江苏省南京九中2013-2014学年高二物理上学期期中考试试题新人教版

江苏省南通市一中2013-2014学年高二物理上学期期中试题（选修）（含解析）新人教版一、单项选择题：本题共5小题，每小题4分，共计20分．每小题只有一个选项符合题意．1．下列各图中，用带箭头的细实线表示通电直导线周围磁感线的分布情况，其中正确的是（）2．如图所示，实线表示匀强电场的电场线．一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场，只在电场力作用下，运动轨迹如图中虚线所示，a、b为轨迹上的两点．若a点电势为ϕ a ，b点电势为ϕ b ，则下列说法中正确的是（）A．场强方向一定向左，且电势ϕ a >ϕ bB．场强方向一定向左，且电势ϕ a <ϕbC．场强方向一定向右，且电势ϕ a >ϕ bD．场强方向一定向右，且电势ϕ a <ϕ b考点：本题考查对电场线与等势面、电场强度与电势的认识和理解，意在考查考生的推理能力和分析综合能力．3．如图所示，一通电直导线置于匀强磁场中，电流方向垂直纸面向里，图中能正确表示该导线所受安培力的是（）A．F1B．F2C．F3D．F44．如图所示，电动势为E、内阻为r的电池与滑动变阻器R串联，已知滑动变阻器的最大阻值是r．当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时，下列说法中正确的是（）A．滑动变阻器消耗的功率不变B．滑动变阻器消耗的功率变大C．内阻上消耗的功率变小D．滑动变阻器消耗的功率变小5．如图所示的电路中，当变阻器R3的滑动触头向上移动时（）A．电压表示数变小，电流表示数变大B．电压表示数变大，电流表示数变小C．电压表示数变大，电流表示数变大D．电压表示数变小，电流表示数变小二、多项选择题：本题共4小题，每小题4分，共计16分，每小题有多个选项符合题意，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，错选或不答的得0分.6．如图所示是一个由电池、电阻R 与平行板电容器组成的串联电路，平行板电容器中央有一个液滴处于平衡状态，当增大电容器两板间距离的过程中（ ）A ．电容器的电容变大B ．电阻R 中有从a 流向b 的电流C ．液滴带负电D ．液滴仍然平衡7．如图所示，在等量异种电荷形成的电场中，有A 、B 、C 三点，A 为两点荷连线的中心，B 为连线上距A 为d 的一点，C 为连线中垂线上距A 也为d 的一点，关于三点的场强大小、电势高低比较，正确的是（ ）A ．C AB E E E >> B ．C B A E E E >> C ．A C B ϕϕϕ=>D ．B C A ϕϕϕ=>8．如图所示，足够长的两平行金属板正对着竖直放置，它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连．闭合开关后，一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放，最终液滴落在某一金属板上．下列说法中正确的是（）A．液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线B．两板间电压越大，液滴在板间运动的加速度越大C．两板间电压越大，液滴在板间运动的时间越短D．定值电阻的阻值越大，液滴在板间运动的时间越长9．如图所示，在竖直放置的半径为R的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷，将质量为m，带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放，小球沿细管滑到最低点B时，对管壁恰好无压力，已知重力加速度为g，则下列说法正确的是（）A．小球在BB．小球在BC．固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小为3mg/qD．小球不能到达C点（C点和A在一条水平线上）三．实验题：本题共4小题，共计28分．把答案填在相应的横线上．10．螺旋测微器的示数为 mm．11．某实验小组要描绘一只规格为“2.5V，0.5A” 小灯泡的伏安特性曲线，除了提供导线和开关外，还有以下一些器材：A．电源E(电动势为3.0 V，内阻不计)B．电压表V(量程为0～3.0 V，内阻约为2 kΩ)C．电流表A(量程为0～0.6 A，内阻约为1 Ω)D．滑动变阻器R(最大阻值10 Ω，额定电流1 A)(1)为完成本实验，请用笔画线当导线，将实物图连成完整的电路，要求实验误差尽可能的小．(图中有几根导线已经接好)(2) 下表中的数据是该小组在实验中测得的，请根据表格中的数据在方格纸上作出电珠的伏安特性曲线．根据I－U图象，由图分析可知，小灯泡电阻随温度T变化的关系是．12．当使用多用电表测量物理量时，多用电表表盘示数如图所示．若此时选择开关对准×100Ω挡，则被测电阻的阻值为Ω．若用多用电表测量另一个电阻的阻值发现指针偏离最左端角度很大，则应该换用倍率更（填“高”或“低”）的挡位，换挡后还要，用完电表后把选择开关拨到．考点：本题考查了多用电表的使用注意事项及欧姆档的读数方法、欧姆表的挡位选择和减小测量误差的方法．13．为了测定一节旧干电池的电动势和内阻（内阻偏大），配备的器材有：A．电流表A（量程为0.6A）B．电压表V（量程为2V，内阻为1.2kΩ）C．滑动变阻器R（0~10Ω，1A）某实验小组设计了如图所示的电路．利用上述实验电路进行实验，测出多组电压表读数U V 与对应的电流表读数I A，利用U V–I A的图象所示．由图象可知，电源的电动势E= V，内阻r= Ω．四、论述和演算题：本题共4小题，共计56分．解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．14．如图所示的电路中，R1=2Ω，R2=6Ω，S闭合时，电压表V的示数为7.5V，电流表A的示数为0.75A，S断开时，电流表A的示数为1A，求：（1）电阻R3的值；（2）电源电动势E和内阻r的值．15. 如图所示，两根平行放置的导电轨道，间距为L，倾角为 ，轨道间接有电动势为E（内阻不计）的电源，现将一根质量为m、电阻为R的金属杆ab水平且与轨道垂直放置在轨道上，金属杆与轨道接触摩擦和电阻均不计，整个装置处在匀强磁场(磁场垂直于金属棒)中且ab杆静止在轨道上，求：（1）若磁场竖直向上，则磁感应强度B1是多少？（2）如果通电直导线对轨道无压力，则匀强磁场的磁感应强度的B2是多少？方向如何？16．如图所示，在场强为E的竖直向下匀强电场中有一块水平放置的足够大的接地金属板，在金属板的正上方高为h处有一个小的放射源，放射源上方有一铅板，使放射源可以向水平及斜下方各个方向释放质量为m、电量为q、初速度为v0的带电粒子，粒子最后落在金属板上，不计粒子重力．试求：（1）粒子打在板上时的动能；（2）计算落在金属板上的粒子图形的面积大小．17．如图所示，在两条平行的虚线间存在着宽度为L、电场强度为E的匀强电场，在与右侧虚线相距为L处有一个与电场平行的屏．现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子（重力不计），以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中，v0方向的延长线与屏的交点为O．试求：（1）粒子从射入到打到屏上所用的时间；（2）粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值；（3）粒子打在屏上的点P到O距离y．【解析】。

江苏省南京三中2013-2014学年高二物理上学期期末考试（必修）试题新人教版本试卷分第I卷（选择题）和第II卷两部分，共100分，考试时间75分钟。

第I卷（选择题共69分）一、选择题（每小题3分，共69分）：1．在国际单位制中，属于基本单位的有（）A．牛顿 B．库仑 C．秒 D．米/秒2．下列情况中的研究对象，可以看做质点的是（）AB．C．D．3．一个物体做直线运动，其速度－时间图象如图所示，由此可以判断该物体做的是（）A．初速度为零的匀加速运动B．初速度不为零的匀加速运动C．匀速运动D．匀减速运动4．速度与加速度的关系，下列说法正确的是（）A．B．物体加速度的方向，就是物体速度的方向C．D．物体的速度变化越快，则加速度越大5．伽利略的理想实验证明了（）A．要使物体运动必须有力的作用，没有力的作用物体将要静止B．要使物体静止必须有力的作用，没有力的作用物体将要运动C．物体不受外力作用时，一定处于静止状态D．物体不受外力作用时，总是保持原来的匀速直线运动状态或静止状态6．如图，沿水平面向右运动物体，受到一水平拉力F=20N作用．已知物体与水平面的动摩擦因数μ=0.2，物体质量m=5kg，则物体所受摩擦力为（）A．20N，水平向左B．20N，水平向右C．10N，水平向左D．10N，水平向右7．物体受三个共点力作用保持静止状态,已知其中两个力的大小分别是F1=4N、F2=7N,则第3个力F3的大小不可能是（）A．3N B．7N C．11N D．15N8．下列关于作用力和反作用力说法正确的是（）A．人起跳时地对人的支持力大于人对地的压力B．先有作用力再有反作用力C．相互作用力一定作用在不同物体上D．作用力是弹力，反作用力可能是摩擦力9．质量为m的长方形木块静止在倾角为θ的斜面上，斜面对木块的支持力和摩擦力的合力方向应该是（）A．沿斜面向上 B. 垂直于斜面向上 C．沿斜面向下 D. 竖直向上10．设河水阻力跟船的速度的平方成正比，若船匀速运动的速度变为原来的2倍，则船的功率变为原来的( )A. 2倍B. 2倍C. 4倍D. 8倍11．质量为m 的物体从地面上方H 高处无初速释放，落在地面上一个深为h 的坑内，如图所示，在此过程中( )A. 重力对物体做功为mgHB. 物体的重力势能减少了mg(H+h)C. 重力对物体做功为mg(H-h)D. 物体重力势能增加mg(H+h)12．物体做匀速圆周运动，关于它的周期，下列说法正确的是( ) A ．物体的线速度越大，它的周期越小 B ．物体的角速度越大，它的周期越小 C ．物体的运动半径越大，它的周期越大D ．物体运动的线速度和半径越大，它的周期越小 13．2008年9月27日，我国航天员翟志刚打开神舟七号载人飞船轨道舱舱门，首度实施空间出舱活动，茫茫太空第一次留下中国人的足迹，如果轨道舱按照半径为 r 的圆形轨道运行，万有引力常量为 G 地球质量为 M ，那么运行的速度为（ ）A ． r GMB ． 2r GMC ． 3r GM D ．r GM14．细绳一端固定在天花板上，另一端拴一质量为m 的小球，如图所示使小球在竖直平面内摆动，经过一段时间后小球停止摆动。

2013-2014学年高二（上）期中物理试卷一、单项选择题（本题共5小题，每小题3分，共计15分，每小题只有一个选项符合题意）1．（3分）（2013秋•雅安期末）用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法，下面四个物理量都是用比值法定义的．以下公式不属于定义式的是（）A．电流强度I=B．磁感应强度C．电阻R=D．电容C=考点：电流、电压概念；电容；电阻定律；磁感应强度．分析：所谓比值定义法，就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法．比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性，它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变．解答：解：A、电流强度与流过截面的电量和时间无无直接关系，所以I=属于比值定义法．故A正确．B、磁感应强度与放入磁场中的电流元无关．所以属于比值定义法．故B正确．C、电阻R与电压、电流无关，是其本身的属性，属于比值定义法，故C正确．D、电容与正对面积S成正比，与极板间的距离成反比，C=不属于比值定义法．故D错误．本题选不是定义式的故选D．点评：解决本题的关键理解比值定义法的特点：被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性，它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变．2．（3分）（2013秋•东台市校级期中）物理老师在讲授“摩擦起电”时，请同学们用塑料直尺在头发上摩擦几下后试试能否吸引碎纸片，结果塑料直尺能够吸引碎纸片．如果以橡胶棒与毛皮摩擦作类比，这个现象说明（）A．摩擦时，同时发生了正、负电荷的转移，头发带负电，塑料直尺带正电B．摩擦时，同时发生了正、负电荷的转移，头发带正电，塑料直尺带负电C．摩擦时，头发上的电子向塑料直尺转移，使塑料直尺带了负电D．摩擦时，只发生了正电荷的转移，使塑料直尺带了正电考点：静电现象的解释．分析：用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷，用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷．带电体能吸引轻小物体．解答：解：当用毛皮摩擦橡胶棒时，毛皮上的电子转移到橡胶棒上，使橡胶棒有了多余的电子而带负电．同理，当用塑料尺与头皮摩擦时，头发上的电子也转移到塑料尺上，使塑料尺带负电．故选：C．点评：此题考查了摩擦起电的原因电子的转移，要理解到位．3．（3分）（2006•永州模拟）如图所示，虚线a、b、c代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即U ab=U bc，实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、Q 是这条轨迹上的两点，据此可知（）A．三个等势面中，a的电势最高B．带电质点通过P点时电势能较大C．带电质点通过P点时的动能较大D．带电质点通过P点时的加速度较小考点：等势面．专题：电场力与电势的性质专题．分析：由于质点只受电场力作用，根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方，由于质点带正电，因此电场线方向也指向右下方；电势能变化可以通过电场力做功情况判断；电场线和等势线垂直，且等势线密的地方电场线密，电场强度大．解答：解：A、电荷所受电场力指向轨迹内侧，由于电荷带正电，因此电场线指向右下方，沿电场线电势降低，故c等势线的电势最高，a等势线的电势最低，故A错误；B、根据质点受力情况可知，从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，故P点的电势能大于Q点的电势能，故B正确；C、从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，动能增大，故P点的动能小于Q点的动能，故C错误；D、等势线密的地方电场线密场强大，故P点位置电场强，电场力大，根据牛顿第二定律，加速度也大，故D错误．故选B．点评：解决这类带电粒子在电场中运动的思路是：根据运动轨迹判断出所受电场力方向，然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化．4．（3分）（2013秋•东台市校级期中）某一探测器因射线照射，内部气体电离，在时间t内有K个二价正离子到达阴极，有2K个电子到达探测器的阳极，则探测器电路中的电流为（）A．0B．C．D．考点：电流、电压概念．专题：恒定电流专题．分析：根据电流的公式I=，q是通过导体截面的电量；电离时正负电荷分别向两个方向运动；通过截面的电量只能为正离子或电子的．解答：解：由题意可知，电离时通过导体截面的电量为4ke；由电流公式I=得：I=故选：D．点评：本题应注意区分电离与电解液导电的区别！若为电解液导电，则答案为D，而电离时只能考虑一种离子．5．（3分）（2013秋•东台市校级期中）两个带等量正电的点电荷，固定在图中P、Q两点，MN为PQ 连线的中垂线，交PQ于O点，A点为MN上的一点．一带负电的试探电荷q，从A点由静止释放，只在静电力作用下运动．取无限远处的电势为零，则（）A．q由A向O的运动是匀加速直线运动B．q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C．q运动到O点时的动能最小D．q运动到O点时电势能为零考点：电势能．分析：根据等量同种点电荷电场线的分布情况，抓住对称性，分析试探电荷q的受力情况，确定其运动情况，根据电场力做功情况，分析其电势能的变化情况．解答：解：A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示，其中P、Q连线的中垂线MN上，从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小，且方向始终指向无穷远方向．故试探电荷所受的电场力是变化的，q由A向O的运动做非匀加速直线运动，故A错误．B、电场力方向与AO方向一致，电场力做正功，电势能逐渐减小；故B正确．C、从A到O过程，电场力做正功，动能增大，从O到N过程中，电场力做负功，动能减小，故在O点试探电荷的动能最大，速度最大，故C错误．D、取无限远处的电势为零，从无穷远到O点，电场力做正功，电势能减小，则q运动到O点时电势能为负值．故D错误．故选：B点评：本题考查静电场的基本概念．关键要熟悉等量同种点电荷电场线的分布情况，运用动能定理进行分析功能关系．二.多项选择题（本题共4小题，每小题4分，共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分，选对但不全的得2分，错选或不答的得0分.）6．（4分）（2013•贵州学业考试）如图所示，将平行板电容器与电池组相连，两板间的带电尘埃恰好处于静止状态．若将两板缓慢地错开一些，其他条件不变，则（）A．电容器带电量不变B．尘埃仍静止C．检流计中有a→b的电流D．检流计中有b→a的电流考点：电容器的动态分析；闭合电路的欧姆定律．专题：电容器专题．分析：带电尘埃原来处于静止状态，电场力与重力平衡，将两板缓慢地错开一些后，分析板间场强有无变化，判断尘埃是否仍保持静止．根据电容的决定式分析电容如何变化，由电容的定义式分析电量的变化，确定电路中电流的方向．解答：解：A、将两板缓慢地错开一些，两板正对面积减小，根据电容的决定式C=得知，电容减小，而电压不变，则电容器带电量减小．故A错误．B、由于板间电压和板间距离不变，则板间场强不变，尘埃所受电场力不变，仍处于静止状态．故B正确．CD、电容器电量减小，处于放电状态，而电容器上板带正电，下极板带负电，电路中形成逆时针方向的电流，则检流计中有a→b的电流．故C正确，D错误．故选：BC．点评：本题电容器动态变化问题，要抓住电压不变，根据电容的决定式C=和电容的定义式C=结合进行分析．7．（4分）（2013秋•东台市校级期中）干电池的电动势为1.5V，其意义为（）A．B．C．D．考点：电源的电动势和内阻．分析：电源的电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压，电动势与电功率不同．当1s内能使1.5C的电量通过导线的某一截面时，电路中电流是1.5A，但电动势不一定等于1.5V．导线某一截面每通过1C的电量，这段导线就消耗1.5J的电能．解答：解：A、由W=Eq可知，在电源内部把1C正电荷从负极搬到正极，非静电力做功1.5J；故A正确；B、内部电压小于电源的电动势，故静电力做功不等于1.5J；故B错误；D、电动势反映电池的做功能力；1.5V的电池做功能力大于1.2V的电池；故C正确；D、由于不知道1s中移送的电荷量，无法求出转化的电能；故D错误；故选：AC．点评：本题考查电动势的定义及内部非静电力做功的问题，要明确区分静电力做功与非静电力做功的区别．8．（4分）（2011秋•沈阳期中）小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示，P为图线上一点，PN为图线的切线，PQ为U轴的垂线，PM为I轴的垂线．则下列说法中正确的是（）A．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻增大B．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻减小C．对应P点，小灯泡的电阻为D．对应P点，小灯泡的电阻为R=考点：电阻率与温度的关系；闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：根据电阻的定义R=，电阻等于图线上的点与原点连线的斜率的倒数，斜率逐渐减小，电阻逐渐增大．对应P点，灯泡的电阻等于过P点的切线斜率的倒数．解答：解：AB、图线上的点与原点连线的斜率逐渐减小，说明电阻逐渐增大．故A正确．C、D对应P点，小灯泡的电阻为R=≠．故C错误，D正确．故选AD点评：本题中灯泡是非线性元件，其电阻R=，但R．9．（4分）（2013秋•东台市校级期中）如图所示，在粗糙绝缘水平面上固定一点电荷Q，从M点无初速释放一带有恒定负电荷的小物块，小物块在Q的电场中运动到N点静止．则从M点运动到N点的过程中，下列说法中正确的是（）A．小物块所受电场力逐渐减小B．小物块具有的电势能逐渐增大C．Q电场中M点的电势高于N点的电势D．小物块电势能变化量的大小等于克服摩擦力做的功考点：电势能；电场强度．专题：电场力与电势的性质专题．分析：根据物块与负电荷间距离的变化，由库仑定律分析小物块受到的电场力变化情况．由电场力做正功知，电荷的电势能减小．由题分析可知，物块与点电荷Q是同种电荷，物块带负电．电场线从无穷远出到点电荷Q终止，根据电场线的方向判断电势的高低．根据动能定理分析物块电势能变化量的大小与克服摩擦力做的功的关系．解答：解：A、从M点运动到N点的过程中，物块与点电荷Q的距离增大，带电量均不变，根据库仑定律分析可知，小物块所受电场力逐渐减小．故A正确．B、点电荷对物块的电场力方向向左，对物块做正功，物块的电势能一直减小．故B错误．C、由题分析可知，物块与点电荷Q是同种电荷，物块带负电，电场线从无穷远出到点电荷Q终止，根据顺着电场线电势降低可知，M点的电势低于N点的电势．故C错误．D、物块的初速度为零，末速度也为零，动能的变化量为零，根据动能定理可知，电场力做功与克服摩擦力做功相等，而小物块电势能变化量的大小等于电场力做功，则小物块电势能变化量的大小等于克服摩擦力做的功．故D正确．故选AD点评：由库仑定律分析电场力的变化，根据电场力做功的正负判断电势能的变化，由电场线的方向判断电势高低等等都是电场中基本问题，要加强训练，熟练掌握．三、填空题（本题共2小题，共14分，每空2分）则R1的测量值为300Ω，真实值是290Ω，R2的测量值为300Ω，真实值是333Ω．用伏安法测R2电阻应采用电流表内接法较好．（”外接法”或”内接法”）考点：伏安法测电阻．专题：实验题；恒定电流专题．分析：本题的关键是求电阻的真实值时，应考虑电表内阻的影响，然后根据欧姆定律和串并联规律求解即可．解答：解：甲图中：电阻测量值：=；真实值为：=；乙图中：电阻测量值为：=；真实值为：=；比较它们的绝对误差可知，伏安法测时，采用内接法测量误差较小，所以电流表应用内接法较好．故答案为：300，290，300，333，内接法点评：伏安法测电阻内外接法的选择方法是：当满足时，电流表应用外接法，满足时，电流表应用内接法．11．（4分）（2014秋•杨浦区校级期末）如图，已知R1=10Ω，R2=20Ω，R3=20Ω，AB两端间电压恒为30V，若CD之间接理想电压表，则电压表示数U=20V；若CD之间改接理想电流表，则电流表示数I=0.75A．考点：欧姆定律；电流、电压概念．专题：恒定电流专题．分析：若CD之间接理想电压表，则电阻R1与R2串联；若CD之间改接理想电流表，则电阻R2与R3并联后与R1串联；根据串并联电路的电压和电流关系列式求解即可．解答：解：若CD之间接理想电压表，则电阻R1与R2串联，故电压表读数为：U=IR2=•R2=20V；若CD之间改接理想电流表，则电阻R2与R3并联后与R1串联，则电流表示数为：I A=I==0.75A；故答案为：20，0.75．点评：本题是串并联电路的运用问题，关键理清电路结构，明确理想电压表相当于断路，理想电流表相当于短路．四.计算题（本题共5小题，解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.共75分）12．（15分）（2011•甘肃模拟）在一个点电荷Q的电场中，Ox坐标轴与它的一条电场线重合，坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m．放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同，电场力的大小跟试探电荷所带电量的关系图象如图中直线a，b所示，放在A点的电荷带正电，放在B点的电荷带负电．求：（1）B点的电场强度的大小和方向．（2）试判断点电荷Q的电性，并说明理由．（3）点电荷Q的位置坐标．考点：电场强度；库仑定律；电场的叠加．专题：电场力与电势的性质专题．分析：（1）电场强度等于电荷所受电场力和该电荷电量的比值，即E=．方向与正电荷所受电场力方向相同．（2）放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同，而正电荷所受电场力与电场强度方向相同，负电荷所受电场力与电场强度方向相反．从而知道点电荷位于A、B 之间．（3）根据点电荷场强公式E=分析．解答：解：（1）由图可知，B点的电场强度，方向指向x负方向．同理A点的电场强度E A=40N/C，方向指向x正方向．（2）放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同，而正电荷所受电场力与电场强度方向相同，负电荷所受电场力与电场强度方向相反．若点电荷在A的左侧或在B 的右侧，正负电荷所受电场力方向不可能相同，所以点电荷Q应位于A、B两点之间，根据正负电荷所受电场力的方向，知该点电荷带负电．（3）设点电荷Q的坐标为x，由点电荷的电场E=，可知解得x=2.6m．（另解x=1舍去）所以点电荷Q的位置坐标为（2.6m，0）．答：（1）B点的电场强度的大小为E B=2.5N/C，方向指向x负方向．（2）点电荷带负电．（3）点电荷Q的位置坐标为（2.6m，0）．点解决本题的关键掌握电场强度的定义式E=和点电荷的场强公式E=，以及知道电场强度的评：方向，与正电荷所受电场力方向相同，与负电荷所受电场力方向相反．13．（15分）（2013秋•泰安期末）如图所示，两平行金属板A．B间为一匀强电场，A、B相距6cm，C、D为电场中的两点，C点在A板上，且CD=4cm，CD连线和场强方向成60°角．已知电子从D点移到C点电场力做功为3.2×10﹣17J，电子电量为1.6×10﹣19C．求：（1）匀强电场的场强；（2）A．B两点间的电势差；（3）若A板接地，D点电势为多少？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：（1）根据电场力做功W=qEd，d是沿电场方向两点间的距离，求解电场强度．（2）根据匀强电场中，场强与电势差之间的关系U=Ed求出电场强度E．（3）由公式U=Ed求出AD间电势差，再求解D点电势．解答：解：（1）由题，D→C电场力做正功，为：W=qEL CD cos60°得：E==N/C=1×104N/C（2）因电场力做正功，则知电子在电场中受到的电场力方向向上，电子带负电，则场强方向为A→B．所以A、B间电势差为：U AB=Ed AB=104×6×10﹣2=600V（3）A、D间电势差为：U AD=Ed AD cos60°=1×104×4×10﹣2×0.5V=200V由U AD=φA﹣φD，φA=0，得：φD=﹣200V答：（1）匀强电场的场强为1×104N/C；（2）A、B两点间的电势差是600V；（3）若A板接地，D点电势为是﹣200V．点评：电场力具有力的一般性质，电场力做功可根据功的一般计算公式W=Flcosα计算．本题还要掌握公式U=Ed，知道d是沿电场线方向两点间的距离．14．（12分）（2013秋•东台市校级期中）有一电流表G，内阻为R=30Ω，满偏电流是1mA，求：（1）如果它改装成量程为0﹣15V的电压表，要串联多大的电阻？改装后电压表的内阻是多大？（2）如果它改装成量程0﹣3A的电流表，要并联多大的电阻？改装后电流表的内阻是多大？考点：把电流表改装成电压表．专题：实验题；恒定电流专题．分析：本题（1）的关键是根据串并联规律写出表达式，然后解出分压电阻的阻值即可；题（2）的关键是根据串并联规律列出表达式，然后解出分流电阻即可．解答：解：（1）：改装为电压表时，根据串并联规律应有：U=，代入数据解得：=14970Ω；改装后电压表的内阻为：=；（2）：改装为电流表时，应有：I=，代入数据解得：=0.01Ω；改装后电流表的内阻为：=；答：（1）如果它改装成量程为0﹣15V的电压表，要串联14970Ω的电阻，改装厚1电压表的内阻为15000Ω（2）如果它改装成量程0﹣3A的电流表，要并联0.01Ω的电阻，改装后电流表的内阻为0.01Ω．点评：应明确电压表是由电流表与分压电阻串联改装成的，电流表是由电流表与分流电阻并联改装成的．15．（16分）（2013秋•东台市校级期中）小明准备参加玩具赛车比赛，她想通过实验挑选一只能量转换效率较高的电动机，实验时她先用手捏住电动机的转轴，使其不转动，然后放手，让电动机正常转动，分别将2次实验的有关数据记录在表格中．请问：电动机的电压/V 电动机工作状态通过电动机的电流/A不转动正常转动（1）这只电动机线圈的电阻为多少？（2）当电动机正常工作时，转化为机械能的功率是多少？（3）当电动机正常工作1分钟时，电动机消耗的电能是多少？（4）该玩具电动机正常工作时电能转化为机械能的效率是多少？考点：电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：（1）电动机不转动时，是纯电阻电路，根据欧姆定律求解线圈电阻；（2）当电动机正常工作时，转化为机械能的功率等于总功率减去内阻消耗的功率；（3）电动机消耗的电能Q=UIt；（4）电能转化为机械能的效率η=×100%．解答：解：（1）电动机不转动时，是纯电阻电路，根据欧姆定律得：r=Ω（2）当电动机正常工作时，（3）当电动机正常工作1分钟时，电动机消耗的电能Q=UIt=2×1×60=120J（4）电能转化为机械能的效率η=×100%=100%=75%．答：（1）这只电动机线圈的电阻为0.5Ω；（2）当电动机正常工作时，转化为机械能的功率是1.5W；（3）当电动机正常工作1分钟时，电动机消耗的电能是120J；（4）该玩具电动机正常工作时电能转化为机械能的效率是75%．点评：本题关键在于电动机不是个纯电阻，所以对电动机正常转动和卡住不转的分析计算是不同的，这个需要同学们注意．16．（17分）（2013秋•东台市校级期中）如图所示为一真空示波管，电子从灯丝K发出（初速度不计），经灯丝与A板间的加速电压U1加速，从A板中心孔沿中心线KO射出，然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中（偏转电场可视为匀强电场），电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直，电子经过电场后打在荧光屏上的P点．已知加速电压为U1，M、N两板间的电压为U2，两板间的距离为d，板长为L1，板右端到荧光屏的距离为L2，电子的质量为m，电荷量为e．求：（1）电子穿过A板时的速度大小；（2）电子在偏转场运动的时间t；（3）电子从偏转电场射出时的侧移量；（4）P点到O点的距离．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：（1）电子在加速电场U1中运动时，电场力对电子做正功，根据动能定理求解电子穿过A板时的速度大小；（2）电子在偏转电场中做类平抛运动，水平方向做匀速直线运动，根据进入偏转电场时的速度和极板长度求出粒子在偏转电场中运动的时间；（3）粒子在偏转电场中做类平抛运动，竖直方向做初速度为0的匀加速直线运动，根据粒子受力和运动时间求出侧向位移量；（4）粒子离开偏转电场后做匀速直线运动，水平方向做匀速直线运动求出运动时间，竖直方向亦做匀速直线运动由时间和速度求出偏转位移，再加上电场中的侧位移即为OP的距离．解答：解：（1）粒子在加速电场中只有电场力做功，根据动能定理有：得电子加速后的速度大小为（2）电子进入偏转电场后，在电场力作用下做类平抛运动，令电子运动时间为t1，电子在水平方向做匀速直线运动故有：vt1=L1得电子在偏转电场中的运动时间（3）在竖直方向电子做初速度为0的匀加速运动，已知偏电压为U2，极板间距为d，则电子在偏转电场中受到的电场力：F=由牛顿第二定律知，电子产生的加速度a=所以电子在偏转电场方向上的侧位移y===（4）由（3）分析知，电子离开偏转电场时在竖直方向的速度v y=at=电子离开偏转电场后做匀速直线运动，电子在水平方向的分速度，产生位移为L2，电子运动时间电子在竖直方向的分速度，产生位移=所以电子偏离O点的距离PO==答：（1）电子穿过A板时的速度大小为；（2）电子在偏转场运动的时间t=；（3）电子从偏转电场射出时的侧移量；（4）P点到O点的距离PO=．点评：能根据动能定理求电子加速后的速度，能根据类平抛运动计算电子在电场中偏转的位移和速度，这是解决本题的关键，本题难点是全部是公式运算，学生不适应．本题难度适中．。

2013-2014学年江苏省南京三中高二（上）期中物理试卷（选修）学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共6小题，共18.0分)1.关于点电荷、元电荷、检验电荷，下列说法正确的是（）A.元电荷实际上是指电子和质子本身B.点电荷所带电荷量一定很小C.点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍D.点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型【答案】C【解析】解：A、元电荷是带电量的最小值，它不是电荷，故A错误；B、点电荷是将带电物体简化为一个带电的点，物体能不能简化为点，不是看物体的体积大小和电量大小，而是看物体的大小对于两个电荷的间距能不能忽略不计，即两个带电体的形状对它的相互作用力的影响能不能忽略，故B错误；C、元电荷是带电量的最小值，所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍，故C正确；D、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，任何带电体所带电荷都是e的整数倍；检验电荷是用来检验电场是否存在的电荷，体积要小，带电量也要小；点电荷是理想化的模型；所以点电荷、元电荷、检验电荷不是同一种物理模型，故D错误；故选：C．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．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．2.电场中有一点P，下列说法中正确的是（）A.若放在P点的电荷量减半，则P点的场强减半B.若P点没有检验电荷，则P点场强为零C.P点的场强越大，则同一电荷在P点受到的电场力越大D.P点的场强方向为放在该点的电荷的受力方向【答案】C【解析】解：A、B、电场强度取决于电场本身，与有无试探电荷无关，所以在p点电荷减半或无检验电荷，P点的场强不变，故AB均错误．C、据F=E q知，P点的场强越大，则同一电荷在P点所受的电场力越大，故C正确．D、据场强方向的规定，正电荷所受电场力的方向与场强方向相同，所以P点的场强方向为正电荷在该点的受力方向，与负电荷受力方向相反，故D错误．故选：C．电场强度取决于电场本身，与有无试探电荷无关；场强公式E=，采用比值法下的定义；利用场强方向的规定判断场强方向与电场力的方向．明确电场强度取决于电场本身，与有无试探电荷无关；场强公式E=，只是为研究电场的方便，采用比值法下的定义；场强方向的规定判断场强方向与电场力的方向的依据．3.如图所示，带箭头的线表示某一电场的电场线．在电场力作用下，一带电粒子（不计重力）经A点飞向B点，径迹如图中虚线所示，下列说法正确的是（）A.粒子带正电B.粒子在A点加速度大C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比，B点电势能较高【答案】D【解析】解：A、根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧，所以电场力逆着电场线方向，即粒子受力方向与电场方向相反，所以粒子带负电．故A错误；B、由于B点的电场线密，所以B点的电场力大，则A点的加速度较小．故B错误；C、粒子从A到B，电场力对粒子运动做负功，电势能增加，导致动能减少，故C错误；D、对负电荷来讲电势低的地方电势能大，故D正确；故选：D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．不计重力的粒子在电场力作用下从A到B，运动与力关系可知，电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边，且电场力偏向轨迹的内侧．电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布．对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向，由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧．4.如图所示，将等量的正、负点电荷分别置于M、N两点，O点为MN连线的中点，点a、b在MN连线上，点c、d在MN中垂线上，它们都关于O点对称．下列说法错误的是（）A.a、b两点的电场强度相同B.c、d两点的电场强度相同C.将电子沿直线从a点移到b点，电子的电势能减少D.将电子沿直线从c点移到d点，电场力不做功【答案】C【解析】解：A、由于M、N是等量异种电荷，电场线由正电荷出发终止于负电荷，MN之间的电场方向相同，由于a、c关于O点对称，因此大小也相同，所以a点场强与c点场强一定相同，故A正确；B、c、d连线是一条等势线，c、d两点处场强方向都垂直于cd向右，方向相同，根据对称性可知，c、d两处场强大小相等，则c、d两点的电场强度相同．故B正确．C、将电子沿直线从a点移到b点，电场力向左，做负功，电势能增大．故C错误．D、c、d连线是一条等势线，电子沿直线从c点移到d点，电场力不做功．故D正确．本题选错误的，故选C本题要掌握等量异种电荷周围电场分布情况：在如图所示的电场中，等量异种电荷MN之间的电场方向是相同的，由M指向N或由N指向M；MN中垂线上的电场强度、电势关于O点对称，O b电场方向沿O b连线向上，O d电场方向沿O d方向向下，O点是中垂线上电势最高的点．等量同种、等量异种电荷周围的电场分布情况是考察的重点，要结合电场强度、电势、电势能等概念充分理解等量同种、等量异种电荷周围的电场特点．5.在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为104V/m，已知一半径为1mm的雨滴在此电场中不会下落，取重力加速度大小为10m/s2，水的密度为103kg/m3．这雨滴携带的电荷量的最小值约为（）A.2×10-9CB.4×10-9CC.6×10-9CD.8×10-9C【答案】B【解析】解：带电雨滴在电场力和重力作用下保持静止，根据平衡条件电场力和重力必然等大反向mg=E q其中：m=ρVV=解得C故选B．带电雨滴只受重力和电场力，要使雨滴不下落，电场力最小要等于重力，由二力平衡条件可以求出电荷量．本题关键在于电场力和重力平衡，要求熟悉电场力公式和二力平衡条件！6.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a′点，b粒子打在B板的b′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【答案】C【解析】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．二、多选题(本大题共1小题，共3.0分)7.在某段电路中，其两端电压为U，通过的电流为I，通电时间为t，若该电路电阻为R，则关于电功和电热，下列结论正确的是（）A.在任何电路中，电功UI t=I2R tB.在任何电路中，电功为UI t，电热为I2R tC.在纯电阻电路中，UI t=I2R tD.在非纯电阻电路中，UI t≥I2R t【答案】BC【解析】解：B、在任何电路中，电功W=UI t，电热Q=I2R t．故B正确．C、在纯电阻电路中，电能全部转化为内能，电功等于电热，W=UI t=I2R t，C正确．A、D、在非纯电阻电路中，电能一部分转化为内能，另一部分转化为其他形式的能，电功大于电热，即UI t＞I2R t．故A错误，D错误．故选：C．电功和电热的公式均适用于任何电路．在纯电阻电路中，电能全部转化为内能，电功等于电热，W=UI t=I2R t．在非纯电阻电路中，电能一部分转化为内能，另一部分转化为其他形式的能，电功大于电热，即UI t＞I2R t．对于纯电阻电路和非纯电阻电路，电功与电热的公式都成立，只是在纯电阻电路中，两者相等，在非纯电阻电路中，电功大于电热．三、单选题(本大题共3小题，共9.0分)8.如图所示的电路中，U=120V，滑动变阻器R2的最大值为200Ω，R1=100Ω．当滑片P滑至R2的中点时，a．b两端的电压为（）A.60VB.40VC.80VD.120V【答案】B【解析】解：由题，滑片P滑至R2的中点，变阻器下半部分电阻为100Ω，下半部分电阻与R1U=×120V=40V 并联的阻值为R并==50Ω，则a．b两端的电压为U ab=并并故选B当滑片P滑至R2的中点时，变阻器下半部分电阻与R1并联后与上半部分电阻串联，根据串联电路电流相等的特点，由欧姆定律采用比例法求出a．b两端的电压．本题中滑动变阻器采用分压式接法，当滑片位置改变时，a、b端输出电压随之改变．基础题．9.一个电流表的满偏电流I g=1m A．内阻为500Ω，要把它改装成一个量程为10V的电压表，则应在电流表上（）A.串联一个10kΩ的电阻B.并联一个10kΩ的电阻C.串联一个9.5kΩ的电阻D.并联一个9.5kΩ的电阻【答案】C【解析】解：要将电流表改装成电压表，必须在电流表上串联一个大电阻，串联电阻起分压作用．应串联电阻为R===9.5×103kΩ故C正确，ABD错误．故选：C．电流表串联电阻起分压作用为电压表，电流表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻．总电阻=量程除以满偏电流．电流表改装成电压表应串联电阻分压．串联电阻阻值为：R=，是总电阻．10.如图电路中，C2=2C1，R2=2R1，下列说法正确的（电源内阻不计）（）A.开关处于断开状态，电容C2的电荷量等于C1的电荷量B.开关处于断开状态，电容C1的电荷量大于C2的电荷量C.开关处于接通状态，电容C2的电荷量大于C1的电荷量D.开关处于接通状态，电容C1的电荷量等于C2的电荷量【答案】D【解析】解：A、开关处于断开状态时，两电容器均与电源直接相连；故两电容器的电压相等，因C2=2C1，故电容C2的电荷量等于C1的电荷量的2倍；故AB错误；C、开关处于接通状态时，两电阻串联，电流相等；则R2两端的电压是R1两端的电压的2倍；则由Q=UC可知，两电容器上的电量相等；故C错误；D正确；故选：D．根据电路的结构可知电容器两端的电压关系，再由Q=UC可确定电量的大小关系．电路稳定时，电容器相当于开路，其电压等于与之并联部分的电压；同时注意与电容器串联的电阻相当于导线处理．四、多选题(本大题共1小题，共4.0分)11.两个相同的金属小球，带电量之比为1：3，相距为r，两者相互接触后在放回原来的位置上，则它们间的库仑力可能为原来的（）A. B. C. D.【答案】CD【解析】解：由库仑定律可得：F=k得，库仑力与电量的乘积成正比，当两相同金属小球带同种电荷时，两者相互接触后再放回原来的位置上，它们的电荷量变为2：2，原来带电量之比为1：3，原来库仑力为F=，现在的库仑力为F′=，所以库仑力是原来的．当两相同金属小球带异种电荷时，两者相互接触后再放回原来的位置上，它们的电荷量变为，原来带电量之比为1：3，同理，所以库仑力，是原来的．故C、D正确，A、B错误．故选：CD．两电荷间存在库仑力，其大小可由库仑定律求出．当两电荷相互接触后再放回原处，电荷量可能相互中和后平分，也可能相互叠加再平分，所以库仑力的变化是由电荷量变化导致的．解决本题的关键掌握库仑定律的公式，注意两个金属小球可能带同种电荷，可能带异种电荷．五、单选题(本大题共1小题，共4.0分)12.如图所示，将平行板电容器与电池组相连，两板间的带电尘埃恰好处于静止状态．若将两板缓慢地错开一些，其他条件不变，则（）A.电容器带电量不变B.尘埃仍静止C.检流计中有a→b的电流D.检流计中有b→a的电流【答案】BC【解析】解：A、将两板缓慢地错开一些，两板正对面积减小，根据电容的决定式C=得知，电容减小，而电压不变，则电容器带电量减小．故A错误．B、由于板间电压和板间距离不变，则板间场强不变，尘埃所受电场力不变，仍处于静止状态．故B正确．CD、电容器电量减小，处于放电状态，而电容器上板带正电，下极板带负电，电路中形成逆时针方向的电流，则检流计中有a→b的电流．故C正确，D错误．故选：BC．带电尘埃原来处于静止状态，电场力与重力平衡，将两板缓慢地错开一些后，分析板间场强有无变化，判断尘埃是否仍保持静止．根据电容的决定式分析电容如何变化，由电容的定义式分析电量的变化，确定电路中电流的方向．本题电容器动态变化问题，要抓住电压不变，根据电容的决定式C=和电容的定义式C=结合进行分析．六、多选题(本大题共1小题，共4.0分)13.如图所示，E为电源电动势，r为电源内阻，R1为定值电阻（R1＞r），R2为可变电阻，以下说法中正确的是（）A.当R2=R1+r时，R2上获得最大功率B.当R1=R2+r时，R1上获得最大功率C.当R2=0时，电源的效率最大D.当R2=0时，电源的输出功率最大【答案】AD【解析】解：A、将R1等效到电源的内部，R2上的功率等于等效电源的输出功率，当等效电源的外电阻等于内阻时，即R2=R1+r时，输出功率最大，即R2上的功率最大．故A正确．B、根据P=I2R，电流最大时，R1上的功率最大．当外电阻最小时，即R2=0时，电流最大．故B错误．C、电源的效率η=，当R2取最大值时，电源的效率最大，故C错误；D、当外电阻等于内阻时电源的输出功率最大，外电阻与内电阻越接进，电源的输出功率越大，由于R1＞r，故当R2=0时，电源的输出功率最大，故D正确；故选AD．当外电阻等于内阻时电源的输出功率最大．对于定值电阻，根据P=I2R，电流最大时，功率最大．解决本题的关键掌握当外电阻等于内阻时电源的输出功率最大．对于定值电阻，根据P=I2R，电流最大时，功率最大．七、单选题(本大题共1小题，共4.0分)14.如图所示，静止的电子在加速电压为U1的电场作用下从O经P板的小孔射出，又垂直进入平行金属板间的电场，在偏转电压为U2的电场作用下偏转一段距离．现使U1加倍，要想使电子在偏转电场的偏移量不发生变化，调整板间距离时电子仍能穿出偏转电场，应该（）A.仅使U2加倍B.仅使U2变为原来的4倍C.仅使偏转电场板间距离变为原来的0.5倍D.仅使偏转电场板间距离变为原来的2倍【答案】AC【解析】解：设平行金属板板间距离为d，板长为l．电子在加速电场中运动时，由动能定理得：e U1=垂直进入平行金属板间的电场做类平抛运动，则有水平方向：l=v0t，竖起方向：y=，v y=at，又a=，tanθ=联立以上四式得偏转距离：y=现使U1加倍，要想使电子在偏转电场的偏移量不发生变化，则可以仅使U2加倍或仅使偏转电场板间距离变为原来的0.5倍，故AC正确故选AC电子在加速电压作用下获得速度，根据动能定理得到速度的表达式，电子垂直进入平行金属板间的匀强电场中做类平抛运动，运用运动的分解法，得出偏转距离、偏转角度与加速电压和偏转电压的关系，再进行分析．本题电子先加速，后偏转，根据动能定理和牛顿运动定律、运动学公式结合得到偏转距离y=，采用的是常规思路．八、多选题(本大题共2小题，共8.0分)15.如图所示，电源电动势为E，内电阻为r，闭合开关S，当滑动变阻器的触片从右端滑到左端时，发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为△U1和△U2，下列说法正确的是（）A.小灯泡L1、L3变暗，L2变亮B.小灯泡L3变暗，L1、L2变亮C.△U1＜△U2D.△U1＞△U2【答案】BD【解析】解：A、B当滑动变阻器的触片从右端滑到左端时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，总电流I增大，则灯L2变亮．电压表V1的示数U1=E-I（R L2+r），I增大，则U1减小，灯L3变暗．通过灯L1的电流I L1=I-I L2，I增大，I L2减小，则I L1增大，灯L2变亮．故A错误，B正确．C、D，U1+U2=U，由上知道，U1减小，U2增大，而U减小，则△U1＞△U2，故C错误，D正确．故选BD当滑动变阻器的触片从右端滑到左端时，变阻器接入电路的电阻减小，分析外电路总电阻的变化，确定总电流的变化，分析路端电压的变化和灯L2电压的变化，再分析L1电压的变化，判断三灯亮度的变化．根据路端电压的变化，确定△U1和△U2的大小．本题按“局部→整体→局部”的思路进行分析，运用总量法判断两电压表示数变化量的大小．16.高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成，如图所示，超导部分有一个超导临界电流I c，当通过限流器的电流I＞I c时，将造成超导体失超，从超导态（电阻为零）转变为正常态（一个纯电阻）．以此来限制电力系统的故障电流，已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω，超导临界电流I c=1.2A，限流电阻R2=6Ω，小灯泡L上标有“6V，6W”的字样，电源电动势E=8V，内阻r=2Ω，原来电路正常工作，现L突然发生短路，则（）A.短路前通过R1的电流为1AB.短路后超导部件将由超导状态转化为正常态C.短路后通过R1的电流为AD.短路后通过R1的电流为2A【答案】ABC【解析】解：A、短路前灯泡正常发光，则电路中电流I===1A，此时R2被短路，电流全部通过R1，故R1中电流为1A；A正确；B、短路后，电路中电流为==4A，超过了超导临界电流，故超导部件将由超导状态转化为正常态，故B正确；C、D、短路后两电阻并联，总电阻R总=Ω=2Ω，电路中总电流：I总==A=2A总此时通过R1的电流：I1=I总=A，故C正确，D错误；故选：ABC．短路前灯泡正常工作，超导体电阻为零，L正常发光，电路中电流为灯泡的额定电流；短路后，超导体电阻为3Ω，R1与R2并联，则由闭合电路的欧姆定律可求得短路后通过R1的电流．本题考查闭合电路的欧姆定律，要求学生能正确理解并联电路的电流规律并能熟练应用闭合电路的欧姆定律．九、填空题(本大题共1小题，共12.0分)17.某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时，所用滑动变阻器的阻值范围为0～20Ω，连接电路的实物图如图1所示．（1）该学生接线中错误的和不规范的做法是______A．滑动变阻器不起变阻作用B．电流表接线有错C．电压表量程选用不当D．电压表接线不妥（2）在方框里画出这个实验的正确电路图（电流表的内阻较大且未知）（3）该同学将电路按正确的电路图连接好，检查无误后，闭合开关，进行实验．某一次电表的示数如图2所示，则电压表的读数为______ V，电流表的读数为______ A．（4）该同学实验完毕，将测量的数据反映在U-I图上（如图3所示），根据这一图线，可求出电池的电动势E= ______ V，内电阻r= ______ Ω．【答案】AD；1.2；0.26；1.48；0.77【解析】解：（1）由电路图可知，滑动变阻器同时接下面两个接线柱，滑动变阻器被接成了定值电阻，不起变阻作用，电压表直接接在电源连接上，开关不能控制电压表与电源断开，电压表接线错误，故选AD．（2）伏安法测电源电动势与内阻的实验电路图如图所示．（3）电压表量程是3V，分度值为0.1V，电压表示数为1.2V；电流表量程是0.6A，分度值是0.02A，电流表示数为0.26A．（4）由电源的U-I图象可知，电源电动势E=1.48V，电源内阻r==≈0.77Ω．故答案为：（1）AD；（2）电路图如图所示；（3）1.2；0.26；（4）1.48；0.77．（1）滑动变阻器的限流接法应接一上一下两个接线柱，开关应能控制整个电路的通断．（2）伏安法测电源电动势与内阻实验，电源、开关、滑动变阻器、电流表应串联接入电路，电压表测路端电压．（3）由图示电表确定电表量程与分度值，读出电表示数．（4）电源的U-I图象与纵轴的交点是电源电动势，图象斜率的绝对值是电源内阻．对电表读数时，要先确定电表量程与分度值，然后再读数，读数时视线要与电表刻度线垂直．十、实验题探究题(本大题共1小题，共16.0分)18.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率步骤如下：（1）用螺旋测微器测量其直径如图1，可知其直径为______ mm；（2）用多用电表的电阻“×10”挡，按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻，表盘的示数如图2，则该电阻的阻值约为______Ω．（3）该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R，现有的器材及其代号和规格如下：待测圆柱体电阻R电流表A1（量程0～4m A，内阻约50Ω）电流表A2（量程0～10m A，内阻约30Ω）电压表V1（量程0～3V，内阻约10kΩ）电压表V2（量程0～15V，内阻约25kΩ）直流电源E（电动势4V，内阻不计）滑动变阻器R1（阻值范围0～15Ω，允许通过的最大电流2.0A）滑动变阻器R2（阻值范围0～2kΩ，允许通过的最大电流0.5A），开关S、导线若干．为使实验误差较小，要求便于调节且测得多组数据进行分析，所选电流表______ ；电压表______ ；滑动变阻器______ （填所选器材的符号），并在图3中画出测量的电路图．（4）若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等，圆柱体长度为50.15mm，由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ= ______ Ω•m．（保留2位有效数字）【答案】4.700；220；A2；V1；R1；7.6×10-2【解析】解：（1）螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm，可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm，所以最终读数为：4.5mm+0.200mm=4.700mm．（2）该电阻的阻值约为22.0×10Ω=220Ω．（3）电源电动势为4V，故电压表应选V1，电阻中最大电流约为I max≈=16m A则电流表应选A2；滑动变阻器选择小量程的，便于调节，故选R1，因待测电阻值远小于电压表内阻，电流表应选外接法；又滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值，故变阻器应用分压式接法，电路图如图所示：（4）根据欧姆定律及电阻定律、S=代入解得ρ=7.6×10-2Ω•m．故答案为（1）4.700、（2）220、（3）A2、V1、R1（4）7.6×10-2（1）螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读；（2）用欧姆表测电阻的读数为指针示数乘以倍率，当指针指在中央附近时测量值较准确；（3）电路分为测量电路和控制电路两部分．测量电路采用伏安法．根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系，选择电流表外接法．变阻器若选择R2，估算电路中最小电流，未超过电流表的量程，可选择限流式接法．测量电阻最基本的原理是伏安法，电路可分为测量电路和控制电路两部分设计．测量电路要求精确，误差小，可根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系，选择电流表内、外接法．控制电路关键是变阻器的分压式接法或限流式接法．在两种方法都能用的情况下，为了减小能耗，选择限流式接法．十一、计算题(本大题共3小题，共38.0分)19.如图所示，电源的电动势是6V，内电阻是0.5Ω，小电动机M的线圈电阻为0.5Ω，限流电阻R0为3Ω，若电压表的示数为3V，试求：（1）电源的功率和电源的输出功率（2）电动机消耗的功率和电动机输出的机械功率．【答案】解：（1）在串联电路中，电压表读R0两端的电压，由欧姆定律得I=电源的总功率：P总=EI=6×1=6W由能量转化和守恒定律得：P输出=P总-I2r=6-12×0.5=5.5W（2）电源的输出功率为电动机和限流电阻获得功率之和，P输出=P M+P OP O=I2R O=3WP M=P输出-P O=5.5-3=2.5W有P M=P机+P M r得P机=P M-P M r=2.5-I2r=2.5-0.5=2W答：（1）电源的功率为6W，电源的输出功率为5.5w；（2）电动机消耗的功率为2.5w，电动机输出的机械功率为2W．【解析】（1）限流电阻与电动机串联，电流相等，根据欧姆定律求解干路电流，根据P=EI求解电源的总功率，根据P输出=EI-I2r求解输出功率；（2）根据功率的分配关系和能量守恒求解电动机的输出功率．本题关键按照局部→整体→局部的思路分析，求解干路电流是切入点，根据功率表达式求解各个元件的功率是突破口．20.如图所示，一电荷量q=3×10-5C带正电的小球，用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O点．电键S合上后，当小球静止时，细线与竖直方向的夹角α=37°．已知两板相距d=0.1m，电源电动势ɛ=15V，内阻r=0.5Ω，电阻R1=3Ω，R2=R3=R4=8Ω．g取10m/s2，已知sin37°=0.6，cos37°=0.8．求：（1）电源的输出功率；（2）两板间的电场强度的大小；（3）带电小球的质量．【答案】解：（1）R2与R3并联后的电阻值R23==4Ω由闭合电路欧姆定律得I==A=2A电源的输出功率P出=I（E-I r）=28W（2）两板间的电压U C=I（R1+R23）=2×（3+4）=14V两板间的电场强度E==140N/C（3）小球处于静止状态，所受电场力为F，又F=q E由平衡条件得：水平方向T cosα-mg=0竖直方向T sinα-q E=0。

高二物理3-1阶段性检测一、此题共10小题〔每题4分，共52分．在每题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得 3分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．〕某静电场的电场线分布如下图，图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ，电势分别为UP和UQ，那么( )A．EP＞EQ，UP＞UQB．EP＞EQ，UP＜UQC．EP＜EQ，UP＞UQD．EP＜EQ，UP＜UQ2..如下图，一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中，在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹。

M和N是轨迹上的两点，其中M点在轨迹的最右点。

不计重力，以下表述正确的选项是〔〕A．粒子在M点的速率最大B．粒子所受电场力沿电场方向C．粒子在电场中的加速度不变D．粒子在电场中的电势能始终在增加图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线。

两粒子M、N质量相等，所带电荷的绝对值也相等。

现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出，两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。

点a、b、c为实线与虚线的交点，O点电势高于c点。

假设不计重力，那么〔〕A.M带负电荷，N带正电荷B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功D.M在从O点运动至b点的过程中，电场力对它做的功等于零14.如下图，在y 轴上关于O 点对称的A 、B 两点有等量同种点电荷+Q ，在x 轴上C 点有点电荷-Q ，且CO=OD ，∠ADO=60。

以下判断正确的选项是〔〕点电场强度为零 点电场强度为零C.假设将点电荷+q 从O 移向C ，电势能增大D.假设将点电荷-q 从O 移向C ，电势能增大5、如图3所示是某导体的伏安特性曲线，由图可知 〔 〕A.导体的电阻是25ΩB.导体的电阻是ΩC.当导体两端的电压是10V 时，通过导体的电流是D.当通过导体的电流是 时，导体两端的电压是．如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I 图像，以下 判断正确的选项是〔〕A ．电动势E 1 ＝E 2，发生短路时的电流I 1＞I 2B ．电动势E =E ，内阻r ＞r 2121C ．电动势E ＞E ，内阻r ＜r21 2 1 D ．当两电源的工作电流变化量相同时，电源 2的路端电压变化大 7．在如下左图的电路中，当滑动变阻器的滑动头向下滑动时， A 、B 两灯亮度的变化情 况为〔 〕 A 灯和B 灯都变亮 B ．A 灯、B 灯都变暗 C 灯变亮，灯变暗D 灯变暗，B 灯变亮 8．如图10—2—1所示，电源电动势为E ，内阻为r ，合上开关S 后各电灯恰能正常发光．如果某一时刻电灯L 1的灯丝烧断，那么 ( ) L 3变亮，L 2、L 4变暗B ．L 2、L 3变亮，L 4变暗C ．L 4变亮，L 2、L 3 变暗D ．L 3、L 4变亮，L 2 变暗9．电动势为E 、内阻为r 的电池与固定电阻R 可变电阻R 串联，R 0=r ，R aba 端向b 端滑动时，下如图10—2—5所示，设r ．当变阻器的滑动片自=22列各物理量中随之减小的是 .( ) A ．电池的输出功率 B ．变阻器消耗的功率 C ．固定电阻R 0上消耗的功率 D ．电池内电阻上消耗的功率 10．把“220V 、100W 〞的A 灯与“220V 、200W 〞的B 灯串联后接入220V 的电路中，那么() R A ：R B ．两灯所分电压之比为 U A :U B A ．两灯电阻之比为 B =2:1=1:2 C ．两灯消耗的实际功率之比为 P A :P BD ．串联后允许接入的最大电压为330V =2:1图中的甲、乙两个电路，都是由一个灵敏电流计G 和一个变阻器R 组成，它们之中 一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的选项是 〔 〕A ．甲表是电流表，R 增大时量程增大B ．甲表是电流表，R 增大时量程减小C ．乙表是电压表，R 增大时量程减小D ．上述说法都不对位移传感器的工作原理如图6所示，物体M 在导轨上平移时，带动滑动变阻器的金属杆P ，通过电压表显示的数据，来反映物体位移的大小x ，假设电压表是理想的，那么以下说法中正确的选项是 ()A.物体M 运动时，电源内的电流会发生变化。

2014-2015学年江苏省盐城市建湖县上冈高中高二〔上〕期中物理试卷〔选修〕一、选择题〔此题共7题，每一小题3分，共21分〕1．〔3分〕〔2015•广东模拟〕导体的电阻是导体本身的一种性质，对于同种材料的导体，如下表述正确的答案是〔〕A．横截面积一定，电阻与导体的长度成正比B．长度一定，电阻与导体的横截面积成正比C．电压一定，电阻与通过导体的电流成正比D．电流一定，电阻与导体两端的电压成反比考点：欧姆定律；电阻定律．专题：恒定电流专题．分析：解答此题应掌握：导体的电阻是导体本身的一种性质，导体的电阻与导体本身的材料、长度、横截面积有关，还与温度有关；与电流以与电压的大小无关．解答：解：有电阻定律R=ρ可知，电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比，A、横截面积一定，电阻与导体的长度成正比，故A正确；B、长度一定，电阻与导体的横截面积成反比，故B错误；C、电阻与电流以与电压的大小无关，故CD错误；应当选A．点评：电阻是导体本身的属性，导体的电阻大小与导体的长度、横截面积和材料等有关，与电流以与电压的大小无关．2．〔3分〕〔2015秋•福州校级期中〕一个T型电路如下列图，电路中的电阻R1=10Ω，R2=120Ω，R3=40Ω．另有一测试电源电动势为100V，内阻忽略不计．如此〔〕A．当cd端短路时，ab之间的等效电阻是30ΩB．当ab端短路时，cd之间的等效电阻是40ΩC．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压为80VD．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压为80V考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：当cd端短路时，ab间电路的结构是：电阻R2、R3并联后与R1串联．当ab端短路时，cd之间电路结构是：电阻R1、R3并联后与R2串联．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压等于电阻R3两端的电压．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压等于电阻R3两端的电压．根据欧姆定律求解电压．解答：解：A、当cd端短路时，ab间电路的结构是：电阻R2、R3并联后与R1串联，等效电阻为R=+R1=40Ω；故A错误；B、当ab端短路时，cd之间电路结构是：电阻R1、R3并联后与R2串联，等效电阻为R=+R2=128Ω；故B错误；C、当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压等于电阻R3两端的电压，U=E=80V；故C正确；D、当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压等于电阻R3两端的电压，为U3=E=25V；故D错误；应当选：C．点评：对于电路要明确电路的结构，并能正确应用串并联电路的规律进展分析，必要时应进展电路的简化．3．〔3分〕〔2008•徐州模拟〕电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2与滑动变阻器R连接成如下列图的电路，当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时，如下说法正确的答案是〔〕A．电压表和电流表读数都减小B．电压表和电流表读数都增大C．电压表读数增大，电流表读数减小D．电压表读数减小，电流表读数增大考点：闭合电路的欧姆定律．分析：由图可知R2与R并联后与R1串联，电压表测路端电压，电流表测量流过R2的电流；滑片向b端移动时，滑动变阻器接入电阻增大，如此由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化与路端电压的变化；再分析并联电路可得出电流表示数的变化．解答：解：当滑片向b滑动时，R接入电阻增大，总电阻增大；由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小，如此内电压减小，由U=E﹣Ir可知路端电压增大，即电压表示数增大；总电流减小，R1两端的电压减小，而路端电压增大，故并联局部电压增大，由欧姆定律可知电流表示数增大；故B正确；应当选B．点评：此题中R1也可直接作为内电阻处理，可直接由闭合电路欧姆定律得出并联局部的电压增大，流过R2的电流增大．4．〔3分〕〔2015秋•福州校级期中〕一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36W与36V．假设把此灯泡接到输出电压为18V的电源两端，如此灯泡实际消耗的电功率〔〕A．大于9W B．等于9W C．小于9W D．无法确定考点：电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：当灯泡在额定电压下工作的时候，功率的大小为36W，当电压减半时，灯泡的功率并不是减半，因为灯泡的电阻在这个过程中会变化．解答：解：根据P=可知，当电压减半的时候，功率应该见为原来的，即为9W，但是当电压减小的同时，由于工作的温度降低，灯泡的电阻也会减小，所以实际的功率要比9W 大，所以A正确．应当选A．点评：对于金属电阻来说，当温度升高的时候，电阻会变大，反之，当电压降低的时候，工作的温度降低，电阻也会减小．5．〔3分〕〔2015•江苏〕在如下列图的闪光灯电路中，电源的电动势为E，电容器的电容为C．当闪光灯两端电压达到击穿电压U时，闪光灯才有电流通过并发光，正常工作时，闪光灯周期性短暂闪光，如此可以判定〔〕A．电源的电动势E一定小于击穿电压UB．电容器所带的最大电荷量一定为CEC．闪光灯闪光时，电容器所带的电荷量一定增大D．在一个闪光周期内，通过电阻R的电荷量与通过闪光灯的电荷量一定相等考点：电容器的动态分析；串联电路和并联电路．专题：压轴题．分析：此题重在理解题意并能明确电路的工作原理，根据工作原理才能明确电源电压与击穿电压U之间的关系，由Q=UC可知极板上的电荷量．解答：解：A、电容器两端的电压与闪光灯两端的电压相等，当电源给电容器充电，达到闪光灯击穿电压U时，闪光灯被击穿，电容器放电，放电后闪光灯两端电压小于U，断路，电源再次给电容器充电，达到电压U时，闪光灯又被击穿，电容器放电，如此周期性充放电，使得闪光灯周期性短暂闪光．要使得充电后达到电压U，如此电源电动势一定大于等于U，A 项错误；B、电容器两端的最大电压为U，故电容器所带的最大电荷量为Q=CU，B项错误；C、闪光灯闪光时电容器放电，所带电荷量减少，C项错误；D、充电时电荷通过R，通过闪光灯放电，故充放电过程中通过电阻R的电荷量与通过闪光灯的电荷量一定相等，D项正确．应当选D．点评：此题有效地将电路与电容器结合在一起，考查学生的审题能力与知识的迁移应用能力，对学生要求较高．6．〔3分〕〔2014•某某县校级模拟〕如下列图的虚线框为一长方形区域，该区域内有一垂直于纸面向里的匀强磁场，一束电子以不同的速率从O点垂直于磁场方向、沿图中方向射入磁场后，分别从a、b、c、d四点射出磁场，比拟它们在磁场中的运动时间t a、t b、t c、t d，其大小关系是〔〕A．t a＜t b＜t c＜t d B．t a=t b=t c=t d C．t a=t b＜t c＜t d D．t a=t b＞t c＞t d考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：电子进入匀强磁场后只受洛伦兹力做匀速圆周运动，四个电子运动的周期都一样，作出轨迹，根据圆心角的大小判断电子在磁场运动时间的大小．解答：解：电子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T=四个电子m、q一样，B也一样，如此它们圆周运动的周期一样．画出电子运动的轨迹如图．从图1看出，从a、b两点射出的电子轨迹所对的圆心角都是π，如此t a=t b==从图2看出，从d射出的电子轨迹所对的圆心角∠OO2d＜∠OO1C＜π，根据圆周运动的时间t=，T一样时，圆心角α越大，时间t越大，所以t c＞t d．所以t a=t b＞t c＞t d．应当选D点评：带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题，画轨迹是根本方法，也是根本能力，粒子运动的时间常常根据t=〔α是轨迹的圆心角〕求解．7．〔3分〕〔2015秋•建湖县期中〕如下列图的是电视机显像管与其偏转线圈L，如果发现电视画面幅度比正常时偏大，可能是因为〔〕A．电子枪发射能力减弱，电子数减少B．加速电场电压过低，电子速率偏小C．偏转线圈匝间短路，线圈匝数减小D．偏转线圈电流过小，偏转磁场减弱考点：电子束的磁偏转原理与其应用．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：根据电视机显像管的工作原理分析，可知其作用．运动的电子在电流提供的磁场中受到洛伦兹力作用，从而使电子打到荧光屏上．画面变大，是由于电子束的偏转角增大，即轨道半径减小所致．根据洛伦兹力提供向心力，从而确定影响半径的因素．解答：解：如果发现电视画面幅度比正常时偏大，是由于电子束的偏转角增大，即轨道半径减小所致．A、电子枪发射能力减弱，电子数减少，而运动的电子速率与磁场不变，因此不会影响电视画面偏大，所以A错误；B、当加速电场电压过低，电子速率偏小，如此会导致电子运动半径减小，从而使偏转角度增大，导致画面比正常偏大，故B正确；C、当偏转线圈匝间短路，线圈匝数减小时，导致偏转磁场减小，从而使电子运动半径增大，所以导致画面比正常偏小，故C错误；D、当偏转线圈电流过小，偏转磁场减弱时，从而导致电子运动半径变大，所以导致画面比正常偏小，故D错误；应当选：B点评：此题虽然是考查电视机显像管的作用，但需要掌握电视机的工作原理，电视画面的大小是由电子偏转角度决定，即电子运动的轨道半径．当轨道半径变大，如此画面偏小；当轨道半径变小，如此画面偏大．这是解答此题的关键．二、多项选择题〔此题共7题，每一小题4分，共28分〕8．〔4分〕〔2015秋•广陵区校级期中〕如下列图，定值电阻R1=10Ω，R2=8Ω，当开关S接“1〞时，电流表示数为0.20A，那么当S接“2〞时，电流表示数的可能值为〔电源内阻不可忽略〕〔〕A．0.28 A B．0.24 A C．0.22 A D．0.19 A考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：根据欧姆定律求出电键S接位置1时路端电压．当电键S接位置2时，外电阻减小，路端电压减小，总电流增大，根据欧姆定律进展分析．解答：解：当电键S接位置1时，电流表的示数为0.20A，如此根据欧姆定律得知：路端电压U1=I1R1=10×0.2V=2V．A、当电键S接位置2时，假设电流表的示数为I2=0.28A，根据欧姆定律得到，路端电压U2=I2R2=0.28×8V=2.24V．但是由于R2＜R1，路端电压减小，不可能增大，所以U2＜2V，如此电流表的示数不可能是0.28A．故A错误．B、当电键S接位置2时，假设电流表的示数为I2=0.24A，根据欧姆定律得到，路端电压U2=I2R2=0.24×8V=1.92V．可见U2＜2V，而且外电路减小，电路中电流大于0.2A，如此电流表的示数可能是0.24A．故B正确．C、当电键S接位置2时，假设电流表的示数为I2=0.22A，根据欧姆定律得到，路端电压U2=I2R2=0.22×8V=1.76V，可见U2＜2V，而且外电路减小，电路中电流大于0.2A，如此电流表的示数可能是0.22A．故C正确．D、由于R2＜R1，当电键S接位置2时，电流表的示数大于0.20A．故D错误．应当选：BC点评：此题要根据闭合电路欧姆定律分析路端电压与外电阻的关系，同时分析总电流与外电路总电阻的关系，可确定出电流表示数的范围进展选择．9．〔4分〕〔2015秋•建湖县期中〕如下列图的电路中，输入电压U恒为12V，灯泡L标有“6V，12W〞字样，电动机线圈的电阻R M=0.50Ω．假设灯泡恰能正常发光，以下说法中正确的答案是〔〕A．电动机的输入功率是72 WB．电动机的输出功率12 WC．电动机的热功率是2 WD．整个电路消耗的电功率是22 W考点：电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：由灯泡铭牌可知灯泡额定电是6V，额定功率是12W，由电功率的变形公式可以求出灯泡正常发光时的电流；由串联电路特点可以求出电动机的电压，由电功率公式可以求出电机总功率与热功率，进一步求出电动机的输出功率．由电功率公式可以求出电路总功率．解答：解：A、电动机两端的电压U1=U﹣U L=12﹣6V=6V，整个电路中的电流I==A=2A，所以电动机的输入功率P=U1I=6×2W=12W．故A错误．B、C、电动机的热功率P热=I2R M=22×0.5W=2W，如此电动机的输出功率P2=P﹣I2R M=12﹣2W=10W．故B错误，C正确．D、整个电路消耗的功率P总=UI=12×2W=24W．故D正确．应当选：CD．点评：解决此题的关键知道电动机的输出功率P2=I2R M以与知道整个电路消耗的功率P总=UI．10．〔4分〕〔2015秋•麒麟区校级期末〕如下列图，通电导线均置于匀强磁场中，其中导线受安培力作用的是〔〕A．B．C．D．考点：安培力；左手定如此．分析：当磁场的方向与电流的方向平行，导线不受安培力作用，当磁场的方向与磁场的方向不平行，导线受安培力作用．解答：解：A、磁场的方向与电流方向垂直，受安培力作用．故A正确．B、磁场的方向与电流的方向不平行，受安培力作用．故B正确．C、磁场的方向与电流方向平行，不受安培力作用．故C错误．D、磁场的方向与电流方向垂直，受安培力作用．故D正确．应当选ABD．点评：解决此题的关键知道磁场的方向与电流的方向平行，导线不受安培力作用，当磁场的方向与磁场的方向不平行，导线受安培力作用．11．〔4分〕〔2015秋•建湖县期中〕关于磁感线的描述，正确的答案是〔〕A．磁铁的磁感线从N极出发，终止于S极B．利用磁感线疏密程度可定性地描述磁场中两点相对强弱C．磁铁周围小铁屑有规如此的排列，正是磁感线真实存在的证明D．不管有几个磁体放在某一空间，在空间任一点绝无两根〔或多根〕磁感线相交考点：磁感线与用磁感线描述磁场．分析：磁感线在磁铁的外部，由N到S，在内部，由S到N，形成闭合曲线，磁感线越密的地方，磁场越强，越疏的地方，磁场越弱，磁感线不会相交．解答：解：A、磁感线在磁铁的外部，由N到S，在内部，由S到N，形成闭合曲线．故A 错误．B、磁感线的疏密表示磁场的强弱，磁感线越密的地方，磁场越强，越疏的地方，磁场越弱．故B正确．C、磁感线是为了形象地描述磁场而假想的曲线，不存在．故C错误．D、磁感线不会相交，因为如果相交，交点会有两个切线方向，即有两个磁场方向．故D正确．应当选BD．点评：解决此题的关键知道磁感线的性质，知道磁感线是为了形象地描述磁场而假想的曲线．12．〔4分〕〔2015秋•瓦房店市校级期末〕一初速度为零的电子经电场加速后，垂直于磁场方向进入匀强磁场中，此电子在匀强磁场中做圆周运动可等效为一环状电流，其等效电流的大小〔〕A．与电子质量无关B．与电子电荷量有关C．与电子进入磁场的速度有关D．与磁场的磁感应强度有关考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动；电流、电压概念．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：电子在匀强磁场中做圆周运动一周的时间为T，电荷量为e，根据电流等于单位时间内通过横截面的电荷量，即I=即可求解．解答：解：根据电流的定义式得：I=电子在匀强磁场中做圆周运动一周的时间为T，电荷量为e，又因为：T=所以：I=由此可知，电流大小与电子的电荷量和磁感应强度有关．应当选：BD点评：此题主要考查了带电粒子在磁场中运动的周期公式与电流的定义式的直接应用，难度不大，属于根底题．13．〔4分〕〔2008•广东模拟〕不计重力的负粒子能够在如下列图的正交匀强电场和匀强磁场中匀速直线穿过．设产生匀强电场的两极板间电压为U，距离为d，匀强磁场的磁感应强度为B，粒子带电荷量为q，进入速度为v，以下说法正确的答案是〔〕A．假设同时增大U和B，其他条件不变，如此粒子一定能够直线穿过B．假设同时减小d和增大v，其他条件不变，如此粒子可能直线穿过C．假设粒子向下偏，能够飞出极板间，如此粒子动能一定减小D．假设粒子向下偏，能够飞出极板间，如此粒子的动能有可能不变考点：带电粒子在混合场中的运动．专题：带电粒子在复合场中的运动专题．分析：首先根据粒子做匀速直线运动，可判断带负电粒子的电场力和洛伦兹力相等，即可得知电场强度和磁场强度的关系．解答：解：A、假设同时增大U和B，其他条件不变，虽然使得电场力与洛伦兹力均增大，但两者不一定相等，所以粒子可能做直线运动，也可能做曲线运动，故A错误；B、假设同时减小d和增大v，其他条件不变，如此会有电场力与洛伦兹力均增大，但两者不一定相等，所以粒子可能做直线运动，故B正确；C、假设粒子向下偏，能够飞出极板间，如此电场力做负功，由于洛伦兹力不做功，所以导致动能一定减小．故C正确；D、假设粒子向下偏，能够飞出极板间，如此电场力做负功，由于洛伦兹力不做功，所以导致动能一定减小．故D错误；应当选：BC点评：在速度选择器中，粒子的受力特点：同时受到方向相反的电场力和洛伦兹力作用；粒子能匀速通过选择器的条件：电场力和洛伦兹力平衡，即qvB=qE，v=，只有速度为的粒子才能沿直线匀速通过选择器．假设粒子从反方向射入选择器，所受的电场力和磁场力方向一样，粒子必定发生偏转．14．〔4分〕〔2014秋•上饶期末〕利用如下列图的方法可以测得金属导体中单位体积内的自由电子数n，现测得一块横截面为矩形的金属导体的宽为b，厚为d，并加有与侧面垂直的匀强磁场B，当通以图示方向电流I时，在导体上、下外表间用电压表可测得电压为U．自由电子的电荷量为e，如此如下判断正确的答案是〔〕A．上外表电势高B．下外表电势高C．该导体单位体积内的自由电子数为D．该导体单位体积内的自由电子数为考点：霍尔效应与其应用．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：金属导体中移动的是自由电子，电子定向移动，受到洛伦兹力发生偏转，使得上下外表存在电势差，最终电子受电场力和洛伦兹力处于平衡．根据上下外表带电的正负判断电势的上下．根据电流的微观表达式求出单位体积内的自由电子数．解答：解：A、电流方向水平向右，如此自由电子的运动方向水平向左，根据左手定如此，电子向上偏，上外表得到电子带负电，下外表失去电子带正电．所以下外表的电势高．故A 错误，B正确．C、电流的微观表达式为I=nevS，n表示单位体积内的电子数，S表示横截面积，如此n=．最终电子受电场力和洛伦兹力处于平衡，有：，如此v=．所以n=．故D正确，C错误．应当选BD．点评：解决此题的关键知道最终电子受电场力和洛伦兹力处于平衡，以与掌握电流的微观表达式I=nevS．三、实验题〔8+12=20〕15．〔8分〕〔2014•射洪县校级模拟〕分别用图〔a〕、〔b〕两种电路测量同一未知电阻的阻值．图〔a〕中两表的示数分别为3V、4mA，图〔b〕中两表的示数分别为4V、3.9mA，如此待测电阻R x的真实值为〔〕A．略小于1kΩB．略小于750ΩC．略大于1kΩD．略大于750Ω考点：把电流表改装成电压表．专题：实验题；恒定电流专题．分析：先判断采用的测量方法，由于在两种不同的接法中电压表的示数变化大，说明测量的是小电阻，这样电流表分压较大，应该采用〔a〕图进展测量比拟准确．〔a〕图中测量值较真实值偏小．解答：解：因电压表示数变化大，如此用电压表的真实值测量电路，为〔a〕电路．用〔a〕电路：电流表示数含电压表的分流，故电流比真实值大．由 R测===R真即测量值偏小故 ABC错误，D正确应当选：D点评：考查伏安法测电阻的原理，明确不出接法所引起的误差．16．〔12分〕〔2015•南昌校级二模〕两位同学在实验室中利用如图〔a〕所示的电路测定定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r，调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时，一个同学记录的是电流表A和电压表V1的测量数据，另一同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据．并根据数据描绘了如图〔b〕所示的两条U﹣I图线．回答如下问题：〔1〕根据甲、乙两同学描绘的图线，可知ADA．甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据B．甲同学是根据电压表V2和电流表A的数据C．乙同学是根据电压表V1和电流表A的数据D．乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据〔2〕图象中两直线的交点表示的物理意义是BCA．滑动变阻器的滑动触头P滑到了最右端B．电源的输出功率最大C．定值电阻R0上消耗的功率为0.5WD．电源的效率达到最大值〔3〕根据图〔b〕，可以求出定值电阻R0= 2.0 Ω，电源电动势E= 1.50 V，内电阻r= 1.0 Ω．考点：测定电源的电动势和内阻．专题：实验题；恒定电流专题．分析：〔1〕从电路连接结合电流表和电压表的读数变化判断甲、乙两同学描绘的图线的含义．〔2〕图象中两直线的交点表示电压表V1的读数与电压表V2的读数相等，即滑动变阻器的阻值为0，根据图象求解．〔3〕由图可知，图象由纵坐标的交点为电动势；由图象与横坐标的交点利用闭合电路欧姆定律可求得内电阻．解答：解：〔1〕从电路连接可以看出，电流表A的读数增大时，电压表V1的读数减小，电压表V2的读数增大．甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据绘制图象的，故B错误，A正确；乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据绘制图象的，故C错误，D正确．应当选AD．图象中两直线的交点表示电压表V1的读数与电压表V2的读数相等，即滑动变阻器的阻值为0，A、滑动变阻器的滑动触头P滑到了最左端，故A错误；B、图象可以得出电阻R0的阻值大于电源的内阻，滑动变阻器的阻值减小，电源的输出功率增大，两直线的交点对应滑动变阻器的阻值为0，即电源的输出功率最大，故B正确；C、定值电阻R0消耗功率为：P=U2I=1.0×0.5 W=0.5 W，故C正确；D、电源的效率为：η==，U越大，效率越大，故D错误．应当选BC．〔3〕从图象可以得出定值电阻R0的阻值为：R0==2.0Ω；从甲同学的图象可以得出图象在U轴上的截距为1.50 V，即电源的电动势为1.50 V，图象斜率的绝对值为：k==1.0，即电源的内阻为r=1.0Ω．故答案为：〔1〕AD 〔2〕BC 〔3〕2.0 1.50 1.0点评：此题考查测量电动势和内电阻实验的数据和定值电阻电流与电压数据的处理，并能用图象法求出电势和内电阻．四、计算题〔10+12+12+15=51〕17．〔10分〕〔2015秋•建湖县期中〕如下列图，匀强磁场的磁感应强度为B，宽度为d，边界为CD和EF．一电子从CD边界外侧以速率v0垂直射入匀强磁场，入射方向与CD边界间夹角为θ．电子的质量为m，电荷量为e，为使电子能从磁场的另一侧EF射出，求电子的速率v0至少多大？假设θ角可取任意值，v0的最小值是多少？考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：电子在磁场中做匀速圆周运动，当其轨迹恰好与EF边相切时，轨迹半径最小，对应的速度最小．由几何知识求出，再牛顿定律求出速度的范围．运用数学知识，由θ的取值来确定速度的最小，从而求出半径的最小值．解答：解：当入射速率v0很小时，电子会在磁场中转动一段圆弧后又从CD一侧射出，速率越大，轨道半径越大，当轨道与边界EF相切时，电子恰好不能从EF射出，如下列图：电子恰好射出时，由几何知识可得：r+rcosθ=d ①电子做圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：ev0B=m，解得：r=②由①②得：v0=③故电子要射出磁场，速率至少应为：．由③式可知，θ=0°时，v0=最小，由②式知此时半径最小，r min=，答：为使电子能从磁场的另一侧EF射出，求电子的速率v0至少为，θ角可取任意值，v0的最小值是：．点评：此题考查圆周运动的边界问题的求解方法．当入射速率v0很小时，电子会在磁场中转动一段圆弧后又从CD一侧射出，速率越大，轨道半径越大，当轨道与边界EF相切时，电子恰好不能从EF射出．18．〔12分〕〔2005秋•黄冈期末〕如下列图，在A、B两点间接一电动势为8V，内电阻为2Ω的直流电源，电阻R1=4Ω，R2、R3的阻值均为6Ω，电容器的电容为30μF，电流表的内阻不计，求：〔1〕电流表的读数；〔2〕电容器所带的电荷量；〔3〕断开电源后，通过R2的电荷量．考点：电容器．专题：电容器专题．分析：当电键S闭合时，电阻R1、R2被短路．根据欧姆定律求出流过R3的电流，即电流表的读数．电容器的电压等于R3两端的电压，求出电压，再求解电容器的电量．断开电键S 后，电容器通过R1、R2放电，R1、R2相当并联后与R3串联．再求解通过R2的电量．解答：解：〔1〕当电键S闭合时，电阻R1、R2被短路．根据欧姆定律得，电流表的读数：。

南京九中高二物理（专业）试卷一、单项选择题： (每题3分，共15分)1．下列关于电荷、电荷量的说法正确的是( )A ．自然界只存在三种电荷：正电荷、负电荷和元电荷B ．物体所带的电荷量可以是任意值C ．物体所带的电荷量只能是某些特定的值D ．物体的带电量可以是2×10-19C2．真空中两个带同种电荷的点电荷q 1、q 2 ,它们相距较近，保持静止。

今释放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3．一带电粒子在如图所示的点电荷的电场中，在电场力作用下沿虚线 所示轨迹从A 点运动到B 点，电荷的加速度、动能、电势能变化情况是（ ） A ．加速度的大小和动能、电势能都增大 B ．加速度的大小和动能、电势能都减小C ．加速度增大，动能增大，电势能减小D ．加速度增大，动能减小，电势能增大4．关于闭合电路的性质，以下说法正确的是（ ）A ．电源短路时，输出电流无限大B ．电源断路时，路端电压无限大C ．外电路电阻越大，输出电流越大D ．外电路电阻越大，路端电压越大5．在研究微型电动机的性能时，应用如图所示的实验电路．当调节滑动变阻器R 使电动机停止转动时，电流表和电压表的示数分别为0.50A 和2.0V ．重新调节R 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 2.0A 和24.0V ，则这台电动机正确运转时的输出功率为（ ） A ．44W B ．32W C ．47W D ．48W二、多项选择题：（ 每题4分，共16分） 6．下列各量中，与检验电荷无关的量是( )A ．电场强度EB ．电场力FC ．电势差UD ．电场做的功W 7．A 、B 两个大小相同的金属小球，A 带有6Q 正电荷，B 带有3Q 负电荷，当它们在远大于自身直径处固定时，其间静电力大小为F 。

另有一大小与A 、B 相同的带电小球C ，若让C 先与A 接触，再与B 接触，A 、B 间静电力的大小变为3F ，则C 的带电情况可能是( ) A ．带18Q 正电荷 B ．带12Q 正电荷 C ．带36Q 负电荷 D ．带24Q 负电荷v AvB A B8．如图所示，在场强大小为E 的匀强电场中，一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m 电荷量为q 的带负电小球，另一端固定在O 点。