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| 简介:
1.关于静电场,下列说法正确的是 ( ) A.电势等于零的物体一定不带电 B.电场强度为零的点,电势一定为零 C.同一电场线上的各点,电势一定相等 D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加 2. 铅蓄电池的电动势为2V,这表示 ( ) A.电路中每通过1C的电量,电源就把2J的化学能转化为电能 B.蓄电池与电路断开时两极间的电压为2V C.蓄电池在1秒内将2J的化学能转化为电能 D.蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大 3.如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长 为的正三角形的三个顶点上。a、b带正电,电荷量均为q,c带负电。 整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为k。若三个小球 均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为 ( ) 4.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,下列说法中正确的是( ) A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小 B.对应P点,小灯泡的电阻为R= C.对应P点,小灯泡的电阻为R= D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围“面积” 5.如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,以下分析正确的是( ) A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变 B.保持S闭合,将A板向上平移一小段距离,则θ变小 C.断开S,将A板向上平移一小段距离,则θ变大 D.断开S,将A板向B板靠近,则θ变大 6.如图所示,虚线a、b、c表示在O处某一点电荷的电场中的三个 等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子射入电场后的运动轨迹如图 中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.电子运动 的过程中仅受电场力,由此可以判定( ) A.电子在1、2、3、4四个位置处所具有的电势能与动能的总和一定相等 B.O处的点电荷一定带正电 C.a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc D.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的大小关系W12=2W34 7.如图所示,在xOy坐标系中,x轴上关于y轴对称的A、C两点固定等量异种点电荷+Q、-Q,B、D两点分别位于第二、四象限,ABCD为平行四边形,边BC、AD分别与y轴交于E、F,以下说法正确的是 ( ) A.E、F两点电势相等 B.B、D两点电场强度相同 C.试探电荷+q从O点移到D点,电势能增加 D.试探电荷+q从B点移到E点和从F点移到D点,电场力对+q做 功相同 9. 如图所示,灯丝发热后发出的电子经加速电场后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电 压为U2,要使电子在电场中偏转量y变为原来的2倍,可选用的方法有(设电子不落到极板上) ( ) A.只使U1变为原来的倍 B.只使U2变为原来的倍 C.只使偏转电极的长度L变为原来的倍 D.只使偏转电极间的距离d减为原来的倍 10. 一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连.上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方d/2处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落.经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上平移d/3,则从P点开始下落的相同粒子将 ( ) A.打到下极扳上 B.在下极板处返回 C.在距上极板处返回 D.在距上极板处返回 第Ⅱ卷(共50分) 二、实验题(本大题2个小题,共15分。11题5分,12题10分) 11.在《测定金属丝电阻率》的实验中,需要测出其长度L,直径d和电阻R. 用螺旋测微器测金属丝直径时读数如下图A,则金属丝的直径为____________ mm.若用下图中B测未知电阻阻值,则测量结果将比真实值________.(“偏大”,“偏小”) 12.现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ ,其阻值Rx≈0.5 Ω,允许通过的最大电流为0.5 A.现有如下器材可供选择: 电流表A(量程0.6 A,内阻约为0.6 Ω) 电压表V(量程3 V,内阻约为3 kΩ) 待测的电阻丝Rx(阻值约为0.5 Ω) 标准电阻R0 (阻值5 Ω) 滑动变阻器R1(5 Ω,2 A) 滑动变阻器R2(200 Ω,1.5 A) 直流电源E(E=6 V,内阻不计) 开关S、导线若干 (1) 下图为四位同学分别设计的“测量部分”的电路,你认为合理的是_______; (2) 实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1”或“R2”),并采用________接法; (3) 根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接; 三、计算题(本大题3个小题,共35分。解答时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.(8分)如图所示,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rA=2 Ω,当K1闭合,K2、K3断开时,示数 6 A;当K2闭合,K1、K3 断开时,示数5 A,且电动机输出功率为 35 W;当K3闭合,K1、K2断开时,示数为4 A.求: (1)电炉子的电阻及发热功率; (2)电动机的内阻; (3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率. 14.(12分)如图所示,两块平行金属板竖直放置,两板间的电势差U=1.5×103 V(仅在两板间有电场),现将一质量m=1×10-2 kg、电荷量q=4×10-5 C的带电小球从两板的左上方距两板上端的高度h=20 cm的地方以初速度v0=4 m/s水平抛出,小球恰好从左板的上边缘进入电场,在两板间沿直线运动,从右板的下边缘飞出电场,g取10 m/s2,求: (1)金属板的长度L; (2)小球飞出电场时的动能Ek. 15.(15分)如图所示,在空间中取直角坐标系,在第一象限内从y轴到MN之间的区域 充满一个沿y轴正方向的匀强电场,MN为电场的理想边界,场强大小为E1 ,ON=d 。 在第二象限内充满一个沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E2。电子从y轴上的A点以 初速度沿x轴负方向射入第二象限区域,它到达的最左端为图中的B点,之后返回第一 象限,且从MN上的P点离开。已知A点坐标为(0,h).电子的电量为e,质量为m, 电子的重力忽略不计,求: (1)P点的坐标; (2)电子经过x轴时离坐标原点O的距离; (3)电子从A出发至最终到达X轴的时间。 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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