2012高考物理电容器与电容测试题及答案
电容和电容器 含答案

【方法技巧】本题主要是:要理解这个题目的实质是在二力平衡作用下物体静止,如果一个力转动 45°,而大小不
变,物体会乍样运动?
2.两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,接通开关 S,电源即给电容器充电( )
A.保持 S 接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场插入一块介质,则极板上的电量增大
7.如图所示为一平行板电容器,关于该电容器电容的大小下列说法正确的是
试卷第 2 页,总 4 页
A.电容器所带的电荷量越多,电容就越大 B.两极板的正对面积越大,电容就越大 C.两极板的距离越大,电容就越大 D.两极板上所加的电压越大,电容就越大 【答案】B 【解析】
试题分析:电容器的电容大小和两极板间的电压,电荷量无关,AD 错误;根据公式 C S 可得 B 正确,C 错误 4 kd
【答案】D
【解析】现将两板绕过 a 点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转时,两板间的电场强度不变,电场力也不变,所以现将
两板绕过 a 点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转后,带电微粒受两大小相等的力的作用,合力方向向左下方,故微粒
将向左下方做匀加速运动,故 D 正确,A、B、C 错误。
【考点定位】电容器,电场力,力的平衡。
所以场强不相同,C 错。
6.物理关系式不仅反映了物理量之间的数值关系,也确定了单位间的关系。对于单位的分析是帮助我们检验研究
结果正确性的一种方法。下面是同学们在研究平行板电容器充电后储存的能量 EC 与哪些量有关的过程中得出的一些 结论,式中 C 为电容器的电容、U 为电容器充电后其两极板间的电压、E 为两极板间的电场强度、d 为两极板间的距
离、S 为两极板正对面积、 为两极板间所充介质的相对介电常数(没有单位)、k 为静电力常量。请你分析下面给
高中物理电容练习题及讲解及答案

高中物理电容练习题及讲解及答案### 高中物理电容练习题及讲解及答案#### 练习题1:电容计算题目:一个平行板电容器,板间距离为4mm,板面积为0.01平方米,若两板间电势差为200V,求该电容器的电容。
解答:电容C可以通过公式C = ε₀A/d计算,其中ε₀是真空的电容率(8.85×10⁻¹² F/m),A是板面积,d是板间距离。
将题目中的数据代入公式:C = (8.85×10⁻¹² F/m) × (0.01 m²) / (4×10⁻³ m)C ≈ 2.21×10⁻¹¹ F答案:该电容器的电容为2.21×10⁻¹¹ F。
#### 练习题2:电容器的充放电题目:一个电容器初始带有电荷Q,当其与一个电阻R并联后,接上电压为V 的电源,经过一段时间后,电容器上的电荷变为Q/2。
求电容器放电后的时间。
解答:电容器放电时,电荷Q随时间t的变化可以用公式Q(t) = Q₀e⁻t/RC 表示,其中Q₀是初始电荷,R是电阻,C是电容,e是自然对数的底数。
根据题目,当Q(t) = Q/2时,即Q₀e⁻t/RC = Q/2。
我们可以解出t:t = RC ln(2)答案:电容器放电后的时间t = RC ln(2)。
#### 练习题3:电容器与电路的组合题目:一个RC串联电路,其中R = 1000Ω,C = 100μF。
当电路接通电源后,求5RC时间常数后电路中的电流。
解答:RC串联电路的时间常数τ = RC。
根据题目,τ = 1000Ω ×100×10⁻⁶ F = 0.1秒。
电路中的电流I随时间t的变化可以用公式I(t) = I₀e⁻t/τ表示,其中I₀是初始电流。
5RC时间常数后,即t = 5τ = 0.5秒。
代入公式得:I(0.5) = I₀e⁻0.5/0.1I(0.5) = I₀e⁻ 5答案:5RC时间常数后电路中的电流为I₀e⁻5。
2012年江苏省高考物理试卷答案与解析.

2012年江苏省高考物理试卷
参考答案与试题解析
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)(2012?江苏)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()
A.3:1 B.1:3 C.9:1 D.1:9
【考点】点电荷的场强.
【专题】电场力与电势的性质专题.
【分析】直接根据库伦定律公式计算出试探电荷q所受电场力,然后利用电场强度的定义式
即可求出在M所在处的场强的大小.
【解答】解:引入一个试探电荷q,分别计算它在AB两点受的电场力.
,,
得:F1=9F2
根据电场强度的定义式:,
得:
故选:C
【点评】本题很简单直接考查了库伦定律和电场强度定义式的应用,对于这些公式一定要明
确其适用条件和公式中各个物理量的含义.
2.(3分)(2012?江苏)一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不
变,在两极板间插入一电介质,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是()A.C和U均增大 B.C增大,U减小C.C减小,U增大D.C和U均减小
【考点】电容器.
【专题】电容器专题.
【分析】根据电容的决定式判断电容大小,根据定义式判断电压变化.
【解答】解:由公式知,在两极板间插入一电介质,其电容C增大,由公式知,
电荷量不变时U减小,B正确.
故选B
【点评】本题考查了等容的定义式和决定式的配合应用.
3.(3分)(2012?江苏)如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力
作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变
化情况()
1。
11-19年高考物理真题分专题汇编之专题039.电容和电容器

第39节 电容和电容器.吕叔湘中学庞留根1. 2012年物理江苏卷2. 一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是 (A)C 和U 均增大 (B)C 增大,U 减小 (C)C 减小,U 增大 (D)C 和U 均减小 【答案】B 【解析】根据kd S C πε4=,电容C 增大,根据CQU =,U 减小,B 正确。
2. 2012年理综浙江卷20.为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器C 置于储罐中,电容器可通过开关S 与线圈L 或电源相连,如图所示。
当开关从a 拨到b 时,由L 与C 构成的回路中产生周期LC T π2=的振荡电流。
当罐中的液面上升时 A .电容器的电容减小 B .电容器的电容增大 C .LC 回路的振荡频率减小 D .LC 回路的振荡频率增大 【答案】BC【解析】根据平行板电容的电容公式 4SC kdεπ=,知道液面上升,则板间的平均电介质ε 增大,得C 增大,B 项对;LC 振荡电路周期LC T π2= ,在C 增大时,T 增大,所以频率减小,C 项对。
3. 2012年物理海南卷9.将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用d 、U 、E 和Q 表示。
下列说法正确的是 ( )A .保持U 不变,将d 变为原来的两倍,则E 变为原来的一半B .保持E 不变,将d 变为原来的一半,则U 变为原来的两倍C .保持d 不变,将Q 变为原来的两倍,则U 变为原来的一半D .保持d 不变,将Q 变为原来的一半,则E 变为原来的一半 答:A D 解析:由,dUE =选项A 正确;由U =Ed ,选项B 错;保持d 不变,则电容C 不变,C Q U =,Q 加倍则U 加倍,选项C 错;保持d 不变,则电容C 不变,C Q U =,dU E =,Q 减半,则U 减半,E 减半,选项D 正确。
备战高考物理高考与模拟题分类解析 专题22 电容器和电容量

一、2012高考题1.(2012·江苏物理)一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容量C和两极板间的电势差U的变化情况是A.C和U均增大 B.C增大,U减小C.C减小,U增大 D.C和U均减小2. (2012·海南物理)将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用d、U、E和Q表示。
下列说法正确的是A.保持U不变,将d变为原来的两倍,则E变为原来的一半B.保持E不变,将d变为原来的一半,则U变为原来的两倍C.保持d不变,将Q变为原来的两倍,则U变为原来的一半D.保持d不变,将Q变为原来的一半,则E变为原来的一半3. (2012·浙江理综)为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器C置于储罐中,电容器可通过开关S与线圈L或电源相连,如图所示。
当开关从a拨到b时,由L与C构成的回路中产生的周期T=2LC的振荡电流。
当罐中液面上升时()4(2012·全国理综)如图,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O点。
先给电容器缓慢充电,使两级板所带电荷量分别为﹢Q 和﹣Q,此时悬线与竖直方向的夹角为π/6。
再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到π/3,且小球与两极板不接触。
求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量。
【考点定位】考查平行板电容器、电场力、受力分析、电场强度与电势差关系及其相关知识。
二、2012模拟题1.(2012年2月深圳第一次调研)如图所示,当平行板电容器C 充电后把电键S 断开.设电容器电压为U ,电量为Q .现只将电容器两板的正对面积减小,则A .Q 变大B .Q 不变C .U 变大D .U 变小2.(2012年3月山东威海一模)下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是A.电场强度公式E=U/d 只适用于匀强电场B.根据电容的定义式C=Q/U ,电容器极板上的电荷量每增加lC ,电压就增加lVC.根据电场力做功的计算式W=qU ,一个电子在lV 电压下加速,电场力做功为 leVD.电场线就是正电荷只在电场力作用下运动的轨迹3.(2012年3月兰州诊断)如图所示,一电子枪发射出的电子(初速度很小,可视为零)进入加速电场加速后,垂直射入偏转电场,射出后偏转位移为Y ,要使偏转位移增大,下列哪些措施是可行的(不考虑电子射出时碰到偏转电极板的情况)A .增大偏转电压UB .增大加速电压U 0C .增大偏转极板间距离D .将发射电子改成发射负离子4.(2012年3月陕西宝鸡第二次质检)如图所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源C S(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离后A.P点的电势将降低B.带点油滴的电势能将减少C.带点油滴将沿竖直方向向上远动D.电容器的电容减小,则极板带电量将增大5.(2012河南商丘模拟)带有等量异种电荷的平行金属板M、N水平放置,两个电荷P和Q以相同的速率分别从极板M边缘和两板中间沿水平方向进入板间电场,恰好从极板N 边缘射出电场,如图所示。
【高二物理试题精选】电容器和电容练习题(附答案)

【高二物理试题精选】电容器和电容练习题(附答案)
电容器和电容练习题(附答案)
第八节、电容器和电容同步测试
一、选择题
1.关于电容的说法中正确的是()
A 由C=Q/U可知.电容器的电容与它的带电量、两板间电压有关.
B 电容器带电量多,说明它容纳电荷的本领大.
C.由Q=CU可知,当U增大时.Q可以无限增大.
D 两个相互靠近彼此绝缘的人,虽然不带电,但它们之间有电容.
2.对于一个电容器,下列说法正确的是()
A 电容器两板间电压越大,电容越大.
B 电容器两板间电压减小到原的一半,它的电容就增加到原的2倍.
C 电容器所带电量增加1倍,两板间电压也增加1倍.
D 平行板电容器电容大小与两板正对面积、两板间距离及两板间电介质的相对介电常数有关
3.将可变电容器动片旋出一些()
A 电容器的电容增大.
B 电容器的电容减小.
C 电容群的电容不变.
D 以上说法都有可能.
4.平行板电容器两极板与静电计金属球和外壳分别连接,对电容器充电,使静电计指针张开某一角度,撤去电后以下说法正确的是( )
A 增大两板间距离,静电计指针张开角度变大.
B 减少两板间距离,静电计指针张开角度变大.
C 将两板平行错开一些,静电计指针张开角度变大.
D 将某电介质插入两板间,静电计指针张开角度将变大.
5.如图17-1所示,一平行板电容器两板间有匀强电场.其中有一个带电液滴处于静止状态,当发生下列哪些变化时,液滴将向上运
动? ( )。
高考物理总复习电容器练习(有答案)
1.当某一个电容器的电势差达到40伏特时,它所带的电量是0.2库仑,若它的电势差降到20伏特时A.电容器的电容减少一半B.电容器的电容不变C.电容器所带的电量增加一倍D.电容器所带的电量不变2.一电容器原来带有2.0×10-8C的电量,它的电容为20pF.如果给它再增加1.0×10-8C的电量,则两板间电压将增加V,若将它们带电量减为零,则它的电容将为3.一平行板电容器的两个极板分别与电源的正、负极相连,如果使两板间距离逐渐增大,则[ ]A.电容器电容将增大B.两板间场强将减小C.每个极板的电量将减小D.两板间电势差将增大4.电容器A的电容比电容器B的电容大,这表明( ) A.A所带的电荷量比B多B.A比B 有更大的容纳电荷的本领C.A的体积比B大D.两电容器的电压都改变1 V时,A的电荷量改变比B的大5.如图6所示,一带电油滴悬浮在平行板电容器两极板A、B之间的P点,处于静止状态。
现将极板A向下平移一小段距离,但仍在P 点上方,其它条件不变。
下列说法中正确的是()A..液滴将向下运动B.液滴将向上运动C.极板带电荷量将增加D.极板带电荷量将减少6.平行板电容器保持与直流电源两板连接,充电结束后,电容器电压为U,电量为Q,电容为C,极板间的场强为E.现将两板正对面积增大,则引起的变化是()A.Q变大 B.C变大 C.E变大 D.U 变小7.某电容器上标有“1.5 μF,9 V”的字样,则( ) A.该电容器所带电荷量不能超过1.5×10-6 C B.该电容器所加电压不能超过9 V C.该电容器击穿电压为9 V D.当给该电容器加4.5 V的电压时,它的电容值变为0.75 μF8.对于平行板电容器来说()A.两极板与3V电源相连,只要电路不断开,极板上的带电量会不断增加B.极板间的电介质不同,电容器的电容相同C.只增加两极板间的距离,电容器的电容增大D.只增大两极板的正对面积,电容器的电容增大9.一个电容器的规格为“50V,10μF”,对以上数据及相关问题的理解有以下说法,你认为正确的是()A.这个电容器只有加上50V电压时,电容才是10μF B.这个电容器的电容最大值是10μF,当带电量较少时,电容小于10μF C.这个电容器若不带电,则电容为零D.这个电容器的电容为10μF,与电容器所加电压和所带电量大小无关10.关于电容器的电容C、电压U和所带电荷量Q之间的关系,以下说法正确的是()A.C由U确定 B.C由Q确定C.C一定时,Q与U成正比 D.C一定时,Q与U成反比参考答案:1.答案:B解析:2.答案:500v 20pF解析:3.答案:BC解析:4.答案:BD解析:5.答案:BC6.答案:AB7.答案:B解析:该标示值为电容器电容和能允许加的最大电压.加在该电容器上的电压超过9 V就会击穿它.能够给它充的最大电荷量为Q=CU m=1.5 ×10-6×9 C=1.35×10-5C.电容器电容与所加电压无关,因此当给电容器加4.5 V的电压时,其电容值仍为1.5 μF.故B 正确.8.答案:D9.答案:D解析:考点:电容.专题:电容器专题.分析:电容器的电容与板间电压和电荷量的多少无关,仅有电容器本身决定.解答:解:电容器的电容反映了电容器容纳电荷的本领大小,与电容器板间电压和所带电量无关,加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是10μF.故ABC错误,D正确.故选:D点评:电容表征电容容纳电荷的本领大小,与板间电压和电量无关,对于给定的电容器,电容是一定的,电量与电压成正比.10.答案:C解析:考点:电容.专题:电容器专题.分析:电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身决定,与U、Q无关.电量Q=CU根据比例关系分析.解答:解:A、B电容C由电容器本身决定,与U、Q无关.故A、B 错误.C、D电量Q=CU,C一定时,Q与U成正比.故C正确,D错误.故选C点评:本题要抓住电容的物理意义来分析电容,根据控制变量法来理解Q与U的关系.。
高中物理电容器知识测试题
高中物理电容器知识测试题一、选择题(每题 5 分,共 40 分)1、关于电容器,下列说法中正确的是()A 电容器所带的电荷量越多,电容越大B 电容器两极板间电压越高,电容越大C 电容器不带电时,其电容为零D 电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量2、一个电容器的规格是“10μF 50V”,则()A 这个电容器加上 50V 电压时,电容才是10μFB 这个电容器的最大电容为10μF ,带电荷量较少时,电容小于10μFC 这个电容器所加电压不能低于 50VD 这个电容器的电容为10μF ,与电容器所加电压和所带电荷量无关3、对于平行板电容器,下列说法正确的是()A 增大电容器极板间距离,电容将增大B 增大电容器极板正对面积,电容将增大C 在电容器极板间插入电介质,电容将减小D 电容器所带电荷量与两板间的电压成正比4、如图所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。
一带电油滴位于电容器中的 P 点且恰好处于平衡状态。
现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则()A 带电油滴将沿竖直方向向上运动B P 点的电势将降低C 带电油滴的电势能将减少D 若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大5、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。
在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在 P 点,如图所示。
以 E 表示两极板间的场强,U 表示电容器的电压,Ep 表示正电荷在 P 点的电势能。
若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则()A U 变小,E 不变B E 变大,Ep 不变C U 变小,Ep 不变D U 不变,Ep 不变6、如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差 U,现使 B 板带电,则下列判断正确的是()A 增大两极板之间的距离,静电计指针张角变大B 将 A 板稍微上移,静电计指针张角将变大C 若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D 若将 A 板拿走,则静电计指针张角变为零7、连接在电池两极上的平行板电容器,当两极板间的距离减小时()A 电容器的电容 C 变大B 电容器极板的带电荷量 Q 变大C 电容器两极板间的电势差 U 变大D 电容器两极板间的电场强度E 变大8、如图所示,先接通 S 使电容器充电,然后断开 S。
2012年江苏省高考物理试题word版包含答案
2012年江苏省高考物理试题物理试题一、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. 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(A) 3 :1 (B) 1 :3(C) 9 :1 (D) 1 :92. 一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是(A) C 和U 均增大(B) C 增大,U 减小(C) C 减小,U 增大(D) C 和U 均减小3. 如图所示,细线的一端固定于O 点,另一端系一小球. 在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B 点. 在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是(A) 逐渐增大(B) 逐渐减小(C) 先增大,后减小(D) 先减小,后增大4.将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比. 下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a 与时间t 关系的图象,可能正确的是5. 如图所示,一夹子夹住木块,在力F 作用下向上提升. 夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f. 若木块不滑动,力F 的最大值是(A) 2f(m+M)/M (B) 2f(m+M)/m(C) 2f(m+M)/(M -(m+M)g) (D) 2f(m+M)/(m +(m+M)g)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,相距l 的两小球A、B 位于同一高度h(l,h 均为定值). 将A 向B 水平抛出的同时, B 自由下落. A、B 与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则(A) A、B 在第一次落地前能否相碰,取决于A 的初速度(B) A、B 在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰(C) A、B 不可能运动到最高处相碰(D) A、B 一定能相碰7. 某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈L1 由火线和零线并行绕成. 当右侧线圈L2 中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电路.仅考虑L1 在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有(A) 家庭电路正常工作时,L2 中的磁通量为零(B) 家庭电路中使用的电器增多时,L2 中的磁通量不变(C) 家庭电路发生短路时,开关K 将被电磁铁吸起(D) 地面上的人接触火线发生触电时,开关K将被电磁铁吸起8. 2011 年8 月,“嫦娥二号冶成功进入了环绕“日地拉格朗日点冶的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家.如图所示,该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的(A) 线速度大于地球的线速度(B) 向心加速度大于地球的向心加速度(C) 向心力仅由太阳的引力提供(D) 向心力仅由地球的引力提供9. 如图所示,MN 是磁感应强度为B 的匀强磁场的边界. 一质量为m、电荷量为q 的粒子在纸面内从O 点射入磁场. 若粒子速度为v0,最远能落在边界上的A 点. 下列说法正确的有(A) 若粒子落在A 点的左侧,其速度一定小于v0(B) 若粒子落在A 点的右侧,其速度一定大于v0(C) 若粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能小于v0 -qBd/2m(D)若粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能大于v0 +qBd/2m三、简答题:本题分必做题(第10、11 题) 和选做题(第12 题) 两部分,共计42 分. 请将解答填写在答题卡相应的位置.揖必做题铱10. (8 分)如题10-1 图所示的黑箱中有三只完全相同的电学元件,小明使用多用电表对其进行探测.(1)在使用多用电表前,发现指针不在左边“0冶刻度线处,应先调整题10-2 图中多用电表的 _________(选填“A"、“B"或“C").(2)在用多用电表的直流电压挡探测黑箱a、b 接点间是否存在电源时,一表笔接a,另一表笔应 _________(选填“短暂冶或“持续冶)接b,同时观察指针偏转情况.(3)在判定黑箱中无电源后,将选择开关旋至“伊1冶挡,调节好多用电表,测量各接点间的阻值. 测量中发现,每对接点间正反向阻值均相等,测量记录如下表. 两表笔分别接a、b时,多用电表的示数如题10-2 图所示.请将记录表补充完整,并在答题卡的黑箱图中画出一种可能的电路.11. (10 分)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验. 实验中,当木块A 位于水平桌面上的O 点时,重物B 刚好接触地面. 将A 拉到P 点,待B 稳定后静止释放,A 最终滑到Q 点. 分别测量OP、OQ 的长度h 和s. 改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.(1)实验开始时,发现A 释放后会撞到滑轮. 请提出两个解决方法.(2)请根据下表的实验数据作出s-h 关系的图象.(3)实验测得A、B 的质量分别为m = 0. 40 kg、M =0. 50 kg. 根据s -h 图象可计算出A 块与桌面间的动摩擦因数 = _________. (结果保留一位有效数字)(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致滋的测量结果_________(选填“偏大冶或“偏小冶).12. 选做题铱本题包括A、B、C 三小题,请选定其中踿踿踿踿踿两小题踿踿踿,并在相应的答题区域内作答. 若多做,则按A、B 两小题评分.A. [选修3-3](12 分)(1)下列现象中,能说明液体存在表面张力的有 _________.(A) 水黾可以停在水面上(B) 叶面上的露珠呈球形(C) 滴入水中的红墨水很快散开(D) 悬浮在水中的花粉做无规则运动(2)密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大. 从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的 _________增大了. 该气体在温度T1、T2 时的分子速率分布图象如题12A-1 图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.(3)如题12A-2 图所示,一定质量的理想气体从状态A 经等压过程到状态B. 此过程中,气体压强p =1.0*105 Pa,吸收的热量Q =7.0*102J,求此过程中气体内能的增量.B. [选修3-4](12 分)(1)如题12B-1 图所示,白炽灯的右侧依次平行放置偏振片P 和Q,A 点位于P、Q 之间,B 点位于Q 右侧. 旋转偏振片P, A、B 两点光的强度变化情况是________ .(A) A、B 均不变(B) A、B 均有变化(C) A 不变,B 有变化(D) A 有变化,B 不变(2)“测定玻璃的折射率冶实验中,在玻璃砖的一侧竖直插两个大头针A、B,在另一侧再竖直插两个大头针C、D. 在插入第四个大头针D 时,要使它 _____________. 题12B-2 图是在白纸上留下的实验痕迹,其中直线a、a忆是描在纸上的玻璃砖的两个边. 根据该图可算得玻璃的折射率n = _____________. (计算结果保留两位有效数字)(3)地震时,震源会同时产生两种波,一种是传播速度约为3. 5 km/ s 的S 波,另一种是传播速度约为7. 0 km/ s 的P 波. 一次地震发生时,某地震监测点记录到首次到达的P波比首次到达的S 波早3 min. 假定地震波沿直线传播,震源的振动周期为1. 2 s, 求震源与监测点之间的距离x 和S 波的波长 .C. [选修3-5](12 分)(1)如图所示是某原子的能级图,a、b、c 为原子跃迁所发出的三种波长的光. 在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是 _____________.(2)一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为 _____________. 该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为 _____________.(3)A、B 两种光子的能量之比为2 :1,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光电子最大初动能分别为E A 、E B . 求A、B 两种光子的动量之比和该金属的逸出功.四、计算题:本题共3 小题,共计47 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.13. (15 分)某兴趣小组设计了一种发电装置,如图所示. 在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角琢均为49仔,磁场均沿半径方向. 匝数为N 的矩形线圈abcd 的边长ab =cd =l、bc =ad =2l. 线圈以角速度棕绕中心轴匀速转动,bc和ad 边同时进入磁场. 在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直. 线圈的总电阻为r,外接电阻为R. 求:(1)线圈切割磁感线时,感应电动势的大小E m;(2)线圈切割磁感线时,bc 边所受安培力的大小F;(3)外接电阻上电流的有效值I.14. (16 分)某缓冲装置的理想模型如图所示,劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f. 轻杆向右移动不超过l 时,装置可安全工作. 一质量为m 的小车若以速度v0 撞击弹簧,将导致轻杆向右移动l4. 轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且不计小车与地面的摩擦.(1)若弹簧的劲度系数为k,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x;(2)求为使装置安全工作,允许该小车撞击的最大速度v m;(3)讨论在装置安全工作时,该小车弹回速度v’和撞击速度v 的关系.15. (16 分)如图所示,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为l 的相同平行金属板构成,极板长度为l、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反. 质量为m、电荷量为+q 的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为U1 的平移器,最终从A 点水平射入待测区域. 不考虑粒子受到的重力.(1)求粒子射出平移器时的速度大小v1;(2)当加速电压变为4U0 时,欲使粒子仍从A 点射入待测区域,求此时的偏转电压U;(3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域,刚进入时的受力大小均为F. 现取水平向右为x 轴正方向,建立如图所示的直角坐标系Oxyz. 保持加速电压为U0 不变,移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域,粒子刚射入时的受力大小如下表所示.请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向.物理试题参考答案一、单项选择题1. C2. B3. A4. C5. A二、多项选择题6. AD7. ABD8. AB 9. BC三、简答题10. (1)A (2)短暂 (3)5.11. (1)减0小;(B见的右质图量);增加细线的长度(或增大A 的质量;降低B 的起始高度)(2)(见右图)(3)0. 4(4)偏大12A. (1)AB(2)平均动能;小于(3)等压变化对外做的功W =p(V B -V A ) 根据热力学第一定律△U=Q-W 解得△U =5.0*102J13. (1)bc 、ad 边的运动速度2lv ω= 感应电动势v m NBl E 4= 解得 ω22NBl E m =(2)电流 R r E I m m += 安培力 l NBI F m 2= 解得 Rr l B N F +=ω3224 (3)一个周期内,通电时间 T t 94=R 上消耗的电能 Rt I W m 2=且RT I W 2=解得 ()R r NBl I +=342ω14. (1)轻杆开始移动时,弹簧的弹力 F =kx ①且 F =f 于 ② 解得 x = f/k ③(2)设轻杆移动前小车对弹簧所做的功为W,则小车从撞击到停止的过程中动能定理 ④同理,小车以v m 撞击弹簧时 ⑤解得 ⑥(3)设轻杆恰好移动时,小车撞击速度为1v ⑦由④⑦解得15. (1)设粒子射出加速器的速度为v 0动能定理由题意得(2)在第一个偏转电场中,设粒子的运动时间为t加速度的大小在离开时,竖直分速度 v y =at竖直位移水平位移粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,经历时间也为t竖直位移 y2 =v y t由题意知,粒子竖直总位移 y =2y1 +y2解得则当加速电压为4U0 时,U =4U1(3)(a)由沿x 轴方向射入时的受力情况可知:B 平行于x 轴. 且 E =F/q(b)由沿依y 轴方向射入时的受力情况可知:E 与Oxy 平面平行.F2 +f 2 =( 5F)2,则f =2F 且 f =qv1B(c)设电场方向与x 轴方向夹角为α.若B 沿x 轴方向,由沿z 轴方向射入时的受力情况得解得α=30°,或α=150°即E 与Oxy 平面平行且与x轴方向的夹角为30°或150°.同理,若B 沿-x 轴方向E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为-30°或-150°.物理试题答案图片版。
高考物理复习---电容器 实验:观察电容器的充、放电现象课时练习题(含答案解析)
C.灵敏电流计指针往左偏
√D.电池对电容器充电
图6
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解析 当压力突然增大时,电容器板 间距离减小,根据电容的决定式 C= 4επrkSd得知,电容 C 增大,故 A 错误; 电容板间电压U不变,电容器所带电荷量Q=CU,C增大,则Q增大, 电容器处于充电状态,而上极板带正电,电流将从灵敏电流计正接线 柱流入,所以灵敏电流计指针向右偏转,当稳定后,则会回到中央, 故B、C错误,D正确.
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能力提升练
6.(多选)(2019·河北衡水中学模拟)如图5所示,平行板电容器的两极板A、 B接于电池两极,一带负电小球悬挂在电容器内部.闭合开关S,电容器充 电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则
√A.保持开关S闭合,略向右移动A板,则θ增大
B.保持开关S闭合,略向右移动A板,则θ不变
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7.(2020·浙江宁波市二模)电容式压力传感器的原理如图6所示,其中上板
为固定电极,下板为可动电极.可动电极的两端固定,当有压力作用于可
动电极时,极板会发生形变,从而改变电容器的电容.已知电流从灵敏电
流计的正接线柱流入时指针往右偏,则压力突然增大时
A.电容器的电容变小
B.电容器的电荷量不变
高考物理复习---电容器 实验:观察电容器的 充、放电现象课时练习题(含答案解析)
双基巩固练
1.超级电容器又叫双电层电容器,它具有功率密度高、充放电时间短、 循环寿命长、工作温度范围宽等特点.现有一款超级电容器,其上标有 “2.7 V 400 F”,下列说法正确的是 A.该电容器的输入电压只有在2.7 V时,才能工作 B.该电容器的电容与电容器两极板间的电势差成反比 C.该电容器不充电时的电容为零
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课时作业21 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动时间:45分钟 满分:100分一、选择题(8×8′=64′)1.描述对给定的电容器充电时,电量Q 、电压U ,电容C 之间的相互关系图象如图所示,其中错误的是( )答案:A图12.如图1所示,在A 板附近有一电子由静止开始向B 板运动,则关于电子到达B 板时的速率,下列解释正确的是( )A .两板间距越大,加速的时间就越长,则获得的速率越大B .两板间距越小,加速度就越大,则获得的速率越大C .与两板间的距离无关,仅与加速电压U 有关D .以上解释都不正确解析:设电子质量为m ,电荷量为e ,两板间距为d ,则 12eU md ·t 2=d 解得t =d 2meU 即t ∝d又 eU =12m v 2-0得v =2eUm 与d 无关. 答案:C图23.如图2所示,水平放置的两个平行的金属板A、B带等量的异种电荷,A板带负电荷,B板接地.若将A板向上平移到虚线位置,在A、B两板中间的一点P的电场强度E和电势φ的变化情况是() A.E不变,φ改变B.E改变,φ不变C.E不变,φ不变D.E改变,φ改变解析:当将A板向上平移到虚线位置时,意味着平行板之间的距离拉大,由C=εS4πkd知,电容C减小,由题意知电容上的带电量不变,由Q=CU可知,U必变大;由U=Ed,所以Q=CU=εS4πkd U=εS4πkd Ed=εSE4πk知,E不变,由于P点到B板的距离不变,故PB之间的电压不变,故应选C.答案:C图34.如图3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()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点的速率为v,则将α粒子从a 点由静止释放后运动到b 点的速率为22vC .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 2解析:由于库仑力变化,因此质子向b 做变加速运动,A 错误;由于a 、b 之间的电势差恒定,根据动能定理qU =12m v 2,可得v =2qU m ,则知α粒子从a 点由静止释放后运动到b 点的速率为22v ,B 正确;当电子以Oa 为半径绕O 做匀速圆周运动时,根据k Qq r 2=m v 2r ,可得v =kQqmr ,则知电子以Ob 为半径绕O 做匀速圆周运动时的线速度为22v ,C 、D 错误.答案:B图45.如图4所示,平行金属板内有一匀强电场,一个电荷量为q 、质量为m 的带电粒子(不计重力)以v 0从A 点水平射入电场,且刚好以速度v 从B 点射出.则以下说法正确的是( )A .若该粒子以速度-v 从B 点射入,它将刚好以速度-v 0从A 点射出B.若该粒子以速度-v0从B点射入,它将刚好以速度-v从A 点射出C.若将q的反粒子(-q,m)以速度-v0从B点射入,它将刚好以速度-v从A点射出D.若将q的反粒子(-q,m)以速度-v从B点射入,它将刚好以速度-v0从A点射出解析:从粒子的运动轨迹可以判断粒子带正电.粒子在电场中做类平抛运动,水平方向为匀速直线运动,竖直方向为匀加速直线运动.该粒子的反粒子在电场中受到的电场力向上,轨迹将要弯曲向上.结合运动的合成与分解,可得正确选项为A、C.答案:AC6.图5如图5所示,交变电压加在平行板电容器A、B两极板上,开始B板电势比A板电势高,这时有一个原来静止的电子正处在两板的中间,它在电场作用下开始运动.设A、B两极板间的距离足够大,下列说法正确的是()A.电子一直向着A板运动B.电子一直向着B板运动C.电子先向A板运动,然后返回向B板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动D.电子先向B板运动,然后返回向A板运动,之后在A、B两板间做周期性往复运动图6解析:根据交变电压的变化规律,不难确定电子所受电场力的变化规律,从而作出电子的加速度a,速度v随时间变化的图线,如图6所示.从图中可知,电子在第一个T/4内做匀加速运动,第二个T/4内做匀减速运动,在这半个周期内,因初始B板电势比A板电势高,所以电子向B板运动,加速度大小为eU/md.在第三个T/4内做匀加速运动.第四个T/4内做匀减速运动.但在这半个周期内运动方向与前半个周期相反,向A板运动,加速度大小为eU/md,所以电子做往复运动.综合分析正确答案应选D.答案:D图77.如图7所示,L为竖直、固定的光滑绝缘杆,杆上O点套有一质量为m、带电荷量为-q的小环,在杆的左侧固定一电荷量为+Q的点电荷,杆上a、b两点到+Q的距离相等,Oa之间距离为h1,ab之间距离为h2,使小环从图示位置的O点由静止释放后,通过a点的速率为3gh 1.则下列说法正确的是( )A .小环通过b 点的速率为g (3h 1+2h 2)B .小环从O 到b ,电场力做的功可能为零C .小环在Oa 之间的速度是先增大后减小D .小环在ab 之间的速度是先减小后增大解析:由动能定理:O →a ,mgh 1-Uq =12m v a 2,O →b ,mg (h 1+h 2)-Uq =12m v b 2,解得v b =g (3h 1+2h 2).答案:A8.(2009·四川高考)图8如图8所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O 点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度v 1从M 点沿斜面上滑,到达N 点时速度为零,然后下滑回到M 点,此时速度为v 2(v 2<v 1).若小物体电荷量保持不变,OM =ON ,则( )A .小物体上升的最大高度为v 12+v 224gB .从N 到M 的过程中,小物体的电势能逐渐减小C .从M 到N 的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功D .从N 到M 的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小解析:本题综合考查库仑力、电场力做功与电势能变化的关系、动能定理,意在考查考生的推理能力和分析综合能力.M 、N 两点在同一等势面上.从M 至N 的过程中,根据动能定理,-mgh -W f =0-12m v 12,从N 至M 的过程中,mgh -W f =12m v 22,由两式联立可得:h =v 12+v 224g ,A 项正确;从N 至M ,点电荷周围的电势先增大后减小,故小物体的电势能先减小后增大,B 项错误;从M 到N 的过程中,电场力对小物体先做正功后做负功,C 项错误;根据库仑定律,从N 到M 的过程中,小物体受到的库仑力先增大后减小,受力分析知,小物体受到的支持力先增大后减小,因而摩擦力也是先增大后减小,D 项正确.答案:AD二、计算题(3×12′=36′)图99.两平行金属板竖直放置,带等量异种电荷,一带电荷量为q 、质量为m 的油滴以v 0的速率沿两板中线竖直向上射入两板之间,最后垂直打在B 板上,如图9所示.已知油滴打在B 板上时的速率仍为v 0,则A 、B 两板间的电势差为多大?解析:由运动分解可知,油滴可看成竖直方向的上抛运动和沿水平方向在电场力作用下的匀加速直线运动的合运动,垂直打在板上,竖直方向速度为零,水平方向速度为v 0,故有0=v 0-gt ,得t =v 0g水平方向a =qU md ,v 0=at =qU md ·v 0g =qU v 0mdg由水平方向位移情况d 2=v ·t =v 02·t =v 022g解上述各式得U =m v 02q答案:m v 02q图1010.如图10所示,AB 、CD 为两平行金属板,A 、B 两板间电势差为U ,C 、D 始终和电源相接,测得其间的场强为E .一质量为m 、电荷量为q 的带电粒子(重力不计)由静止开始,经AB 加速后穿过CD 发生偏转,最后打在荧光屏上,已知C 、D 极板长均为x ,荧光屏距C 、D 右端的距离为L ,问:(1)粒子带正电还是带负电?(2)粒子打在荧光屏上距O 点下方多远处?(3)粒子打在荧光屏上时的动能为多大?解析:(1)粒子向下偏转,电场力向下,电场强度方向也向下,所以粒子带正电.(2)设粒子从AB 间出来时的速度为v ,则有qU =12m v 2设粒子离开偏转电场时偏离原来方向的角度为φ,偏转距离为y ,则在水平方向有v x =v ,x =v t在竖直方向有v y =at ,y =12at 2其中a =qE m ,t =x v由此得到tan φ=v y v x=Ex 2U ,y =Ex 24U 所以粒子打在荧光屏上的位置离开O 点的距离为y ′=y +L tan φ=Ex 2U (x 2+L )(3)由上述关系式得v y =Exq 2mU ,所以粒子打在屏上时的动能为: E =12m v x 2+12m v y 2=qU +qE 2x 24U =q (4U 2+E 2x 2)4U 答案:(1)正电 (2)Ex 2U (x 2+L ) (3)q (4U 2+E 2x 2)4U图1111.为研究静电除尘,有人设计了一个盒状容器,容器侧面是绝缘透明的有机玻璃,它的上下底面是面积A =0.04 m 2的金属板,间距L =0.05 m ,当连接到U =2500 V 的高压电源正负两极时,能在两金属板间产生一个匀强电场,如图11所示.现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内,每立方米有烟尘颗粒1013个,假设这些颗粒都处于静止状态,每个颗粒带电量为q=+1.0×10-17 C,质量为m=2.0×10-15 kg,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力.求合上开关后:(1)经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸附?(2)除尘过程中电场对烟尘颗粒共做了多少功?(3)经过多长时间容器里烟尘颗粒的总动能达到最大?解析:(1)当最靠近上表面的烟尘颗粒被吸附到下板时,烟尘就被全部吸附,烟尘颗粒受到的电场力F=qUL ,L=12at2=qUt22mL,t=L 2mqU=0.02 s.(2)W=12NALqU=2.5×10-4J.(3)设烟尘颗粒下落距离为xE k=12m v2·NA(L-x),当x=L2时,E k达到最大,x=12at12.t1=2xa=L mqU=0.014 s.答案:(1)0.02 s (2)2.5×10-4J (3)0.014 s。