一、选择题
1. 物体从静止开始做匀加速直线运动,第3秒内通过的位移是3m,则( ) A. 第3秒内的平均速度是3m/s B. 物体的加速度是1.2m/s2 C. 前3秒内的位移是6m D. 3S末的速度是3.6m/s 【答案】ABD 2. 已知元电荷数值为A. C. 【答案】D
【解析】任何物体的带电量都是元电荷电量的整数倍,故D物体带的电量不可能,故选D. 3. 下列选项不符合历史事实的是( ) A、富兰克林命名了正、负电荷
B、库仑在前人工作的基础上通过库仑扭秤实验确定库仑定律 C、麦克斯韦提出电荷周围存在一种特殊的物质--电场 D、法拉第为了简洁形象描述电场,提出电场线这一辅助手段 【答案】C
4. 如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是
B. D.
,某个物体带电量不可能是 ...
A.: =1:2 B.: =1:3
C. 在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小 D. 在0~2T 时间内,电子的电势能减小了
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【答案】BD
【解析】根据场强公式可得0~T时间内平行板间的电场强度为:向上做匀加速直线运动,经过时间T的位移为:度为:
,加速度为:
,电子的加速度为:
,且
,速度为:v1=a1T,同理在T~2T内平行板间电场强
,
,电子以v1的速度向上做匀变速度直线运动,位移为:
由题意2T时刻回到P点,则有:x1+x2=0,联立可得:φ2=3φ1,故A错误,B正确;当速度最大时,动能最大,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,之后做匀减速直线运动,因φ2=3φ1,所以在2T时刻电势能最小,故C错误;电子在2T时刻回到P点,此时速度为:能为:确,AC错误。
5. a、b两个电容器如图所示,关于电容器下列说法正确的是
,(负号表示方向向下),电子的动
,根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。所以BD正
A. b电容器的电容是C. a与b的电容之比是8:1
B. a电容器的电容小于b的电容
D. a电容器只有在80V电压下才能正常工作 【答案】B
【解析】由图可知a电容器的电容是错误。所以B正确,ACD错误。
6. 一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力
,b电容器的电容是
,故A错误,B正确;a与b的电
容之比是1:10,故C错误;80V是指电容器正常工作时的电压,不是只有在80V电压下才能正常工作,故D
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A.t=2 s时最小 B.t=2 s时最大 C.t=6 s时最小 D.t=8.5 s时最大 【答案】B 【
解析】
7. 一段东西方向放置的横截面积为0.05平方厘米的导电材料中,每秒中有0.4库仑正电荷向东移动,有0.6库仑负电荷向西移动,则电流强度是:( )
A. 0.4安培; B. 0.2安培; C. 0.6安培; D. 1安培. 【答案】D
8. 如图所示,长方形abcd长ad=0.6 m,宽ab=0.3 m,e、f分别是ad、bc 的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25 T。一群不计重力、质量 m=3×10-7 kg、电荷量q=+2×10-3 C的带电粒子以速度υ0=5×l02 m/s从左右两侧沿垂直ad 和bc 方向射入磁考虑边界粒子),则( )
A.从ae 边射入的粒子,出射点分布在ab边和bf边 B.从ed 边射入的粒子,出射点全部分布在bf边 C.从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ae 边
D.从fc边射入的粒子,全部从d点射出
【答案】ABD
9. 在阳台上,将一个小球以v=15m/s初速度竖直上抛,则小球到达距抛出点h=10m的位置所经历的时间为(g=10m/s2) A. 1s B. 2s C. 【答案】ABC
10.(2018·洛阳联考)如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点。另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,A、B两点间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是( )
场区域(不
317s D. (2+6)s 2第 3 页,共 11 页
A.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度先增大后减小 B.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小 C.O、B两点间的距离为
kQq f
1fL0+mv2
2
D.在点电荷甲形成的电场中,A、B两点间的电势差为UAB=
q【答案】.C 【
解
析
】
11.下图所示是两个不同电阻的I-U图象,则从图象中可知
A. B. C. D.
表示小电阻值的图象,且阻值恒定 表示小电阻值的图象,且阻值恒定 表示大电阻值的图象,且阻值恒定 表示大电阻值的图象,且阻值恒定
【答案】AD
【解析】I-U图线的斜率等于电阻的倒数,图线是直线表示电阻恒定;由图线看出图线R1的斜率大于图线R2的斜率,根据欧姆定律分析得知,图线R2的电阻较大,图线R1的电阻较小,且两个电阻都是阻值恒定的电阻,故BC错误,AD正确.故选AD.
点睛:本题关键理解两点:一是I-U图线的斜率等于电阻的倒数.二是图线是直线表示电阻恒定.
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12.如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L (Mm)gmL B. (Mm)gML C. (Mm)gML D. (Mm)gmL 【答案】D 【解析】 13.(2016·河北沧州高三月考)某物体在竖直方向上的力F和重力作用下,由静止向上运动,物体动能随位移变化图象如图所示,已知0~h1段F不为零,h1~h2段F=0,则关于功率下列说法正确的是( ) A.0~h2段,重力的功率一直增大 B.0~h1段, F的功率可能先增大后减小 C.0~h2段,合力的功率可能先增大后减小 D.h1~h2段,合力的功率可能先增大后减小 【答案】BC 【解析】【参考答案】BC 14.阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路。开关S闭合且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,;断开开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。Q1与Q2的比值为 第 5 页,共 11 页 A. 55 B. 23 D. C. 【答案】B 【 解析】 15.如图所示,小车上有一根固定的水平横杆,横杆左端固定的轻杆与竖直方向成θ角,轻杆下端连接一小铁球;横杆右端用一根细线悬挂一相同的小铁球,当小车做匀变速直线运动时,细线保持与竖直方向成α角,若θ<α,则下列说法中正确的是 A.轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上 B.轻杆对小球的弹力方向与细线平行向上 C.小车可能以加速度gtan α向右做匀加速运动 D.小车可能以加速度gtan θ向左做匀减速运动 【答案】BC 【 解 析 】 第 6 页,共 11 页 16.矩形线圈绕垂直磁场线的轴匀速转动,对于线圈中产生的交变电流( ) A.交变电流的周期等于线圈转动周期 B.交变电流的频率等于线圈的转速 C.线圈每次通过中性面,交变电流改变一次方向 D.线圈每次通过中性面,交变电流达到最大值 【答案】ABC 【解析】 试题分析:线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,产生正弦交流电,其周期等于线圈的转动周期,故A正确;频率为周期的倒数,故频率应相等线圈的转速;故B正确;在中性面上时,磁通量最大,但磁通量的变化率为零,即产生感应电动势为零,电流将改变方向,故C正确,D错误. 考点:考查了交流电的产生 17.将质量为m的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆间的动摩擦因数为μ,对环施加一位于竖直平面内斜向上且与杆夹角为θ的拉力F,使圆环以加速度a沿杆运动,则F的大小不可能是 A. B. C. D. 【答案】C 第 7 页,共 11 页 对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力的作用,其中弹力可能向上,也可能向下,也可能等于【解析】 零。若环受到的弹力为零,则Fcosθ=ma,Fsinθ=mg,解得 或 ;若环受到的弹力的方向 向上,则:Fcosθ–μ(mg–Fsinθ)=ma,解得;若环受到的弹力的方向向下,则: Fcosθ–μ(Fsinθ–mg)=ma,解得,故ABD是可能的,选项C是不可能的。 二、填空题 18.现有一块直流电流计G,满偏电流为 ,内阻约 。某同学想把它改装成量程为0-2V的电压表, 他首先根据图示电路,用半偏法测定电流计G的内阻。 (1)该同学在开关断开的情况下,检查电路连接无误后,将R的阻值调至最大。后续的实验操作步骤依次是_________,最后记录的阻值并整理好器材(请按合理的实验顺序, 选填下列步骤前的字母)。 A. 闭合 B. 闭合 C. 调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度 D. 调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半 E. 调节的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半 F. 调节的阻值,使电流计指针偏转到满刻度 (2)如果测得的阻值为 ,即为电流计G内阻的测量值。则给电流计G__________联(选填“串”或 “并”)一个阻值为_______的电阻,就可以将该电流计G改装成量程为2V的电压表。 (3)在本实验中电流计G内阻的测量值比其内阻的实际值________(选填“偏大”或“偏小”) 【答案】 (1). ACBE (2). 串 (3). 9600 (4). 偏小 【解析】(1)半偏法测电阻实验步骤:第一步,按原理图连好电路;第二步,闭合电键S1,调节滑动变阻器R,使表头指针满偏;第三步,闭合电键S2,改变电阻箱R1的阻值,当表头指针半偏时记下电阻箱读数,此时电阻箱的阻值等于表头内阻rg.故应选ACBE; (2)如果测得的阻值为 ,则电流计的内阻为r=400Ω即为电流计G内阻的测量值,要想改装成量程 第 8 页,共 11 页 为2V的电压表则给电流计G串联一个阻值为流计G改装成。 的电阻,就可以将该电 (3)实际上电阻箱并入后的,电路的总电阻减小了,干路电流增大了,电流计半偏时,流过电阻箱的电流大于流过电流计的电流,电阻箱接入的电阻小于电流计的电阻.所以该测量值偏小于实际值. 19.在“伏安法测电阻”实验中,所用测量仪器均已校准。其中某一次测量结果如图所示,其电压表的读数为________V,电流表的读数为______A。 【答案】 (1). 0.80 (2). 0.42 【解析】电压表的读数为0.80V,电流表的读数为0.42A。 20.如图所示,在以O点为圆心、r为半径的圆形区域内,在磁感强度直纸面向里的匀强磁场,a、b、c为圆形磁场区域边界上的3点,其中∠boc=600,一束质量为m,电量为e而速率不同的电子从a点沿ao方向域,其中从bc两点的弧形边界穿出磁场区的电子,其速率取值范围【答案】 (4分) 为B,方向垂aob= ∠ 射人磁场区是 . 三、解答题 mm mm 21.如图所示,在水平向右的匀强电场中,有一质量为m、带正电的小球,用长为l的绝缘细线悬挂于O点,当小球静止时细线与竖直方向的夹角为θ.现给小球一个初速度,使小球恰能在竖直平面内做圆周运动,试问: (1)小球在做圆周运动的过程中,在哪一位置速度最小?速(2)小球的初速度应为多大? 【答案】解:(1)如图所示,小球在复合场中静止时,所受重 mg 值,其大小为F=,方向与竖直方向为θ角.我们不妨把 cos θ 力与电场力的合力为一定重力场和电场的叠加场叫度最小值为多少? 第 9 页,共 11 页 g 做等效重力场,合力F就是等效重力,等效重力加速度g等=.当小球从A点沿圆周运动时,这一等效重 cos θ力一直对小球做负功,绳子拉力不做功.可知,动能和等效重力势能相互转化,且总和保持不变.当小球运动至位于与A点对应的同一直径上的另一端点B时,等效重力势能最大,动能最小,速度也最小,此时由等效mv2B 重力提供向心力有mg等= 所以vB= l g等l= gl . cos θ 112 (2)小球由A→B的过程中,根据动能定理得mv2=mv+mg等·2l 2A2B 5gl 所以vA=. cos θ 22. 如图所示,用一块长L1=1.0 m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高H=0.8 m,长L2=1.5 m。斜面与水平桌面的倾角θ可在0~60°间调节后固定。将质量m=0.2 kg的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块与桌面间的动摩擦因数为μ2,忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失。(重力加速度取g=10 m/s2;最大静摩擦力等于滑动摩擦力) (1)当θ角增大到多少时,物块能从斜面开始下滑;(用正切值表示) (2)当θ角增大到37°时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2;(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (3)继续增大θ角,发现θ=53°时物块落地点与墙面的距离最大,求此最大距离xm。 【答案】 (1)arctan 0.05 (2)0.8 (3)1.9 m 【解析】 第 10 页,共 11 页 由动能定理得mgL1sin θ-Wf=0 代入数据得μ2=0.8。 1 (3)由动能定理得mgL1sin θ-Wf=mv2 2解得v=1 m/s 1 由平抛运动规律得H=gt2,x1=vt 2解得t=0.4 s x1=0.4 m xm=x1+L2=1.9 m。 第 11 页,共 11 页 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
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