(分值:100分 时间:90分钟)
一、选择题(本大题共8个小题,每小题6分.在每小题给出的四选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)
1.一个电子只在电场力作用下从a点运动到b点的轨迹如图1中虚线所示,图中一组平行实线可能是电场线也可能是等势面,下列说法中正确的是( )
图1
A.如果实线是电场线,则a点的电势比b点的电势高 B.如果实线是等势面,则a点的电势比b点的电势低
C.如果实线是电场线,则电子在a点的电势能比在b点的电势能大 D.如果实线是等势面,则电子在a点的电势能比在b点的电势能大
【解析】 若实线是电场线,根据“运动轨迹向合力指的那一侧弯曲”可知,电子所受的电场力水平向右,则场强方向向左,a点的电势比b点的电势低,电子在a点的电势能较大,选项A错误,选项C正确;若实线是等势面,则电子所受的电场力竖直向下,场强方向竖直向上,a点的电势比b点的电势高,电子在b点的电势能较大,选项B、D错误.
【答案】 C
2.如图2所示,电子从负极板边缘垂直射入匀强电场,恰好从正极板边缘飞出.现在若使两极极间的距离变为原来的2倍,两极板的电压保持不变,电子入射的方向和位置不变,且电子仍恰从正极板边缘飞出,则电子入射速度大小应为原来的( )
图2
A.2/2 C.2倍
2
B.1/2 D.2倍
2
1qUL1qUL12
【解析】 电子做类平抛运动:d=2得v0=2,所以v∝,B正确.
2dmv02dmd【答案】 B
3.如图3所示,在平行板电容器正中间有一个带电微粒.S闭合时,该微粒恰好能保
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持静止.若S不断开,则下列哪种方法能使该带电微粒向下运动打到下极板( )
图3
A.将下极板上移 C.将上极板左移
B.将上极板上移 D.将下极板接地
【解析】 开始时静电力与重力平衡,只有两极板远离时才能减小电场强度.B项正确. 【答案】 B
4.(2013·济南一中检测)如图4所示,两根垂直纸面、平行且固定放置的直导线M和
N,通有同向等值电流;沿纸面与直导线M、N等距放置着另一根可自由移动的通电导线AB,
则通电导线AB在安培力作用下运动的情况是( )
图4
A.沿纸面逆时针转动 B.沿纸面顺时针转动
C.A端转向纸外,B端转向纸里 D.A端转向纸里,B端转向纸外
【解析】 作出M、N两通电导线产生的磁场可知,上部合磁场的方向水平向右,下部合磁场的方向水平向左,由左手定则知,A端转向纸里,B端转向纸外.
【答案】 D
5.如图5所示,虚线a、b、c分别代表电场中的三条等势线,相邻两等势线之间的电势差相等,实线为一带正电的微粒仅在静电力作用下通过该区域时的运动轨迹,带电粒子先后通过轨迹上P、Q两点,则下列判断中不正确的是
( )
图5
A.P点的电势高于Q点的电势 B.带电微粒通过P点时的加速度较大 C.带电微粒通过P点时动能较大 D.带电微粒在P点时的电势能较大
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【解析】 根据电场线垂直于等势面可作出电场线如图4-1-3所示,又由于带电粒子带正电且仅受静电力作用在P、Q之间运动,可判定电场线方向如图4—1—3所示.根据电场线特点可知,φP>φQ,选项A正确;EP>EQ,又a=知,选项B正确;由Ep=qφ
知,正电荷电势越高,电势能越大,故选项D正确;而在P、Q两点动能与电势能之和相等,则EkP 6.如图6所示,螺线管中通有电流,如果在图中的a、b、c三个位置上各放一个小磁针,其中a在螺线管内部,则( ) qEm 图6 A.放在a处的小磁针的N极向左 B.放在b处的小磁针的N极向右 C.放在c处的小磁针的S极向右 D.放在a处的小磁针的N极向右 【解析】 由安培定则,通电螺线管的磁场如图所示,右端为N极,左端为S极,在a点磁场方向向右,则小磁针在a点时,N极向右,则A项错,D项对;在b点磁场方向向右,则小磁针在b点时,N极向右,则B项正确;在c点,磁场方向向右,则小磁针在c点时,N极向右,S极向左,则C项错. 【答案】 BD 7.在如图7所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( ) 3 图7 A.灯泡L变暗 B.电源的输出功率变小 C.电容器C上电荷量减少 D.电流表读数变小,电压表读数变大 【解析】 滑动变阻器滑片P向左移动一距离后,滑动变阻器电阻变大,整个电路的电阻变大,电流变小,电流表读数变小,灯泡L变暗,A对;电源的输出功率P=EI,电流变小,电源的输出功率变小,B对;外电阻变大,路端电压增大,电压表读数变大;灯泡L两端电压变小,滑动变阻器两端的电压增大,电容器的电压等于其电压,电荷量增大,C错D对. 【答案】 ABD 8.(2013·长春一中模拟)在如图8所示的U-I图象中,直线I为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路.由图象可知( ) 图8 A.电源的电动势为3 V,内阻为0.5 Ω B.电阻R的阻值为1 Ω C.电源的输出功率为4 W D.电源的效率为50% 【解析】 由U=E-Ir,知当I=0时,U=E,即E=3 V,且当U=0时,I短=6 A,r= E3 = Ω=0.5 Ω,故选项A正确; I短6 由U-I图线Ⅱ知,电阻R= ΔU=1 Ω,选项B正确; ΔI当电阻R与电源组成闭合电路时,I=4 W,选项C正确; 电源的效率η==【答案】 ABC ER+r=2 A,路端电压U=IR=2 V,则P出=UI= UI2×2 ×100%≈66.7%,选项D错误. EI3×2 二、非选择题(本题共4小题,共52分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和演算 4 步骤,有数值计算的要注明单位) 9.(14分)用伏安法测量一定值电阻的实验,所用的器材及规格如下:待测电阻Rx(约100 Ω);直流毫安表(量程0~10 mA,内阻50 Ω;直流电压表(量程0~3 V,内阻5 kΩ);直流电源(输出电压3 V,内阻可不计);滑动变阻器(0~15 Ω允许最大电流1 A);电键一只,导线若干. (1)根据所给器材的规格和实验要求,设计电路,并在图甲和图乙中补画出正确的连接线 图9 (2)一实验员按电路图完成止确连接,在开关闭合后,发现电压表和电流表均无示数.现用多用电表检查电路故障,需要检测的有:电源、开关、变阻器、待测电阻、5根导线以及电路中1至10的各连接点.已知电压表和电流表均无故障.为了检测变阻器,待测电阻以及5根导线,在连接点1、10已接好的情况下,应当选用多用电表的________挡;在连接点1、10同时断开的情况下,应当选用多用电表的________挡.在开关闭合情况下,若测得6、7两点间的电压接近电源的电动势,则表明________可能有________故障. 【解析】 (1)电压表的内阻约为Rx的50倍,Rx约为毫安表的内阻的2倍,因此采用毫安表外接法;滑动变阻器的阻值约为Rx的1/6,因此采用分压器接法.电路图、实物连线如图. 5 (2)有电源时,应选用多用电表的电压挡;无电源时,应选用多用电表的欧姆挡.6、7两点间的电压接近电源的电动势,表明滑动变阻器断路. 【答案】 (1)图见解析图 (2)电压 欧姆 滑动变阻器 断路 10.(12分)(2013·大连一中检测)如图10所示为电动机提升重物的装置,电动机线圈电阻为r=1 Ω,电动机两端电压为5 V,电路中的电流为1 A,物体A重20 N,不计摩擦力.求: 图10 (1)电动机线圈电阻上消耗的热功率是多少; (2)电动机的输入功率和输出功率各是多少; (3)10 s内,可以把重物A匀速提升多高; (4)这台电动机的机械效率是多少? 【解析】 (1)根据焦耳定律,热功率为PQ=Ir=1×1 W=1 W. (2)输入功率等于输入电流与电动机两端电压的乘积 2 2 P入=IU=1×5 W=5 W. 输出功率等于输入功率减去发热消耗的功率 P出=P入-PQ=5 W-1 W=4 W. (3)电动机的输出功率用来提升重物,转化为机械功率,在10 s内P出t=mgh,解得h= P出t4×10 = m=2 m. mg20 (4)机械效率η= P出4 =×100%=80%. P入5 【答案】 (1)1 W (2)5 W 4 W (3)2 m (4)80% 6 11.(12分)两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对放置,相距为d,极板间的电势差为U,板间电场可以认为是均匀的.一个α粒子(氦原子核)从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在极板中心.已知质子电荷为e,质子和中子的质量均视为m,忽略重力和空气阻力的影响,求 (1)极板间的电场强度E; (2)α粒子在极板间运动的加速度a; (3)α粒子的初速度v0. 【解析】 (1)两板间为匀强电场,则场强E= 2eU(2)α粒子电荷为2e,质量为4m,所受电场力F=2eE= Uddα粒子在极板间运动的加速度a== 4m2md(3)α粒子垂直进入匀强电场,做类平抛运动, 12R由R=v0t,d=at,得v0= 22dFeUeU mFeUReU m【答案】 (1)E= (2)a== (3)v0= d4m2md2dU12.(14分)(2013·长沙一中期中检测)如图11所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×10 T;磁场右边是宽度L=0.2 m、场强E=40 V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量q=-3.2×10 -19 -3 C,质量m=6.4×10 -27 kg,以v=4×10 m/s的速度沿OO′垂 4 直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.(不计重力)求: 图11 (1)大致画出带电粒子的运动轨迹; (2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径; (3)带电粒子飞出电场时的动能Ek. 【解析】 (1)轨迹如图. 7 (2)带电粒子在磁场中运动时,由牛顿运动定律, v2 有qvB=m Rmv6.4×10-27×4×104 则R== m=0.4 m. qB3.2×10-19×2×10-3 12 (3)由动能定理可得EqL=Ek-mv,则 2 Ek=EqL+mv2=40×3.2×10-19×0.2 J+×6.4×10-27×(4×104)2 J=7.68×10-18 J. 1122 【答案】 (1)图见解析 (2)0.4 m (3)7.68×10-18 J 8 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容