可以分析解决本题．13．（12分）（2015秋•岷县校级月考）一个很小的小球带有电量Q，在距离球心30cm处的A点放了一个试探电荷q=﹣1×10﹣10C，q 受到的电场力为1×10﹣8N，方向指向球心．求：（1）A点的场强的大小和方向；（2）如果从A点取走q，A点场强大小和方向；（3）把q放在离球心60cm处的B点，所受的电场力等于多少？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：（1）已知试探电荷q=﹣1×10﹣10C，q受到的电场力为1×10﹣8N，方向指向球心，根据电场强度的定义式E=求出A点的场强的大小．A点的场强的方向与电场力方向相反．（2）场强由电场本身决定，与试探电荷无关．从A点取走q，A点场强大小和方向都不变．（3）根据库仑定律把该电荷放在离球心60cm处的B点，所受的电场力．解答：解：（1）A点的场强的大小E==N/C=100N/C，方向：球心→A．（2）如果从A点取走q，A点场强大小和方向都不变，E=100N/C，方向从球心→A．（3）根据库仑定律得试探电荷放在A点时：F=试探电荷放在B 点时：F′=由题，r′=2r，则得到，F′==2.5×10﹣9N；答：（1）A点的场强的大小为100N/C，方向：球心→A．（2）A点的场强的大小为100N/C，方向：球心→A．（3）F=2.5×10﹣9 N；点评：本题要区分清楚试探电荷与场源电荷，公式E=中q是试探电荷，E=k中Q是场源电荷．14．（12分）（2012秋•校级期中）如图所示，在匀强电场中，有A、B两点，它们间的距离为2cm，两点的连线与场强方向成60°角．将一个电荷量为﹣2×10﹣5C的电荷由A移到B，其电势能增加了0.1J．问：（1）在此过程中，电场力对该电荷做了多少功？（2）A、B两点的电势差U AB为多大？考点：电势差；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：（1）根据电场力做功与电势能之间的关系，可以判断电场力做功的多少；（2）由电场力做功的公式，可以求得电势差．解答：解：（1）电场力做正功，电势能就减小，电场力做负功，电势能就增加，增加的电势能等于电场力做的功，所以电势能增加了0.1J，电场力对电荷就做﹣0.1J的功．（2）根据功的定义式知，该电荷应为负电荷．由W=qU可得：U==﹣V=5000V．答：（1）在此过程中，电场力对该电荷做了﹣0.1J的功．（2）A、B两点的电势差U AB为5000V．点评：解题的关键要明确电场力做正功，电势能就减小，电场力做负功，电势能就增加，在电场中计算电势差时一定要所注意带着符号来运算．15．（12分）（2015秋•绵阳校级月考）如图所示，一质量为m=1.0×10﹣2kg，带电量q=1.0×10﹣6C的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，假设电场足够大，静止时悬线向左与竖直方向成60°角，小球在运动过程电量保持不变，重力加速度g=10m/s2，结果保留2位有效数字．（1）判断小球带何种电荷，并求电场强度E；（2）若在某时刻将细线突然剪断，求经过1s时小球的速度v．考点：共点力平衡的条件及其应用；匀变速直线运动的速度与时间的关系；力的合成与分解的运用；牛顿第二定律；电场强度．专题：共点力作用下物体平衡专题．分析：本题的关键是正确对小球受力分析，根据平衡条件可得小球受到的电场力方向向左并可求出电场强度的值，剪断细线后，由于小球受到的重力与电场力都为恒力，所以小球将做初速度为零的匀加速直线运动，根据牛顿第二定律和运动学公式，即可求解．解答：解：（1）对小球受力分析，受到向下的重力、沿绳子方向的拉力和水平向左的电场力，可见小球应带负电，由平衡条件可得：qE=mgtanθ，解得：E=1.7×N/C．（2）剪断细线后小球做初速度为零的匀加速直线运动，此时小球受到的合力F=…①由牛顿第二定律F=ma可得a=…②又由运动学公式v=at…③联立以上各式解得：v=20m/s，方向与竖直方向夹角为60°斜向下．答：（1）小球带负电，电场强度E为1.7N/C（2）细线剪断后1s时小球的速度为20m/s，方向与竖直方向夹角为60°斜向下．。

高二物理第一次月考知识点及考试应对策略学好物理要记住：最基本的知识、方法才是最重要的。

秘诀：“想”学好物理重在理解．．．．．．．．（概念、规律的确切含义，能用不同的形式进行表达，理解其适用条件）A(成功)＝X(艰苦的劳动)十Y(正确的方法)十Z(少说空话多干实事)(最基础的概念,公式,定理,定律最重要)；每一题中要弄清楚(对象、条件、状态、过程)是解题关健物理学习的核心在于思维，只要同学们在平常的复习和做题时注意思考、注意总结、善于归纳整理，对于课堂上老师所讲的例题做到触类旁通，举一反三，把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力，并养成规范答题的习惯,这样，同学们一定就能笑傲考场，考出理想的成绩！对联: 概念、公式、定理、定律。

（学习物理必备基础知识）对象、条件、状态、过程。

（解答物理题必须明确的内容）力学问题中的“过程”、“状态”的分析和建立及应用物理模型在物理学习中是至关重要的。

说明：凡矢量式中用“+”号都为合成符号，把矢量运算转化为代数运算的前提是先规定正方向。

答题技巧：“基础题，全做对；一般题，一分不浪费；尽力冲击较难题，即使做错不后悔”。

“容易题不丢分，难题不得零分。

“该得的分一分不丢，难得的分每分必争”，“会做⇒做对⇒不扣分”在学习物理概念和规律时不能只记结论，还须弄清其中的道理，知道物理概念和规律的由来。

受力分析入手（即力的大小、方向、力的性质与特征，力的变化及做功情况等）。

再分析运动过程（即运动状态及形式，动量变化及能量变化等）。

最后分析做功过程及能量的转化过程；然后选择适当的力学基本规律进行定性或定量的讨论。

强调：用能量的观点、整体的方法(对象整体，过程整体)、等效的方法(如等效重力)等解决Ⅱ运动分类：（各种运动产生的力学和运动学条件及运动规律．．．．．．．．．．．．．）是高中物理的重点、难点高考中常出现多种运动形式的组合追及(直线和圆)和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等①匀速直线运动F合=0 a=0 V0≠0②匀变速直线运动：初速为零或初速不为零，③匀变速直、曲线运动(决于F合与V0的方向关系) 但F合= 恒力④只受重力作用下的几种运动：自由落体，竖直下抛，竖直上抛，平抛，斜抛等⑤圆周运动：竖直平面内的圆周运动(最低点和最高点)；匀速圆周运动(关键搞清楚是什么力提供作向心力)⑥简谐运动；单摆运动；⑦波动及共振；⑧分子热运动；(与宏观的机械运动区别)⑨类平抛运动；⑩带电粒在电场力作用下的运动情况；带电粒子在f洛作用下的匀速圆周运动Ⅲ。

河南省新乡市新乡县新誉佳高中 2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（理科）一、选择题（单项选择，每题4分，共56 分）1．下列说法正确的是（） A．牛顿第一定律是通过实验得出的 B．万有引力常量是由牛顿直接给定的 C．元电荷e的数值最早是由密立根测得 D．用实验可以揭示电场线是客观存在的2．如图把两张用软纸摩擦过的塑料片相互靠近，它们会张开，这是由于它们之间存在（）A．弹力B．摩擦力C．静电力D．磁场力3．下列说法正确的是（） A．元电荷就是质子 B．带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍 C．点电荷一定是带电量很少的带电体D．处于静电平衡的导体的内部可能有净电荷4．关于库仑定律，下列说法正确的是（）A．库仑定律适用于点电荷，点电荷其实就是体积最小的带电体B．根据F=，当两个带电体间的距离趋近于零时，库仑力将趋向无穷大C．带电量分别为Q和3Q 的点电荷A、B 相互作用时，B 受到的静电力是A受到的静电力的3倍D．库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷5．关于电场强度E的说法正确的是（）A．根据E=可知，电场中某点的电场强度与电场力F成正比，与电量q成反比 B．电场中某点的场强的大小与试探电荷的大小、有无均无关 C．电场中某点的场强方向就是放在该点的电荷所受电场力方向 D．以上说法均不正确6．A 、B 两个带同种电荷的绝缘金属小球，半径为 r ，球心相距 3r ，A 带电荷量 Q 1，B 带电荷量 Q 2，则 A 、B 间相互作用力（）A ．无法确定B ．等于C ．大于D ．小于 7．两个完全相同的小金属球，它们带异种电荷，电荷量的大小之比为 5：1（两小球皆可视为点电 荷），它们在相距一定距离时相互作用力为 F 1，如果让它们接触后再放回各自原来的位置上，此时 相互作用力变为 F 2，则 F 1：F 2 为（ ）A ．5：2B ．5：4C ．5：6D ．5：98．某电场的分布如图所示，带箭头的实线为电场线，虚线为等势面．A 、B 、C 三点的电场强度分 别为 E A 、E B 、E C ，电势分别为 φA 、φB 、φC ，关于这三点的电场强度和电势的关系，以下判断正确 的是（ ）A ．E A ＜EB ，φB =φC B ．E A ＞E B ，φA ＜φB C ．E A ＞E B ，φA ＞φBD ．E A =E C ，φB =φC9．关于电场、电场强度、电场线，下列说法中不正确的是（ ）A ．电场是电荷周围客观存在的物质B ．电场线是为了形象描述电场而假想的曲线C ．电场线不可能相交D ．电场中某点电场强度的大小与放入该点的试探电荷的电荷量有关10．真空中两个同性的点电荷 q 1、q 2，它们相距较近，保持静止．释放 q 2 且 q 2 只在 q 1 的库仑力作 用下运动，则 q 2 在运动过程中受到的库仑力（ ）A ．不断减小B ．不断增加C ．始终保持不变D ．先增大后减小11．如图所示为电场中的一条电场线，A 、B 为其上的两点，E A 、E B 分别为这两点的电场强度， φA 、φB 分别为这两点的电势．下列说法正确的是（ ）A ．E A 与 EB 一定不等，φA 与 φB 一定不等 B ．E A 与 E B 可能相等，φA 与 φB 可能相等C ．E A 与 E B 一定不等，φA 与 φB 可能相等 D ．E A 与 E B 可能相等，φA 与 φB 一定不等二、多选题﹣18 12．关于点电荷和元电荷的说法中，正确的是（ ） A ．只有很小的球形带电体才叫做点电荷 B ．带电体间的距离比它们本身的大小大得多，以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响 可以忽略不计时，带电体就可以视为点电荷 C ．元电荷就是电子 D ．任何带电体的电量都是元电荷的整数倍13．关于电现象，下列说法中正确的是（ ） A ．感应起电是利用静电感应，使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程 B ．带电现象的本质是电子的转移，中性物体得到多余电子就一定带负电，失去电子就一定带正电 C ．摩擦起电是普遍存在的现象，相互摩擦的两个物体总是同时带等量同种电荷 D ．当一种电荷出现时，必然有等量异种电荷出现，当一种电荷消失时，必然有等量异种电荷同时 消失14．如图所示为点电荷 a 、b 所形成的电场线分布，以下说法正确的是（ ）A ．a 、b 为异种电荷B ．a 、b 为同种电荷C ．A 点场强大于 B 点场强D ．A 点电势高于 B 点电势15．如图甲所示，在 x 轴上有一个点电荷 Q （图中未画出），O 、A 、B 为轴上三点，放在 A 、B 两 点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示，则（ ）A ．A 点的电场强度大小为 2×103 N/CB ．B 点的电场强度大小为 2×103 N/CC ．点电荷 Q 在 A 、B 之间D ．点电荷 Q 在A 、O 之间三、计算题（要求写出必要的解题步骤及文字说明）16．一点电荷 Q =2.0×10﹣8C ，在距此点电荷 30cm 处，该电荷产生的电场的强度是多大？17．如图所示，在匀强电场中，有 a 、b 、c 三点，ab=5cm ，bc=12cm ，其中 a b 沿电场方向，bc 和电 场方向成 60°角，一电子（电荷量为 e =1.6×10﹣19C ）从 a 移到 b 电场力做功为W =3.2×10 J 求： ab （1）匀强电场的场强大小及方向．电子从 b 移到 c ，电场力对它做功．（3）设φa=0，则电子在c点的电势能为多少？（4）a、c 两点的电势差等于多少？18．如图所示，一个质量m，带电量为﹣q，半径极小的小球，用丝线悬挂在某匀强电场中（电场线与水平面平行），当小球静止时，测得悬线与竖直线夹角为30°，求该匀强电场的场强大小及方向．河南省新乡市新乡县新誉佳高中2015～2016 学年度高二上学期第一次月考物理试卷（理科）参考答案与试题解析一、选择题（单项选择，每题4分，共56 分）1．下列说法正确的是（） A．牛顿第一定律是通过实验得出的 B．万有引力常量是由牛顿直接给定的 C．元电荷e的数值最早是由密立根测得 D．用实验可以揭示电场线是客观存在的【考点】物理学史．【专题】常规题型．【分析】根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可．【解答】解：A、牛顿第一定律是在实验的基础上进一步的推理概括出来的科学理论，而不是直接通过实验得出的，也不是直接经过推论得出的，故A错误． B、万有引力常量是由卡文迪许测得的，故B错误；C、元电荷e的数值最早是由密立根测得，故C正确；D、电场线是虚拟的，实际不存在的，故D错误；故选：C．【点评】本题考查物理学史，是常识性问题，对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆，这也是考试内容之一．2．如图把两张用软纸摩擦过的塑料片相互靠近，它们会张开，这是由于它们之间存在（）A．弹力B．摩擦力C．静电力D．磁场力【考点】物体的弹性和弹力．【专题】弹力的存在及方向的判定专题．【分析】用软纸摩擦过的塑料片会带电，两张用软纸摩擦过的塑料片带同种电，相互排斥，会张开．【解答】解：由于摩擦起电，用两张用软纸摩擦过的塑料片带同种电荷，相互靠近时，相互排斥，塑料片会张开，是由于静电力作用．故选C【点评】本题考查对摩擦起电和电荷间作用力的理解能力．同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．3．下列说法正确的是（）A．元电荷就是质子 B．带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍 C．点电荷一定是带电量很少的带电体 D．处于静电平衡的导体的内部可能有净电荷【考点】静电现象的解释．【分析】带电体看作点电荷的条件，当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时，这个带电体可看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状无具体关系．元电荷是最小的电荷单位；其数值等于电子或质子的带电量．【解答】解：A、元电荷是指质子或电子的带电量，不是质子、电子，更不是原子，故A错误； B、带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍，故B正确； C、带电体看作点电荷的条件，当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时，这个带电体可看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状无具体关系．故C错误； D、处于静电平衡的导体的内部净电荷为零，故D错误；故选：B．【点评】对于元电荷要注意明确这不是质子也不是电子，它只是在数值上等于它们的电量．点电荷与质点一样都是理想化的模型，实际上不存在，但是有着非常重要的应用．要牢记．4．关于库仑定律，下列说法正确的是（）A．库仑定律适用于点电荷，点电荷其实就是体积最小的带电体B．根据F=，当两个带电体间的距离趋近于零时，库仑力将趋向无穷大C．带电量分别为Q和3Q 的点电荷A、B 相互作用时，B 受到的静电力是A受到的静电力的3倍D．库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷【考点】库仑定律．【专题】计算题．【分析】清楚库仑定律的适用条件，了解点电荷这一个理想化的模型．两个带电体间的距离趋近于零时，带电体已经不能看成点电荷呢．运用牛顿第三定律解决B受到的静电力和A受到的静电力关系．【解答】解：A、库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷．如果在研究的问题中，带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计，即可将它看作是一个几何点，则这样的带电体就是点电荷．一个实际的带电体能否看作点电荷，不仅和带电体本身有关，还取决于问题的性质和精度的要求．与质点等概念一样，点电荷是实际带电体的抽象和近似．所以体积大的带电体可能看作点电荷，体积小的带电体可能不能看作点电荷，故A错误．B、两个带电体间的距离趋近于零时，带电体已经不能看成点电荷呢，F=已经不能适用，故B 错误．C、根据牛顿第三定律得：B 受到的静电力和A受到的静电力大小相等．故C错误．D、库仑定律的适用条件是：真空和静止点电荷．故D正确．故选D．【点评】清楚书本中一些定理和定律的适用条件，知道在处理复杂物理问题时建立具有普遍意义的基本规律一些不可或缺的理想模型，使得问题处理更简便．5．关于电场强度 E 的说法正确的是（ ）A ．根据 E =可知，电场中某点的电场强度与电场力 F 成正比，与电量 q 成反比B ．电场中某点的场强的大小与试探电荷的大小、有无均无关 C ．电场中某点的场强方向就是放在该点的电荷所受电场力方向 D ．以上说法均不正确【考点】电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场强度是描述电场本身的性质的物理量，与试探电荷无关．场强方向是放在该点的正电 荷所受电场力方向．【解答】解：A 、B 电场强度是描述电场本身的性质的物理量，与试探电荷无关，不能说电场强度与 电场力 F 成正比，与电量 q 成反比．故 A 错误，B 正确．C 、物理学上规定，场强方向与放在该点的正电荷所受电场力方向相同，与放在该点的负电荷 所受电场力方向相反．故 C 错误．D 、由上可知 D 错误． 故选 B【点评】电场强度的定义式 E =具有比值定义法的共性，定义出场强只与电场本身有关，与放入电 场的试探电荷所受的电场力、电荷量大小无关．6．A 、B 两个带同种电荷的绝缘金属小球，半径为 r ，球心相距 3r ，A 带电荷量 Q 1，B 带电荷量 Q 2，则 A 、B 间相互作用力（）A ．无法确定B ．等于C ．大于D ．小于【考点】库仑定律． 【专题】电场力与电势的性质专题． 【分析】本题题中由于带电球的大小与它们之间的距离相比，不能忽略，因此不能看作点电荷，不 能直接利用库仑定律计算库仑力的大小，只能根据库仑定律定性的比较库仑力的大小．【解答】解：当两球心相距为 3R 时，两球不能看成点电荷，因带同种电荷，导致电量间距大于 3R ，根据库仑定律 F =k ，可知，它们相互作用的库仑力大小 F ＜，故 D 正确，ABC错误． 故选：D【点评】本题应明确当两球心相距为 3R 时，两球不能看成点电荷，不能直接运用库仑定律解答，注 意库仑定律的成立条件，理解点电荷的含义．7．两个完全相同的小金属球，它们带异种电荷，电荷量的大小之比为5：1（两小球皆可视为点电荷），它们在相距一定距离时相互作用力为F1，如果让它们接触后再放回各自原来的位置上，此时相互作用力变为F2，则F1：F2 为（）A．5：2 B．5：4 C．5：6 D．5：9【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】两个球的电性不同，则接触带电的原则是先中和后平分，根据F =得出接触后再放回原处的库仑力大小．【解答】解：它们在相距一定距离时相互作用力为F1=；两电荷异性，接触后再分开，两球电量的绝对值为2q，此时两球的库仑力F2==F1，则F1：F2 为5：4，故B正确，ACD 错误；故选B．【点评】解决本题的关键掌握接触带电的原则，先中和后平分，以及掌握库仑定律的公式F =．8．某电场的分布如图所示，带箭头的实线为电场线，虚线为等势面．A、B、C 三点的电场强度分别为E A、E B、E C，电势分别为φA、φB、φC，关于这三点的电场强度和电势的关系，以下判断正确的是（）A．E A＜E B，φB=φC B．E A＞E B，φA＜φB C．E A＞E B，φA＞φB D．E A=E C，φB=φC【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】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．沿着电场线方向电势是降低的．【解答】解：由图示可知，A 处的电场线密，B 处的电场线稀疏，因此A点的电场强度大，B 点的场强小，即E A＞E B，E A＞E C；沿着电场线的方向，电势逐渐降低，在同一等势面上，电势相等，由图示可知，φA＞φB，φB=φC，故C正确，ABD 错误；故选：C．【点评】电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布．当正电荷沿着电场线方向移动时，电场力做正功，则电势能减少，所以电势在减少．当负电荷沿着电场线方向移动时，电场力做负功，则电势能增加，而电势仍减小．最新K12A．电场是电荷周围客观存在的物质 B．电场线是为了形象描述电场而假想的曲线 C．电场线不可能相交D．电场中某点电场强度的大小与放入该点的试探电荷的电荷量有关【考点】电场线；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】首先知道电场线是从正电荷或者无穷远出发出，到负电荷或无穷远处为止，沿电场线的方向，电势降低，电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小；电场线不闭合不相交；电场强度取决于电场本身．【解答】解：AB、电场线是为了形象地描述电场而引入的假象曲线，实际不存在；而电场是实际存在的物质，故A B 正确；C、电场线不相交，否则相交的点的场强方向有两个，故C正确；D、电场中某点的场强取决于电场本身，与放入该点的试探电荷的电荷量无关，故D错误．本题选错误的，故选：D．【点评】本题考查了电场、电场线和场强的特点，知道疏密表示场强大小，切线表示场强方向，沿电场线方向电势逐渐降低，基础题．10．真空中两个同性的点电荷q1、q2，它们相距较近，保持静止．释放q2 且q2 只在q1 的库仑力作用下运动，则q2 在运动过程中受到的库仑力（）A．不断减小B．不断增加C．始终保持不变D．先增大后减小【考点】库仑定律．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】本题比较简单，由题可知小球受斥力，距离越来越远，因此直接利用库仑定律公式即可求解．【解答】解：带电相同的小球受斥力作用，因此距离越来越远，由于电量保持不变，根据可知距离增大，电场力将逐渐减小，故B CD 错误，A 正确．故选A．【点评】对于库仑定律公式，要明确其使用条件和各个物理量的含义．11．如图所示为电场中的一条电场线，A、B 为其上的两点，E A、E B 分别为这两点的电场强度，φA、φB 分别为这两点的电势．下列说法正确的是（）A．E A 与E B 一定不等，φA 与φB 一定不等B．E A 与E B 可能相等，φA 与φB 可能相等C．E A 与E B 一定不等，φA 与φB 可能相等D．E A 与E B 可能相等，φA 与φB 一定不等【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．沿着电场线方向电势是降低的．【解答】解：电场线的疏密表示电场强度的强弱，该处仅仅一条电场线，所以不能判断出A B 两点电场强度的大小关系；沿着电场线方向电势是降低，所以φA＞φB．只有选项D符合题意，故A BC 错误，D 正确．故选：D【点评】电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布，利用电场线的疏密判断场强，利用沿电场线电势逐渐减小判断电势．二、多选题12．关于点电荷和元电荷的说法中，正确的是（） A．只有很小的球形带电体才叫做点电荷B．带电体间的距离比它们本身的大小大得多，以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时，带电体就可以视为点电荷C．元电荷就是电子D．任何带电体的电量都是元电荷的整数倍【考点】元电荷、点电荷．【分析】点电荷是一种理想化的物理模型；元电荷又称“基本电量”，在各种带电微粒中，电子电荷量的大小是最小的，人们把最小电荷叫做元电荷，常用符号e表示，任何带电体所带电荷都是e的整数倍【解答】解：A、带电体间的距离比它们本身的大小大得多，以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时，带电体就可以视为点电荷，故A错误B正确； C、元电荷是物体带电量的最小值，不是某种电荷，故C错误； D、目前认为自然界中任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍，故D正确；故选：BD【点评】点电荷是电荷，有电荷量与电性，而元电荷不是电荷，有电荷量但没有电性13．关于电现象，下列说法中正确的是（） A．感应起电是利用静电感应，使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程 B．带电现象的本质是电子的转移，中性物体得到多余电子就一定带负电，失去电子就一定带正电 C．摩擦起电是普遍存在的现象，相互摩擦的两个物体总是同时带等量同种电荷 D．当一种电荷出现时，必然有等量异种电荷出现，当一种电荷消失时，必然有等量异种电荷同时消失【考点】元电荷、点电荷．【专题】常规题型．【分析】摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体，并没有创造电荷．感应起电的实质是电荷可以从物体的一部分转移到另一个部分．【解答】解：A、感应起电是利用静电感应，使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程，故A正确； B、带电现象的本质是电子的转移，中性物体得到多余电子就一定带负电，失去电子就一定带正电，故B正确； C、摩擦起电是普遍存在的现象，相互摩擦的两个物体总是同时带等量异种电荷，故C错误； D、当一种电荷出现时，必然有等量异种电荷出现，当一种电荷消失时，必然有等量异种电荷同时消失，故D正确；故选：ABD．【点评】摩擦起电和感应起电的实质都电子发生了转移，只是感应起电是电子从物体的一部分转移 到另一个部分．摩擦起电是电子从一个物体转移到另一个物体．14．如图所示为点电荷 a 、b 所形成的电场线分布，以下说法正确的是（ ）A ．a 、b 为异种电荷B ．a 、b 为同种电荷C ．A 点场强大于 B 点场强D ．A 点电势高于 B 点电势【考点】电场线；电场强度．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】电场线是从正电荷或者无穷远出发出，到无穷远处或负电荷，电场线密的地方电场的强度 大，电场线疏的地方电场的强度小．沿着电场线的方向电势降低．【解答】解：AB 、根据电场线的特点，从正电荷出发到负电荷终止可以判断是异种点荷的电场 线．故A 正确，B 错误．C 、电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小．所以 A 点场强小于 B 点场强， 故C 错误．D 、沿着电场线的方向电势降低，所以 A 点电势高于 B 点电势，故 D 正确． 故选：AD ．【点评】加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．15．如图甲所示，在 x 轴上有一个点电荷 Q （图中未画出），O 、A 、B 为轴上三点，放在 A 、B 两 点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示，则（ ）A ．A 点的电场强度大小为 2×103 N/CB ．B 点的电场强度大小为 2×103 N/CC ．点电荷 Q 在 A 、B 之间D ．点电荷 Q 在A 、O 之间【考点】电场强度． 【分析】由图读出两个检验电荷所受的电场力方向，分析 Q 的位置．根据电场强度的定义式 E =可 知，F ﹣q 图线的斜率等于场强的大小，分析场强的大小．【解答】解：A 、由图线斜率表示场强，可知 A 点场强大小为：E==N/C=2×103N/C ．故A 正确．× ﹣18B 、由图线斜率表示场强，可知 B 点场强大小为：E= =N/C=5×102N/C ．故 B 错误． C 、D 、由图（乙），正检验电荷放在 A 点和负检验电荷放在 B 点所受电场力方向均沿 x 轴正方向， 说明点电荷 Q 为负电荷且放在 A B 之间．故 C 正确，D 错误．故选：AC【点评】本题要掌握电场力与场强方向、大小的关系，从数学的角度理解图线 F ﹣q 斜率的物理意 义，是常用的思路．三、计算题（要求写出必要的解题步骤及文字说明）16．一点电荷 Q =2.0×10﹣8C ，在距此点电荷 30cm 处，该电荷产生的电场的强度是多大？【考点】点电荷的场强．【分析】知道点电荷的电荷量，知道离点电荷的距离，由点电荷的场强公式可以直接求得结果． 【解答】解：由点电荷的场强公式 E =k 可知，E=k =9.0×109 =2000N/C ，所以电荷产生的电场的强度是 2000N/C ． 【点评】本题是点电荷的场强公式的直接应用，掌握住公式就很简单了．17．如图所示，在匀强电场中，有 a 、b 、c 三点，ab=5cm ，bc=12cm ，其中 a b 沿电场方向，bc 和电 场方向成 60°角，一电子（电荷量为 e =1.6×10﹣19C ）从 a 移到 b 电场力做功为 W =3.2×10 J 求：ab （1）匀强电场的场强大小及方向．电子从 b 移到 c ，电场力对它做功．（3）设 φa =0，则电子在 c 点的电势能为多少？（4）a 、c 两点的电势差等于多少？【考点】电势能；电势差．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】（1）电子从 a 移到 b 电场力做正功，可知电场力方向向右，由此判断电场强度方向．由 W=qEd 求解 E 的大小．电子从 b 移到 c ，电场力对它做功 W =qEbccos60°．（3）根据电场力做功，求出 a 与 c 电势能的差，再由 φa =0，求出电子在 c 点的电势能．（4）由 U =求解 a 、c 两点的电势差．【解答】解：（1）电子从 a 移到 b 电场力做正功，可知电场力方向向右，则电场强度方向水平向左．由 W ab =qEab ，得 E = =400V/m﹣18电子从b移到c，电场力做功W bc=qEbc•cos60°=3.84×10J﹣18（3）电子从a移到c，电场力做功W ac=W ab+W bc=7.04×10 J电子电势能减小7.04×10﹣18J．﹣18设φa=0，则电子在c点的电势能为﹣7.04×10 J．（4）a、c 两点的电势差U ac= =﹣44V．答：（1）匀强电场的场强大小为400V/m，方向水平向左．电子从b移到c，电场力对它做功3.84×10﹣18J．﹣18（3）设φa=0，则电子在c点的电势能为﹣7.04×10 J．（4）a、c 两点的电势差等于﹣44V．【点评】本题考查对电场中基本物理量的分析和计算能力．注意在涉及电势能的公式物理量一般代入符号运算，涉及电场力的公式一般不代入符号运算．18．如图所示，一个质量m，带电量为﹣q，半径极小的小球，用丝线悬挂在某匀强电场中（电场线与水平面平行），当小球静止时，测得悬线与竖直线夹角为30°，求该匀强电场的场强大小及方向．【考点】电场强度；物体的弹性和弹力；共点力平衡的条件及其应用．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】以小球为研究对象，分析小球的受力情况，作出力图，根据平衡条件和电场力公式F=qE求解场强大小和方向．【解答】解：小球在电场中受重力、电场力、拉力三个力，合力为零，则知电场力的方向水平向左，而小球带负电，电场强度的方向与负电荷所受电场力方向相反，所以匀强电场场强方向水平向右．F=mgtan30°E===，答：该匀强电场的场强大小为．。

嘴哆市安排阳光实验学校云南省怒江州福贡一中高二（上）期中物理试卷一、选择题（本题共12个小题，每小题3分，共36分）1．关于感应电流，下列说法中正确的是（）A．只要穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中就一定有感应电流B．只要闭合导线做切割磁感线运动，导线中就一定有感应电流C．若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动，闭合电路中一定没有感应电流D．当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，闭合电路中一定有感应电流2．如图所示，挂在弹簧下端的条形磁铁在闭合线圈内振动，如果空气阻力不计，则（）A．磁铁的振幅不变B．磁铁做阻尼振动C．线圈中有逐渐变弱的直流电D．线圈中有逐渐变弱的交流电3．如图分别表示匀强磁场的磁感应强度B、闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路中产生的感应电流I的相互关系，其中正确是（）A．B．C．D．4．如图一个由导体做成的矩形线圈，以恒定速率V运动，从无场区进入匀强磁场区．然后出来，若取逆时针方向为电流的正方向，那么下图中的哪一个图象正确地表示回路中电流对时间的函数关系？（）A．B．C．D．5．电感和电容对交流电的阻碍作用的大小不但跟电感、电容本身有关，还跟交流电的频率有关，下列说法中正确的是（）A．电感是通直流、阻交流，通高频、阻低频B．电容是通直流、阻交流，通高频、阻低频C．电感是通直流、阻交流，通低频、阻高频D．电容是通交流、隔直流，通低频、阻高频6．一闭合金属线框的两边接有电阻R1、R2，框上垂直搁置一根金属棒，棒与框接触良好，整个装置放在匀强磁场中（如图所示），当用外力使ab棒右移时，作出的下列判断中正确的是（）A．其穿线框的磁通量不变，框内没有感应电流B．框内有感应电流，电流方向沿顺时针方向绕行C．框内有感应电流，电流方向沿逆时针方向绕行D．框内有感应电流，左半边逆时针方向绕行，右半边顺时针方向绕行7．甲、乙两电路中电流与时间关系如图，属于交变电流的是（）A．甲乙都是 B．甲是乙不是C．乙是甲不是D．甲乙都不是8．矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e﹣t图象如图，则在时刻（）A． t1，t3线圈通过中性面B． t2，t4线圈中磁通量最大C． t1，t3线圈中磁通量变化率最大D． t2，t4线圈平面与中性面垂直9．如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比n1：n2=4：1，原线圈两端连接光滑导轨，副线圈与电阻R相连组成闭合回路．当直导线AB在均强磁场中沿导轨均速的向右做切割磁感线运动时，电流表A1的读数为12mA，那么电流表A2的读数为（）A． 0 B． 3mA C． 48mA D．与R大小有关10．某小型水电站的电能输送示意图如下．发电机的输出电压为200V，输电线总电阻为r，升压变压器原副线圈匝数分别为n1，n2．降压变压器原副线匝数分别为n3、n4（变压器均为理想变压器）．要使额定电压为220V的用电器正常工作，则（）A．B．C．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D．升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率11．电子秤使用的是（）A．超声波传感器B．温度传感器C．压力传感器D．红外线传感器12．如图所示，R1、R2为定值电阻，L为小灯泡，R3为光敏电阻，当照射光强度增大时（）A．电压表的示数增大B． R2中电流减小C．小灯泡的功率增大D．电路的路端电压增大二、填空题（每空2分，共26分）13．英国物理学家通过实验首先发现了电磁感应现象．14．在图中，当导线ab向右运动时，cd所受磁场力的方向是；ab棒上端相当于电源的正极．15．某交变电压随时间的变化规律如图所示，则此交变电流的频率为Hz．线圈转动的角速度是rad/s．若将此电压加在10μF的电容器上，则电容器的耐压值不应小于V．16．线圈的自感系数通常称为自感或电感，它主要与、、以及有关．17．①将条形磁铁按图所示方向插入闭合线圈．在磁铁插入的过程中，灵敏电流表示数．②磁铁在线圈中保持静止不动，灵敏电流表示数．③将磁铁从线圈上端拔出的过程中，灵敏电流表示数．（以上各空均填“为零”或“不为零”）三、计算题（本题共3小题．共38分）18．如图所示，水平U形光滑框架，宽度为1m，电阻忽略不计，导体ab质量是0.2kg，电阻是0.1Ω，匀强磁场的磁感应强度B=0.1T，方向垂直框架向上，现用1N的外力F由静止拉动ab杆，当ab的速度达到1m/s时，求此时刻（1）ab 杆产生的感应电动势的大小；（2）ab杆的加速度的大小？（3）ab杆所能达到的最大速度是多少？19．矩形线圈abcd在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动，当t=0时，线圈恰好经过如图中所示的位置，已知线圈为n匝，面积是S，电阻为R，磁感强度为B，转动角速度为ω．（1）写出感应电动势瞬时值的表达式．（2）由图示位置转过60°角时电动势的瞬时值为多大？（3）由图示位置转过90°的过程中，感应电动势的平均值为多大？20．图中，降压变压器的变压系数是3，即初级线圈匝数与次级线圈的匝数之比是3：1．初级线圈的输入电压是660V，次级线圈的电阻为0.2Ω，这台变压器供给100盏220V，60W的电灯用电．求：（l）空载时次级线圈的端电压和输出功率；（2）接通时次级线圈的端电压；（3）每盏灯的实际功率．云南省怒江州福贡一中高二（上）期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（本题共12个小题，每小题3分，共36分）1．关于感应电流，下列说法中正确的是（）A．只要穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中就一定有感应电流B．只要闭合导线做切割磁感线运动，导线中就一定有感应电流C．若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动，闭合电路中一定没有感应电流D．当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，闭合电路中一定有感应电流考点：感应电流的产生条件．分析：闭合电路中产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化．既不是磁场发生变化，也不是面积发生变化．解答：解：闭合电路中产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化．A、只要穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中就一定有感应电动势，当线圈闭合时，才一定有感应电流，故A错误；B、闭合电路中的部分导体运动但如果不切割磁感线不产生感应电流，因为只有闭合电路中的部分导体切割磁感线时才能产生感应电流，故B错误；C、若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动，但闭合电路所处的位置，磁场发生变化，就会产生感应电流，故C错误；D、当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，闭合电路中一定有感应电流．故D 正确．故选：D．点评：本题考查的是闭合电路产生感应电流的条件，要注意产生感应电流的条件是磁通量发生变化而不是磁场发生变化，也不是面积发生变化．2．如图所示，挂在弹簧下端的条形磁铁在闭合线圈内振动，如果空气阻力不计，则（）A．磁铁的振幅不变B．磁铁做阻尼振动C．线圈中有逐渐变弱的直流电D．线圈中有逐渐变弱的交流电考点：楞次定律．分析：利用楞次定律判断线圈所受安培力的方向，从而判断线圈对水平面的压力变化情况，线圈会阻碍磁铁运动做负功，所以磁铁最终会停止．解答：解：A、B：根据楞次定律下面的线圈会阻碍磁铁运动做负功，所以磁铁最终会停止，故A错误，B正确；C、因为磁铁在运动所以穿过线圈的磁通量变化，根据楞次定律可知，线圈中产生方向变化的电流，故C错误，D正确；故选：BD．点评：本题巧妙的考查了楞次定律的应用，只要记住“增反减同”这一规律，此类题目难度不大．3．如图分别表示匀强磁场的磁感应强度B、闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路中产生的感应电流I的相互关系，其中正确是（）A．B．C．D．考点：左手定则．分析：闭合电路中一部分直导线在磁场中切割磁感线产生感应电流，电流方向是由右手定则来确定，所以要让磁感线穿过掌心，大拇指所指的是运动方向，则四指指的是感应电流方向．解答：解：A、伸开右手时，让磁感线穿过掌心，大拇指所指方向即为运动方向，则感应电流方向垂直纸面向外，故A正确；B、伸开右手时，让磁感线穿过掌心，大拇指所指方向即为运动方向，则感应电流方向应沿导线向下，故B错误；C、伸开右手时，大拇指所指方向即为运动方向，则无感应电流，没有切割磁感线．故C错误；D、伸开右手时，让磁感线穿过掌心，大拇指所指方向即为运动方向，则感应电流方向垂直纸面向里，故D错误；故选：A点评：导线在磁场中切割磁感线，会产生感电流．由右手定则来确定方向，而通电导线放入磁场中，有受到安培力．则安培力的方向是由左手定则来确定即要让磁感线穿过掌心，四指指的是电流方向，则大拇指所指的是安培力方向．4．如图一个由导体做成的矩形线圈，以恒定速率V运动，从无场区进入匀强磁场区．然后出来，若取逆时针方向为电流的正方向，那么下图中的哪一个图象正确地表示回路中电流对时间的函数关系？（）A．B．C．D．考点：导体切割磁感线时的感应电动势；电磁感应中的能量转化．专题：电磁感应——功能问题．分析：先根据楞次定律判断感应电流方向，再根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求出各段过程感应电流的大小，选择图象．解答：解：由楞次定律判断可知，线圈进入磁场时，感应电流方向为逆时针方向，为正值；线圈穿出磁场时，感应电流方向为顺时针方向，为负值；由I==，由于B、L、v、R不变，线圈进入和穿出磁场时，感应电流的大小不变；线圈完全在磁场中运动时，磁通量不变，没有感应电流产生．故C正确．故选：C．点评：本题运用楞次定律、法拉第电磁感应定律和欧姆定律分析感应电流的方向和大小，这是电磁感应问题中常用的方法和思路．5．电感和电容对交流电的阻碍作用的大小不但跟电感、电容本身有关，还跟交流电的频率有关，下列说法中正确的是（）A．电感是通直流、阻交流，通高频、阻低频B．电容是通直流、阻交流，通高频、阻低频C．电感是通直流、阻交流，通低频、阻高频D．电容是通交流、隔直流，通低频、阻高频考点：感抗和容抗．专题：交流电专题．分析：根据电容器和电感线圈的特性分析选择．电容器内部是真空或电介质，隔断直流．能充电、放电，能通交流，具有隔直通交、通高阻低的特性．电感线圈可以通直流，通过交流电时产生自感电动势，阻碍电流的变化，具有通直阻交，通低阻高的特性．解答：解：A、C，电感的特性：通直流，阻交流．通低频，阻高频．故A 错误，C正确；B、D，电容器的特性：通交流，隔直流，通调频，阻低频．故BD错误．故选：C．点评：对于电容和电感的特性可以利用感抗和容抗公式记忆：X L=2πfL，X C =，L是电感，C是电容，f是频率．6．一闭合金属线框的两边接有电阻R1、R2，框上垂直搁置一根金属棒，棒与框接触良好，整个装置放在匀强磁场中（如图所示），当用外力使ab棒右移时，作出的下列判断中正确的是（）A．其穿线框的磁通量不变，框内没有感应电流B．框内有感应电流，电流方向沿顺时针方向绕行C．框内有感应电流，电流方向沿逆时针方向绕行D．框内有感应电流，左半边逆时针方向绕行，右半边顺时针方向绕行考点：楞次定律；感应电流的产生条件．专题：电磁感应与电路结合．分析：本题考查感应电流的产生条件，注意应分为左右两部分进行分析判断．解答：解：虽然整个框架内磁通量不变，但由于ab棒的运动，使左右两边都产生磁通量的变化，故两边均为产生感应电流；由楞次定律可知，左侧电流为逆时针，右侧电流为顺时针，故D正确；故选D．点评：7．甲、乙两电路中电流与时间关系如图，属于交变电流的是（）A．甲乙都是 B．甲是乙不是C．乙是甲不是D．甲乙都不是考点：交变电流．专题：交流电专题．分析：大小和方向都做周期性变化的电流为交变电流．解答：解：甲图中大小和方向都做周期性变化，所以是交流电，乙图中只有大小变化而方向没发生变化，是直流电．故选B．点评：本题主要考查交变电流的特点．8．矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e﹣t图象如图，则在时刻（）A． t1，t3线圈通过中性面B． t2，t4线圈中磁通量最大C． t1，t3线圈中磁通量变化率最大D． t2，t4线圈平面与中性面垂直考点：正弦式电流的图象和三角函数表达式．分析：矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生正弦交变电流．磁通量为零，感应电动势最大；磁通量最大时，感应电动势为零，线圈恰好通过中性面．经过中性一次，电流方向改变一次．根据法拉第定律，感应电动势与磁通量变化率成正比．解答：解：A、t1，t3时刻感应电动势为零，磁通量变化率最为零，磁通量最大，线圈通过中性面，故A正确，C错误；B、t2时刻感应电动势最大，磁通量变化率最大，线圈中磁通量为零，线圈平面与中性面垂直．故B错误；D正确；故选：AD．点评：本题考查正弦交变电流产生过程中磁通量与感应电流、感应电动势及位置之间的关系，基本题．9．如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比n1：n2=4：1，原线圈两端连接光滑导轨，副线圈与电阻R相连组成闭合回路．当直导线AB在均强磁场中沿导轨均速的向右做切割磁感线运动时，电流表A1的读数为12mA，那么电流表A2的读数为（）A． 0 B． 3mA C． 48mA D．与R大小有关考点：变压器的构造和原理；导体切割磁感线时的感应电动势．专题：电磁学；交流电专题．分析：变压器是根据磁通量的变化来工作的，当原线圈的磁通量恒定时，副线圈是没有感应电流的，根据变压器的工作的原理分析原线圈中的电流的变化情况即可的出结论．解答：解：由于直导线AB匀速运动，则AB切割磁场产生的电流时恒定的，线圈产生的磁通量也是恒定的，所以不会引起副线圈的磁通量的变化，所以副线圈不会有感应电流产生，即安培表A2的读数为0．故选：A点评：变压器只能在交流电路中工作，变压器是根据磁通量的变化来工作的，知道变压器的工作的原理就可以解决本题．10．某小型水电站的电能输送示意图如下．发电机的输出电压为200V，输电线总电阻为r，升压变压器原副线圈匝数分别为n1，n2．降压变压器原副线匝数分别为n3、n4（变压器均为理想变压器）．要使额定电压为220V的用电器正常工作，则（）A．B．C．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D．升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率考点：远距离输电；变压器的构造和原理．专题：证明题．分析：将发电站的电能远输时，由于电线上的电阻而导致电压和功率损失，从而使得降压变压器输入电压和输入功率减少．解答：解：根据变压器工作原理可知，，由于输电线上损失一部分电压，升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压，有U2＞U3，所以，故A正确，BC不正确．升压变压器的输出功率等于降压变压器的输入功率加上输电线损失功率，故D正确．故选AD点评：理想变压器的输入功率与输出功率相等，且没有漏磁现象．远距离输电，由于导线通电发热导致能量损失，所以通过提高输送电压，从而实现降低电损．11．电子秤使用的是（）A．超声波传感器B．温度传感器C．压力传感器D．红外线传感器考点：常见传感器的工作原理．分析：电子称的工作原理是受到力的作用，并显示其大小，应用了压力传感器．解答：解；根据电子秤的工作原理，可知当电子秤受到压力的作用时，会显示相应的大小，故使用的是压力传感器，故C正确故选C 点评：考查了电子秤的工作原理，使用了压力传感器，了解不同传感器的原理．12．如图所示，R1、R2为定值电阻，L为小灯泡，R3为光敏电阻，当照射光强度增大时（）A．电压表的示数增大B． R2中电流减小C．小灯泡的功率增大D．电路的路端电压增大考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：由光敏电阻的性质可知电路中电阻的变化，则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化，由欧姆定律可得出电压表示数的变化；同时还可得出路端电压的变化；由串联电路的规律可得出并联部分电压的变化，再由并联电路的规律可得出通过小灯泡的电流的变化，由功率公式即可得出灯泡功率的变化．解答：解：A、光敏电阻光照增强，故光敏电阻的阻值减小，电路中的总电阻减小；由闭合电路欧姆定律可得，电路中电流增大，故R1两端的电压增大，故A正确；B、因电路中电流增大，故内压增大，路端电压减小，同时R1两端的电压增大，故并联电路部分电压减小；则流过R2的电流减小，故B正确；C、由并联电路的电流规律可知，流过灯泡的电流一定增大，故由P=I2R可知，小灯泡消耗的功率增大，故C正确；D、电源两端的电压为路端电压，由B的分析可知，电源两端的电压变小，故D错误；故选：ABC．点评：闭合电路的动态分析问题一般按外电路、内电路再外电路的分析思路进行；分析内电路主要根据总电流及内阻分析内压，而外电路较为复杂，要注意灵活应用电路的性质．二、填空题（每空2分，共26分）13．英国物理学家法拉第通过实验首先发现了电磁感应现象．考点：物理学史．分析：法拉第在奥斯特发现电流周围存在磁场的启发下，1831年探究出电磁感应现象：磁生电．解答：解：首先通过实验发现了电磁感应现象是英国物理学家法拉第．故答案为：法拉第点评：电流周围的磁场是恒定的，而电磁感应现象中的必须要求通过线圈的磁通量是变化的，正由于这个大大阻碍了法拉第的研究进程．14．在图中，当导线ab向右运动时，cd所受磁场力的方向是向下；ab 棒上 b 端相当于电源的正极．考点：左手定则．分析：先根据右手定则判断产生的感应电流的方向，在根据左手定则判断导线受的安培力的方向．解答：解：磁场的方向是向下的，导线运动的方向是向右的，根据右手定则可得，产生的电流的方向是a到b，所以b端相当于电源的正极．由于电流的方向是a到b，所以cd中电流的方向是从c到d的，再根据左手定则可得，磁场力的方向是向下的．故答案为：向下，b．点评：本题考查的是左手定则和右手定则的区别，关键的是掌握住定律的内容．15．某交变电压随时间的变化规律如图所示，则此交变电流的频率为50 Hz．线圈转动的角速度是100 rad/s．若将此电压加在10μF的电容器上，则电容器的耐压值不应小于200 V．考点：正弦式电流的图象和三角函数表达式；电容．专题：交流电专题．分析：根据图象可知交流电的电压最大值以及周期，然后根据f=求解频率，电容器的耐压值应看最大值．解答：解：A、根据图象可知交流电周期为0.02s，故频率f==50Hz．线圈转动的角速度ω==100πrad/s．若将此电压加在10μF的电容器上，根据图象可知交流电电压最大值为200V，则电容器的耐压值不应小于200V．故答案为：50，100，200．点评：本题关键是明确电容器的耐压值看最大值，同时要明确电器铭牌上电压和电流是有效值．16．线圈的自感系数通常称为自感或电感，它主要与线圈匝数、线圈的长度、线圈的面积以及有无铁芯有关．考点：自感现象和自感系数．分析：自感系数由线圈自身决定，与其它因素无关．线圈越长、单位长度上匝数越多自感系数越大，有铁芯比没有铁芯大得多解答：解：自感系数的大小决定因素：线圈匝数；线圈的长度；线圈的面积，以及是否有铁芯等因素有关．故答案为：线圈匝数；线圈的长度；线圈的面积；有无铁芯点评：解答本题的关键是掌握影响线圈的自感系数因素，知道自感系数只与线圈本身的特性有关17．①将条形磁铁按图所示方向插入闭合线圈．在磁铁插入的过程中，灵敏电流表示数不为零．②磁铁在线圈中保持静止不动，灵敏电流表示数为零．③将磁铁从线圈上端拔出的过程中，灵敏电流表示数不为零．（以上各空均填“为零”或“不为零”）考点：楞次定律．专题：电磁感应与电路结合．分析：当穿过闭合电路的磁通量发生变化时，电路中产生感应电流；由楞次定律判断出感应电流的方向，根据电流流向与电流计指针偏转方向间的关系分析答题解答：解：由图示可知，穿过线圈的磁场方向竖直向上，当把磁铁S极插入线圈时，穿过线圈的磁通量增大，由楞次定律可知，感应电流的磁场方向与原磁场方向相反，电流表指针不为零；保持磁铁在线圈中静止，穿过线圈的磁通量不变，线圈中不产生感应电流，电流表指针为零．当把磁铁S极从线圈中拔出时，穿过线圈的磁通量减小，由楞次定律可知，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同，电流表指针不为零；故答案为：①不为零；②为零；③不为零．点评：本题考查了楞次定律的应用，掌握楞次定律是正确解题的关键；本题难度不大，是一道基础题．三、计算题（本题共3小题．共38分）18．如图所示，水平U形光滑框架，宽度为1m，电阻忽略不计，导体ab质量是0.2kg，电阻是0.1Ω，匀强磁场的磁感应强度B=0.1T，方向垂直框架向上，现用1N的外力F由静止拉动ab杆，当ab的速度达到1m/s时，求此时刻（1）ab 杆产生的感应电动势的大小；（2）ab杆的加速度的大小？（3）ab杆所能达到的最大速度是多少？考点：导体切割磁感线时的感应电动势；力的合成与分解的运用；牛顿第二定律．专题：电磁感应中的力学问题．分析：（1）ab杆向右运动时垂直切割磁感线，由E=BLv求出感应电动势的大小；（2）根据欧姆定律和安培力公式F=BIL求出安培力的大小，由牛顿第二定律求解加速度的大小．（3）杆ab先做加速度减小的变加速运动，后做匀速运动，速度达到最大，由平衡条件求出最大速度．解答：解：（1）ab 杆产生的感应电动势的大小为E=BLv=0.1×1×1V=0.1V（2）感应电流大小为 I===1Aab杆所受的安培力大小为 F A=BIL=0.1×1×1N=0.1Na==4.5m/s2（3）∵F A =BIL=F﹣F A=ma∴F﹣=ma当 a=0 时，v达到最大∴v m ==m/s=10m/s答：（1）ab 杆产生的感应电动势的大小为0.1V；（2）ab杆的加速度的大小是4.5m/s2．（3）ab杆所能达到的最大速度是10m/s．点评：本题是电磁感应与电路、力学等知识的综合，安培力的分析和计算是关键．对于杆的最大速度也可以根据功率关系列出如下公式求解：Fv m =．19．矩形线圈abcd在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动，当t=0时，线圈恰好经过如图中所示的位置，已知线圈为n匝，面积是S，电阻为R，磁感强度为B，转动角速度为ω．（1）写出感应电动势瞬时值的表达式．（2）由图示位置转过60°角时电动势的瞬时值为多大？（3）由图示位置转过90°的过程中，感应电动势的平均值为多大？考点：交流的峰值、有效值以及它们的关系．专题：交流电专题．分析：（1）图示位置是中性面，从中性面计时，感应电动势瞬时值的表达式为e=E m sinωt，其中E m=nBSω．（2）由表达式可明确转过60度时的瞬时值；（3）根据法拉第电磁感应定律，即可求解；解答：解：（1）线圈中产生的感应电动势最大值为 E m=nBSω由于从中性面开始计时，所以电动势瞬时值表达式为：e=E m sinωt=nBSωsinωt．（2）由图示位置转过60°角时电动势的瞬时值为e=nBSωsin60°=（3）由图示位置转过90°角的过程所用时间为 t==根据法拉第电磁感应定律，则有：=；答：（1）从t=0时开始计时，感应电动势瞬时值的表达式为e=nBSωsinωt．（2）由图示位置转过60°角时电动势的瞬时值为；（3）由图示位置转过90°的过程中，感应电动势的平均值为点评：对于正弦交变电流表达式e=E m sinωt，要注意计时起点必须是中性面；同时注意明确最大值、有效值、平均值及瞬时值等之间的关系．20．图中，降压变压器的变压系数是3，即初级线圈匝数与次级线圈的匝数之比是3：1．初级线圈的输入电压是660V，次级线圈的电阻为0.2Ω，这台变压器供给100盏220V，60W的电灯用电．求：（l）空载时次级线圈的端电压和输出功率；。