《金版新学案》高三物理一轮复习 第一课时 库仑定律电场强度电场线练习

2020《金版新学案》高三物理一轮复习 牛顿运动定律单元评估(本栏目内容，在学生用书中以活页形式分册装订！)一、选择题1．下列说法中正确的是( )A ．只有正在向上运动的物体，才有可能处于超重状态B ．超重就是物体所受的重力增加C ．物体处于超重状态时，地球对它的引力变大D ．超重时物体所受的重力不变【解析】 超重是指物体对支持物(或悬挂物)的支持力(或拉力)变大，但重力不变． 【答案】 D2．质量为1吨的汽车在平直公路上以10 m/s 的速度匀速行驶，阻力大小不变．从某时刻开始，汽车牵引力减少2 000 N ，那么从该时刻起经过6 s ，汽车行驶的路程是( )A ．50 mB ．42 mC ．25 mD ．24 m 【答案】 C3．(2020年日照模拟)在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为m 1的木块，木块和车厢通过一根轻质弹簧相连接，弹簧的劲度系数为k .在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m 2的小球．某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ，在这段时间内木块与车厢保持相对静止，如上图所示．不计木块与车厢底部的摩擦力，则在这段时间内弹簧的形变为( )A ．伸长量为m 1g k tan θB ．压缩量为m 1gk tan θC ．伸长量为m 1g k tan θD ．压缩量为m 1gk tan θ【解析】 分析m 2的受力情况可得：m 2g tan θ＝m 2a ，得出：a ＝g tan θ，再对m 1应用牛顿第二定律，得：kx ＝m 1a ，x ＝m 1gktan θ，因a 的方向向左，故弹簧处于伸长状态，故A 正确．【答案】 A4．如图所示，质量为m 的物体A 放在倾角为θ的斜面体B 上，并在图示的水平恒力F 作用下使它们之间刚好不发生相对滑动而向左运动．已知斜面和水平面均光滑，那么下列关于这个物理情境的讨论中正确的是( )A ．题目中描述的这种物理情境不可能发生B ．A 、B 只有向左匀速运动时才能发生这种可能C ．斜面体B 对物体A 不做功是由于它们之间的弹力方向垂直于斜面D ．A 、B 具有共同加速度时能发生，并且恒力F 大小为(M ＋m )g tan θ【解析】 A 、B 间的弹力始终垂直于斜面方向，与运动状态无关．不发生相对滑动即保持相对静止，具有共同的加速度和速度，经分析A 的加速度a ＝g tan θ时即能出现这种情况．【答案】 D5．如图所示，质量为m 的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连，Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P 、Q .球静止时，Ⅰ中拉力大小为F 1，Ⅱ中拉力大小为F 2，当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间时，球的加速度a 应是( )A ．若断Ⅰ，则a ＝g ，方向竖直向下B ．若断Ⅱ，则a ＝F 2m ，方向水平向右C ．若断Ⅰ，则a ＝F 1m，方向沿Ⅰ的延长线D ．若断Ⅱ，则a ＝g ，方向竖直向上【解析】 如果剪断细线，弹簧来不及变化，所以重力与弹力的合力水平向左，大小为F 1sin θ或F 2；如果剪断弹簧，水平细线的拉力来得及变化，物体只受重力作用，加速度为g ，方向竖直向下．【答案】 A6．如图所示，表面粗糙的传送带静止时，物块由皮带顶端A 从静止开始滑到皮带底端B 用的时间是t ，则( )A ．当皮带向上运动时，物块由A 滑到B 的时间一定大于t B ．当皮带向上运动时，物块由A 滑到B 的时间一定等于tC ．当皮带向下运动时，物块由A 滑到B 的时间一定等于tD ．当皮带向下运动时，物块由A 滑到B 的时间一定大于t【解析】 当皮带向上运动时，物块的受力情况与皮带静止时相同，则加速度相同，在位移相同时，时间必相同，所以A 错，B 对；当皮带向下运动时，初始时刻A 受斜向下的摩擦力，物块向下运动的加速度变大，以后过程中加速度最小与传送带静止时相同，故时间变短，所以C 、D 错．【答案】 B7．如图是一种升降电梯的示意图，A 为载人箱，B 为平衡重物，它们的质量均为M ，上下均由跨过滑轮的钢索系住，在电动机的牵引下使电梯上下运动．如果电梯中人的总质量为m ，匀速上升的速度为v ，电梯即将到顶层前关闭电动机，依靠惯性上升h 高度后停止，在不计空气和摩擦阻力的情况下，h 为( )A.v 22gB.(M ＋m )v 22mg C.(M ＋m )v 2mg D.(2M ＋m )v 22mg【解析】 关闭电动机后，载人箱A 受到B 对A 的向上的拉力为Mg ，A 及人的总重力为(M ＋m )g ，载人箱A 加速度大小为a ＝(M ＋m )g －Mg M ＋m ＝m M ＋mg ，由2ah ＝v 2得h ＝(M ＋m )v 22mg ，选项B 正确．【答案】 B 8．在以加速度a 匀加速上升的电梯中，有一个质量为m 的人，下列说法正确的是( ) A ．人的重力为m (g ＋a ) B ．人的重力为mgC ．人对电梯的压力为mg －maD ．人对电梯的压力为mg【解析】 人在加速上升的电梯中处于超重状态，但重力并没有改变，改变的是视重，对人，有F N －mg ＝ma所以F N ＝mg ＋ma .人受到的支持力为mg ＋ma ，则人对电梯的压力大小也等于mg ＋ma .选项B 正确． 【答案】 B9．将物体竖直向上抛出，假设运动过程中空气阻力不变，其v －t 图象如图所示，则物体所受的重力和空气阻力之比为( )A ．1∶10B ．10∶1C ．9∶1D ．8∶1【解析】 由题中图象可知上升阶段的加速度为11 m/s 2，下降阶段的加速度大小为9 m/s 2，设物体质量为m ，所受空气阻力大小为F 阻，则上升阶段：mg ＋F 阻＝ma 上 下降阶段：mg －F 阻＝ma 下两式相除mg ＋F 阻mg －F 阻＝119，整理得mg ＝10F 阻，故mgF 阻＝10∶1.选项B 正确．【答案】 B10．如图所示，AB 和CD 是两条光滑斜槽，它们各自的两端分别位于半径为R 和r 的两个相切的竖直圆上，并且斜槽都通过切点P ，有一个小球由静止分别从A 滑到B 和从C 滑到D ，所用的时间分别为t 1和t 2，则t 1和t 2之比为( )A ．1∶1B ．1∶2 C.3∶1D ．1∶ 3【解析】 由2R cos 30°＋2r cos 30°＝12g cos 30°t 21，和2R cos 60°＋2r cos 60°＝12g cos 60°t 22得：t 1＝t 2＝4(R ＋r )g，与θ无关，故只有A 正确.【答案】 A 二、非选择题 11．实验小组利用如下图甲所示的实验装置来探究当合外力一定时，物体运动的加速度与其质量之间的关系．(1)由图甲中刻度尺读出两个光电门中心之间的距离x ＝50.00 cm ，由图乙中游标卡尺测得遮光条的宽度d ＝______cm.该实验小组在做实验时，将滑块从图甲所示位置由静止释放，由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间Δt 1和遮光条通过光电门2的时间Δt 2，则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式为______，滑块的加速度的表达式为______．(以上表达式均用字母表示)(2)在本次实验中，实验小组通过改变滑块质量总共做了6组实验，得到如下表所示的实验数据．其中当滑块的质量是350 g 时，Δt 1＝1.60×10－3 s ，Δt 2＝1.50×10－3 s ，请根据(1).m (g) a (m/s 2) 250 1.80 300 1.50 350 400 1.13 500 0.90 800 0.56(3)实验小组根据实验数据作出了a 与1m的图线如图所示，该图线有一段是弯曲的，试分析图线弯曲的原因．________________________________________________________________________.【答案】 (1)0.480 v 1＝dΔt 1a ＝v 22－v 212x 或a ＝⎝⎛⎭⎫d Δt 22－⎝⎛⎭⎫d Δt 122x(2)1.24(3)滑块质量较小，不能满足实验条件“滑块质量远大于钩码质量”12．(2020年上海单科)如下图(a)所示，质量m ＝1 kg 的物体沿倾角θ＝37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动，风对物体的作用力沿水平方向向右，其大小与风速v 成正比比例系数用k 表示，物体加速度a 与风速v 的关系如下图(b)所示，求：(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ； (2)比例系数k .(sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8，g ＝10 m/s 2)【解析】 (1)v ＝0，a 0＝4 m/s 2mg sin θ－μmg cos θ＝ma 0 μ＝g sin θ－a 0g cos θ＝6－48＝0.25.(2)v ＝5 m/s ，a ＝0mg sin θ－μF N －k v cos θ＝0 F N ＝mg cos θ＋k v sin θmg (sin θ－μcos θ)－k v (μsin θ＋cos θ)＝0 k ＝mg (sin θ－μcos θ)v (μsin θ＋cos θ)＝6－0.25×85(0.25×0.6＋0.8) kg/s＝0.84 kg/s.【答案】 (1)0 25 (2)0.84 kg/s13．(福州市2020年一检)如图所示一根劲度系数k ＝200 N/m 的轻质弹簧拉着质量为m ＝0.2 kg 的物体从静止开始沿倾角为θ＝37°的斜面匀加速上升，此时弹簧伸长量x ＝0.9 cm ，在t ＝1.0 s 内物体前进了x 1＝0.5 m ．求：(1)物体加速度的大小；(2)物体和斜面间动摩擦因数．(取g ＝10 m/s 2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)【解析】 (1)根据运动学公式：x 1＝12at 2①a ＝2x 1t 2＝2×0.51.02m/s 2＝1.0 m/s 2. ②(2)物体运动过程受力如图所示根据牛顿第二定律： F －F f －mg sin 37°＝ma ③ F N ＝mg cos 37°＝0.2×10×0.8 N ＝1.6 N ④ 根据胡克定律：F ＝kx⑤ F ＝200×0.9×10－2N ＝1.8 N⑥把⑥式代入③式得： F f ＝F －mg sin 37°－ma＝(1.8－0.2×10×0.6－0.2×1.0)N ＝0.4 N ⑦根据滑动摩擦力公式F f ＝μF N 得：μ＝F f F N ＝0.41.6＝0.25.【答案】 (1)1.0 m/s 2 (2)0.25 14．(2020年福建省普通高中毕业班质量检查理科综合能力测试)下图为某工厂生产流水线上水平传输装置的俯视图，它由传送带和转盘组成．物品从A 处无初速放到传送带上，运动到B 处后进入匀速转动的转盘，设物品进入转盘时速度大小不发生变化，此后随转盘一起运动(无相对滑动)到C 处被取走装箱．已知A 、B 两处的距离L ＝10 m ，传送带的传输速度v ＝2.0 m/s ，物品在转盘上与轴O 的距离R ＝4.0 m ，物品与传送带间的动摩擦因数μ1＝0.25.取g ＝10 m/s 2(1)求物品从A 处运动到B 处的时间t ；(2)若物品在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等，则物品与转盘间的动摩擦因数至少为多大？【解析】 (1)设物品质量为m ，物品先在传送带上做初速度为零的匀加速直线运动，其位移大小为x 1.由动能定理μ1mgx 1＝12m v 2－0得x 1＝0.8 m<L之后，物品和传送带一起以速度v 做匀速运动匀加速运动的时间t 1＝2x 1v ＝0.8 s匀速运动的时间t 2＝L －x 1v ＝4.6 s 所以t ＝t 1＋t 2＝5.4 s.(2)物品在转盘上所受的静摩擦力提供向心力，当物品在转盘上恰好无相对滑动时，有μ2＝mg ＝m v 2R得μ2＝v 2gR＝0.1.【答案】 (1)5.4 s (2)0.1。

峙对市爱惜阳光实验学校第六章静电场第一节库仑律电场强度随堂演练稳固1.(2021理综,21)如图为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以到达除尘目的.以下表述正确的选项是…( )A.到达集尘极的尘埃带正电荷B.电场方向由集尘极指向放电极C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大【解析】放电极接电源的负极,集尘极接电源的正极,它们之间的电场方向向左,选项B正确;带负电的尘埃受向右的电场力向右运动,到达集尘极,选项A、C 错误;由F=qE可知选项D正确.【答案】 BD2.(2021单科,3)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的带电荷量为q，球2带电荷量为nq，球3不带电且离球1球2很远，此时球1、2之间的作用力的大小为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之间的作用力的大小仍为F，方向不变，由此可知〔〕A.n=3B.n=4C.n=5D.n=6 【解析】球3先与球2接触,再与球1接触后,球2带电荷量为nq/2,球1带电荷量为(2)224nq q nq q/++=;根据库仑律得222224knq nq nq qkr r+,=⨯,解得n=6,n=0(舍去).【答案】 D3.法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘电场.以下图为点电荷a、b所形成电场的电场线分布图,以下几种说法正确的选项是( )A.a、b为异种电荷,a带电荷量大于b带电荷量B.a、b为异种电荷,a带电荷量小于b带电荷量C.a、b为异种电荷,a带电荷量于b带电荷量D.a、b为同种电荷,a带电荷量小于b带电荷量【答案】 B4.如下图,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,那么以下判断正确的选项是( )A.a对b的静电力一是引力B.a对b的静电力可能是斥力C.a的电荷量一比b多D.a的电荷量可能比b少【答案】 AC5.如下图为一个内、外半径分别为1R和2R的圆环状均匀带电平面,其单位面积带电荷量为.取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴.设轴上任意点P 到O点的距离为x,P点电场强度的大小为E.下面给出E的四个表达式(式中k 为静电力常量),其中只有一个是合理的.你可能不会求解此处的场强E,但是你可以通过一的物理分析,对以下表达式的合理性作出判断.根据你的判断,E 的合理表达式为( ) A.E=2π12222212()R R x R x R k x ++-B.E=2π22221211()xR x R k x ++-C.E=2π12222212()R R xR x R k +++D.E=2π22221211()xR x R k x +++【解析】 圆环状均匀带电平面,可以看做是在半径为2R 的圆面上再挖去半径为1R 的圆面后形成的.在P 点的电场强度为半径为2R 的圆面和半径为1R 的圆面在P 点分别产生的电场强度之差.故C 、D 两项错误；由电场强度单位和及A 、B 两项中的物理单位可判断A 错B 对。

选修3 1第课时库仑定律电场强度1~8题为单选题;9~10题为多选题1.(2012陕西渭南市质检)两个带电荷量分别为Q1、Q2的质点周围的电场线如图所示,由图可知( A )A.两质点带异号电荷,且Q1>Q2B.两质点带异号电荷,且Q1<Q2C.两质点带同号电荷,且Q1>Q2D.两质点带同号电荷,且Q1<Q2解析:由图可知,两质点带异号电荷,且Q1>Q2,选项A正确.2.(2013资阳市一诊)有三个完全一样的金属小球A、B、C,A带电荷量+7Q、B带电荷量-Q、C 不带电,将A、B分别固定起来,然后让C球反复很多次与A、B球接触,最后移去C球,则A、B球间的库仑力变为原来的( B )A.倍B.倍C.倍D.无法确定解析:设A、B球间距离为r,A、B球间的库仑力原来为F=k,C球反复很多次与A、B球接触,最后三球带电荷量相等,都为2Q,A、B球间的库仑力为F'=k.即F'/F=4/7,选项B正确.3.(2012年江苏卷)真空中,A、B两点与点电荷Q的距离分别为r和3r,则A、B两点的电场强度大小之比为( C )A.3∶1B.1∶3C.9∶1D.1∶9解析:根据点电荷电场强度公式E=知,电场强度与距离的二次方成反比,则A、B两点的电场强度大小之比为9∶1,选项C正确.4.一半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电荷量为+Q的电荷,另一电荷量为+q的点电荷放在球心O上.由于对称性,点电荷受力为零.现在球壳上挖去半径为r(r≪R)的一个很小的圆孔,则此时置于球心处的点电荷( D )A.受力大小为零B.受力大小为,方向由圆孔指向球心C.受力大小为,方向由圆孔指向球心D.受力大小为,方向由球心指向圆孔解析:把球壳分成无限多个微元,由对称性可知除挖去圆孔和对称处外其它都有两个微元关于球心对称,两对称微元对球心处的点电荷作用力合力为零.球壳上电荷面密度为,与挖去的圆孔对称处的微元带电荷量ΔQ=.由库仑定律得ΔQ对圆心处点电荷q的作用力大小F==,由同号电荷相互排斥可知库仑力方向由球心指向圆孔.所以选项D正确.5.A、B、C三点在同一直线上,AB∶BC=1∶2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q 的点电荷.当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的静电力为F;移去A处电荷,在C 处放电荷量为-2q的点电荷,其所受静电力为( B )A. B. C.-F D.F解析:设A处电场强度为E,则F=qE;由点电荷的电场强度公式可知,C处的电场强度为,在C 处放电荷量为-2q的点电荷,其所受静电力为F'=-2q(-E/4)=,选项B正确.6.(2013成都外国语学校月考)a、b两个带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+3q和-q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧.则平衡时可能位置是( D )解析:因为a、b所带电荷量分别为+3q和-q,以a、b为整体,整体的电荷量为+2q,整体受到向左的电场力作用,大小为2qE,整体的重力为2mg,如图(甲)所示,则tan θ=;b所带电荷量为-q,受到向右的电场力作用,大小为qE,b的重力为mg,如图(乙)所示,则tan α=,所以θ=α;又由于两绝缘细线的长度相同,平衡时b小球处在悬挂点的正下方,选项D正确.7.(2012安庆高三期末)如图所示,在真空中上、下两个区域均有竖直向下的匀强电场,下面区域的场强是上面区域场强的2倍.有一带负电的粒子,从上面区域沿电场线方向以速率v0匀速下落,并进入下面区域(该区域的电场足够大).在如图所示的速度—时间图像中,符合粒子在电场内的运动情况的是( C )解析:粒子在E中匀速下落,则qE=mg粒子在2E中:a==g,方向向上则粒子先向下减速,后向上加速进入E中又以v0匀速上升.故选项C正确.8. (2013福州一中高三模拟)如图(甲)所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受静电力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为v a、v b,其速度图像如图(乙)所示.以下说法中正确的是( C )A.Q2一定带负电B.Q2的电荷量一定大于Q1的电荷量C.b点的电场强度一定为零D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大解析:因为v t图像的斜率表示加速度,根据题图(乙)可知,粒子在b点的加速度为零,其所受静电力也为零,b点的电场强度一定为零,选项C正确;要使b点的场强为零,Q1、Q2必带异种电荷,所以Q2一定带正电,选项A错误;Q1、Q2单独存在时在b点产生的场强必等大反向,再考虑到Q1到b点的距离较大可知,Q1的电荷量一定大于Q2的电荷量,选项B错误;整个运动过程中,粒子的动能和电势能之和保持不变,考虑到其动能先减小后增大,其电势能一定是先增大后减小,选项D错误.9.(2013成都高新区月考)如图所示,两个质量均为m,带电荷量均为+q的小球A、B,一个固定在O点的正下方L处,另一个用长为L的细线悬挂在O点,静止时,细线与竖直方向的夹角为60°,以下说法正确的是( ABD )A.O点处的电场强度的大小为B.A在B处产生的电场强度大小为C.细绳上的拉力大小为D.B球所受A球的库仑力和绳的拉力的合力方向竖直向上解析:因为细线长L,A到O点的距离为L,细线与竖直方向的夹角为60°,所以A与B之间的距离也为L,A在B处产生的电场强度大小为,选项B的说法正确.A、B在O处产生的电场强度大小相等,均为,方向如图(甲)所示,由平行四边形定则可知O点处的电场强度的大小E=,选项A的说法正确.B球受力如图(乙)所示,A和B之间的库仑力为,B球所受A球的库仑力和绳的拉力的合力方向竖直向上,细绳上的拉力为,选项C的说法不正确,选项D的说法正确.10.如图所示,在O点放置正点电荷Q,a、b两点的连线过O点,且Oa=ab,以下说法正确的是( BD )A.将质子从a点由静止释放,质子向b做匀加速运动B.将质子从a点由静止释放,质子运动到b的速率为v,则将α粒子从a点由静止释放后运动到b点的速率为vC.若电子以Oa为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为v,则电子以Ob为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为2vD.若电子以Oa为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为v,则电子以Ob为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为v解析:因为点电荷的电场不是匀强电场,故质子释放后做的是变加速运动,选项A错;由动能定理:qU=mv2得v=∝,故选项B正确;由k=m得v=∝故选项C错误,D正确.11.如图所示,一质量为m=1.0×10-2kg、带电荷量为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.小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度取g=10 m/s2.求:(结果保留两位有效数字)(1)电场强度E的大小;(2)若在某时刻将细线突然剪断,求经过1 s小球的速度v.解析:(1)小球所受的电场力F=qE,由平衡条件得F=mgtan θ,解得电场强度E≈1.7×105 N/C.(2)剪断细线后小球做初速度为0的匀加速直线运动,经过1 s时小球的速度为v.小球所受合外力F合=,由牛顿第二定律有F合=ma,由运动学公式v=at,解得小球的速度v=20 m/s,速度方向为与竖直方向夹角为60°斜向左下方.答案:(1)1.7×105 N/C(2)20 m/s,方向与竖直方向夹角为60°斜向左下方12.(2012广东模拟)一根长为l的丝线吊着一质量为m,带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g).求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)(1)匀强电场的电场强度的大小;(2)小球经过最低点时丝线的拉力大小.解析:(1)小球静止在电场中受力如图所示,显然小球带正电,由平衡条件得:mgtan 37°=qE①故E=.②(2)电场方向变成向下后,小球开始摆动做圆周运动,重力、电场力对小球做正功.由动能定理得:mv2=(mg+qE)l(1-cos 37°)③由圆周运动知识,在最低点时,F向=F拉-(mg+qE)=m④由②③④解得F拉=mg.答案:(1)(2)mg。

2011《金版新学案》高三物理一轮复习第一课时电流电阻电功及电功率课件1.有三个用电器，分别为日光灯、电烙铁和电风扇，它们的额定电压和额定功率均为“220 V,60 W”．现让它们在额定电压下工作相同时间，产生的热量() A．日光灯最多B．电烙铁最多C．电风扇最多D．一样多【解析】电烙铁是纯电阻用电器．即以发热为目的，电流通过它就是用来产热．而日光灯和电风扇是非纯电阻电路，电流通过它们时产生的热量很少，电能主要转化为其他形式的能(光能和叶片动能)．综上所述，只有B正确．【答案】 B2．关于电阻率，下列说法正确的是() A．电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量，电阻率越大，其导电性能越好B．各种材料的电阻率都与温度有关，金属的电阻率随温度升高而增大C．所谓超导体，当其温度降低到较低的某个临界温度时，它的电阻率突然变为零D．某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响，通常用它制作标准电阻【解析】电阻率越小，导电性能越好，故A错；各种材料的电阻率都随温度变化而变化，金属的电阻率随温度的升高而增大，B对；超导体是温度降低到某一温度时，其电阻突然降为零，即电阻率为零，C对；锰铜合金和镍铜合金的电阻率几乎不受温度变化的影响，常用来制作标准电阻，故D对．【答案】BCD3．如下图所示是电阻R1和R2的伏安特性曲线，并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域．现在把电阻R1和R2并联在电路中，消耗的电功率分别为P1和P2，并联的总电阻设为R，下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线所在的区域正确的是() A．特性曲线在Ⅰ区，P1＜P2B．特性曲线在Ⅲ区，P1＞P2C．特性曲线在Ⅰ区，P1＞P2D．特性曲线在Ⅲ区，P1＜P2【解析】由图可知，图线斜率的倒数表示电阻，故R1＜R2，当两电阻并联时，电压相等，由P＝U2可知，P1＞P2；并联后，由电路的串并联规律知其并联电路R＜R1，因此RR的伏安特性曲线应在Ⅰ区，故选项C正确．【答案】 C4．如图所示，三个灯泡上分别标有“110 V，40 W”“110 V,25 W”“110 V，5 W”等字样，当三个灯泡以几种不同的方式连接在电路中，只要调节可变电阻R，并在AB间加220 V的交流电，都可以使三个灯泡正常发光．当三个灯泡都正常发光时，电路中消耗的总功率可能是()A．60 W B．90 WC．130 W D．150 W【答案】BC5．在研究微型电动机的性能时，应用如下图所示的实验电路．当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时，电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V．重新调节R并使电动机恢复正常运转，此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V．则这台电动机正常运转时的输出功率为() A．32 W B．44 WC．47 W D．48 W【解析】分析题意得，当电动机停止转动时，电动机相当于一个纯电阻，所以由题中，代入数据得：r＝4 Ω.重新调节R并使电动的两表读数，可以计算出电动机的内阻为r＝UI机恢复正常运转，根据题中的两表读数，计算出电动机的输出功率为P＝UI－I2r，代入数据得：P＝32 W，所以B、C、D三个选项错．综上所述，本题的正确选项应该为A.【答案】 A6．如图所示，用输出电压为1.4 V，输出电流为100 mA的充电器对内阻为2 Ω的镍—氢电池充电．下列说法正确的是()A．电能转化为化学能的功率为0.12 WB．充电器输出的电功率为0.14 WC．充电时，电池消耗的热功率为0.02 WD．充电器把0.14 W的功率储蓄在电池内【解析】充电器对电池的充电功率为P总＝UI＝0.14 W，电池充电时的热功率为P热＝I2r＝0.02 W，所以转化为化学能的功率为P化＝P总－P热＝0.12 W，因此充电器把0.12 W 的功率储蓄在电池内，故A、B、C正确，D错误．【答案】ABC7．电阻R和电动机M串联接到电路中，如图所示，已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等，电键接通后，电动机正常工作．设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2，经过时间t，电流通过电阻R做功为W1，产生热量为Q1，电流通过电动机做功为W2，产生热量为Q2.则有()A ．U 1＜U 2，Q 1＝Q 2B ．U 1＝U 2，Q 1＝Q 2C ．W 1＝W 2，Q 1＞Q 2D ．W 1＜W 2，Q 1＜Q 2【解析】 电动机是非纯电阻，其两端电压U 2＞IR ＝U 1，B 错；电流做的功W 1＝IU 1t ，W 2＝IU 2t ，因此W 1＜W 2，C 错；产生的热量由Q ＝I 2Rt 可判断Q 1＝Q 2，A 对D 错．答案为A.【答案】 A8．一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36 W 与36 V ．若把此灯泡接到输出电压为18 V 的电源两端，则灯泡消耗的电功率( )A ．等于36 WB ．小于36 W ，大于9 WC ．等于9 WD ．小于36 W【解析】 白炽灯正常工作时的电阻R 额＝U 2额P 额＝36 Ω，当加上18 V 电压时，P 实＝U 2实R 实＞U 2实R 额＝18236W ＝9 W ，故选项B 对． 【答案】 B9．如下图所示，是中国科健股份有限公司生产的一块手机电池外壳上的文字说明：充电时电压恰为限制电压，历时4 h 充满．(假设充电前电池内已无电)该过程电池发热，则充电过程中转化成的电热功率为( )A ．0.087 5 WB ．0.007 29 WC ．0.735 WD ．0.647 5 W【解析】 由电池容量及充电时间可求得充电电流 I ＝700 mA·h 4 h ＝175 mA.输入功率P 入＝U 充I ＝4.2×0.175 W ＝0.735 W 转化成有效功率P 有效＝U 标·I ＝3.7×0.175 W ＝0.647 5 W.电热功率ΔP ＝P 入－P 有效＝0.087 5 W ．即A 正确． 【答案】 A10．如右图所示，电动机M 和灯泡L 并联之后接在直流电源上，电动机内阻r ′＝1 Ω，灯泡灯丝电阻R ＝10 Ω，电源电动势E ＝12 V ，内阻r ＝1 Ω，当电压表读数为10 V 时，求电动机对外输出的机械功率．【解析】 由闭合电路欧姆定律E ＝U ＋Ir 得出干路电流I ＝E －U r ＝12－101A ＝2 A由已知条件可知，流过灯泡的电流I L ＝UR＝1 A ，通过电动机的电流I M ＝I －I L ＝1 A ，电动机输出的机械功率P M 出＝I M U －I 2M r ′＝1×10 W －12×1 W ＝9 W【答案】 9 W11．如下图所示甲为一测量电解液电阻率的玻璃容器，P 、Q 为电极，设a ＝1 m ，b ＝0.2 m ，c ＝0.1 m ，当里面注满某电解液，且P 、Q 加上电压后，其U －I 图线如图乙所示，当U ＝10 V 时，求电解液的电阻率ρ是多少？【解析】 由图乙可求得电解液的电阻为R ＝U I ＝105×10－3 Ω＝2 000 Ω由图甲可知电解液长为：l ＝a ＝1 m截面积为：S ＝bc ＝0.02 m 2结合电阻定律R ＝ρl S ，得ρ＝RS l ＝2 000×0.021Ω·m＝40 Ω·m.【答案】 40 Ω·m12．如下图所示，A 为电解槽，M 为电动机，N 为电炉子，恒定电压U ＝12 V ，电解槽内阻r A ＝2 Ω，当K 1闭合，K 2、K 3断开时，A 示数6 A ；当K 2闭合，K 1、K 3断开时，A 示数5 A ，且电动机输出功率为35 W ；当K 3闭合，K 1、K 2断开时，A 示数为4 A ．求：(1)电炉子的电阻及发热功率各多大？ (2)电动机的内阻是多少？(3)在电解槽工作时，电能转化为化学能的功率为多少？【解析】 (1)电炉子为纯电阻，由欧姆定律I ＝U R ，得R ＝U I 1＝126 Ω＝2 Ω其发热功率为P R ＝UI 1＝12×6 W ＝72 W(2)电动机为非纯电阻，由能量守恒定律 得UI 2＝I 22r M ＋P 输出 所以：r M ＝UI 2－P 输出I 22＝12×5－3552 Ω＝1 Ω(3)电解槽工作时，由能量守恒定律得： P 化＝UI 3－I 23r A所以P 化＝(12×4－42×2) W＝16 W【答案】(1)2 Ω72 W(2)1 Ω(3)16 W。

2011《金版新学案》高三物理一轮复习 第一课时 电磁感应现象楞次定律练习1．如右图所示，将一个矩形小线圈放在一个大匀强磁场中，线圈平面平行于磁感线，则线圈中有感应电流产生的是( )A ．当矩形线圈做平行于磁感线的平动B ．当矩形线圈做垂直于磁感线的平行移动C ．当矩形线圈绕AB 边做转动时D ．当矩形线圈绕BC 边做转动时【解析】 线圈平行于磁感线或垂直于磁感线做平移运动时，线圈中的磁通量为零且无变化，没有感应电流产生；线圈绕BC 边转动，通过线圈的磁通量没有发生变化，没有感应电流产生；只有线圈绕AB 边转动时，通过线圈的磁通量才会发生变化，线圈中才会有感应电流产生．所以，只有C 答案正确． 【答案】 C2．如右图所示，一矩形线圈与通有相同大小的电流平行直导线位于同一平面内，而且处在两导线的中央，则( )A ．两电流同向时，穿过线圈的磁通量为零B ．两电流反向时，穿过线圈的磁通量为零C ．两电流同向或反向，穿过线圈的磁通量都相等D ．因两电流产生的磁场是不均匀的，因此不能判定穿过线圈的磁通量是否为零 【解析】 根据安培定则和通电直导线周围的磁场分布情况，可知当两电流同向时，正向和反向穿过线圈平面的磁感线条数相同，其磁通量为零，故选项A 正确，B 、C 、D 错误．【答案】 A3．如右图所示，匀强磁场的磁感应强度为B ，B 的方向与水平夹角为30°，图中实线位置有一面积为S 的矩形线圈处于磁场中，并绕着它的一条边从水平位置转到竖直位置(图中虚线位置)．计算在此过程中磁通量的改变量大小为( )A.3－12BSB ．BSC.3＋12BS D ．2BS【解析】 取线圈在水平位置穿过线圈的磁通量为正，则Φ1＝BS sin 30°＝12BS .线圈处于竖直位置，磁感线从线圈另一面穿过，磁通量 Φ2＝－BS cos 30°＝－32BS . 则线圈中的磁通量的改变量ΔΦ＝Φ2－Φ1＝－(3＋1)2BS .【答案】 C4．如右图所示，在长载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A 、B ，导轨与直导线平行且在同一水平面内，在导轨上有两可自由滑动的导体ab 和cd .当载流直导线中的电流逐渐增强时，导体ab 和cd 的运动情况是( )A ．一起向左运动B ．一起向右运动C ．ab 和cd 相向运动，相互靠近D ．ab 和cd 相背运动，相互远离【解析】 电流增强时，电流在abdc 回路中产生的垂直向里的磁场增强，回路磁通量增大，根据运动阻变法，可知回路要减少面积以阻碍磁通量的增加，因此，两导体要相向运动，相互靠拢．【答案】 C5．如下图是验证楞次定律实验的示意图，竖直放置的线圈固定不动，将磁铁从线圈上方插入或拔出，线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流．各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况，其中表示正确的是( )【解析】 根据楞次定律可确定感应电流的方向：对C 选项，当磁铁向下运动时：(1)闭合线圈原磁场的方向——向上；(2)穿过闭合线圈的磁通量的变化——增加；(3)感应电流产生的磁场方向——向下；(4)利用安培定则判断感应电流的方向——与图中箭头方向相同．线圈的上端为S 极，磁铁与线圈相互排斥．综合以上分析知，选项C 、D 正确．【答案】 CD6．如右图所示，一根长导线弯曲成如图所示形状，通以直流电I ，正中间用绝缘线悬挂一金属环C ，环与导线处于同一竖直平面内．在电流I 增大的过程中，下列叙述正确的是( )A．金属环中无感应电流产生B．金属环中有顺时针方向的感应电流C．悬挂金属环C的竖直线中的张力不变D．金属环C仍能保持静止状态【解析】导线中的电流在金属环C内产生的合磁通量向里，故电流I增大的过程中，金属环C中的磁通量向里增大，由安培定则及楞次定律知金属环中有逆时针方向的感应电流，故A、B选项错．由对称性及左手定则知金属环受到了竖直向下的安培力的作用且随着电流I增大而增大，金属环C仍能保持静止状态，故C项错，D项正确．【答案】 D7．在如右图所示的电路中，放在光滑金属导轨上的ab导体向右移动，这可能发生在()A．闭合S的瞬间B．断开S的瞬间C．闭合S后，减小电阻R时D．闭合S后，增大电阻R时【解析】由左手定则可判定ab中感应电流的方向a→b.由安培定则可确定L2中感应电流的磁场的方向向上．可见L2中原磁场的方向可能向上减弱也可能向下增强，由楞次定律可判定选项A正确．【答案】AC8．直导线ab放在如图所示的水平导体框架上，构成一个闭合回路．长直导线cd和框架处在同一个平面内，且cd和ab平行，当cd中通有电流时，发现ab向左滑动．关于cd 中的电流下列说法正确的是() A．电流肯定在增大，不论电流是什么方向B．电流肯定在减小，不论电流是什么方向C．电流大小恒定，方向由c到dD．电流大小恒定，方向由d到c【解析】ab棒向左滑动，说明通过回路的磁通量在减小，通过回路的磁感应强度在减弱，通过cd的电流在减小，与电流方向无关．【答案】 B9．某同学在学习了法拉第电磁感应定律之后，自己制作了一个手动手电筒，如图是手电筒的简单结构示意图，左右两端是两块完全相同的条形磁铁，中间是一根绝缘直杆，由绝缘细铜丝绕制的多匝环形线圈只可在直杆上自由滑动，线圈两端接一灯泡，晃动手电筒时线圈也来回匀速滑动，灯泡就会发光，其中O 点是两磁极连线的中点，a 、b 两点关于O 点对称，则下列说法中正确的是( )A ．线圈经过O 点时穿过的磁通量最小B ．线圈经过O 点时受到的磁场力最大C ．线圈沿不同方向经过b 点时所受的磁场力方向相反D ．线圈沿同一方向经过a 、b 两点时其中的电流方向相同【解析】 画出磁铁间的磁场分布图可知，靠近两极处磁感应强度最大，O 点处磁感应强度最小，故线圈线过O 点时穿过的磁通量最小，其所受磁场力也最小，故A 正确，B 错误；线圈沿不同方向经过b 点时感应电流方向相反，其所受的磁场力方向也相反，C 正确；线圈沿同一方向经过a 、b 两点时磁场方向相同，但其变化的方向相反，故电流方向相反，D 错误．【答案】 AC10．(2009年安徽卷)如图甲所示，一个电阻为R ，面积为S 的矩形导线框abcd ，水平放置在匀强磁场中，磁场的磁感应强度为B ，方向与ad 边垂直并与线框平面成45°角，O 、O ′分别是ab 边和cd 边的中点．现将线框右半边ObcO ′绕OO ′逆时针旋转90°到图乙所示位置．在这一过程中，导线中通过的电荷量是( )A.2BS2R B.2BSRC.BSRD ．0【解析】 根据法拉第电磁感应定律可以导出感应的电荷量为：Q ＝ΔΦR ；而ΔΦ＝B ×S2cos 45°－⎝⎛⎭⎫－B ×S 2sin 45°＝BS cos 45°＝22BS ，故答案选A. 【答案】 A11．如右图所示，固定于水平面上的金属架CDEF 处在竖直向下的匀强磁场中，金属棒MN 沿框架以速度v 向右做匀速运动．t ＝0时，磁感应强度为B 0，此时MN 到达的位置使MDEN 构成一个边长为l 的正方形．为使MN 棒中不产生感应电流，从t ＝0开始，磁感应强度B 应怎样随时间t 变化？请推导出这种情况下B 与t 的关系式．【解析】 要使MN 棒中不产生感应电流，应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化 在t ＝0时刻，穿过线圈平面的磁通量Φ1＝B 0S ＝B 0l 2设t 时刻的磁感应强度为B ，此时磁通量为 Φ2＝Bl (l ＋v t )由Φ1＝Φ2得B ＝B 0ll ＋v t .【答案】 B ＝B 0ll ＋v t12．如下图甲所示，一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内，线框的右边紧贴着边界．t ＝0时刻对线框施加一水平向右的外力F ，让线框从静止开始做匀加速直线运动，经过时间t 0穿出磁场，图乙为外力F 随时间t 变化的图象．若线框质量m ，电阻R 及图象中F 0、t 0均为已知量，则根据上述条件，请你推出：(1)磁感应强度B 的计算表达式；(2)线框左边刚离开磁场前瞬间的感应电动势E 的计算表达式． 【解析】(1)线框运动的加速度a ＝F 0m①线框边长：l＝12at20②线框离开磁场前瞬间有v ＝at 0 ③由牛顿第二定律知：3F 0－B 2l 2vR ＝ma ④解①②③④式得：B ＝8m 3RF 20t 50. ⑤ (2)线框离开磁场前瞬间感应电动势E ＝Bl v ⑥ 解②③⑤⑥式得：E ＝2Rt 0F 20m.【答案】 (1)8m 3R F 20t 50(2)2Rt 0F 2m。