- 2021-04-12 发布 |
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文档介绍
2019-2020学年吉林省延边第二中学高二上学期第一次月考物理试题 解析版
延边第二中学2019-2020学年度第一学期第一次阶段检测 高二年级物理试卷 一、选择题(每小题5分共70分,1-10题只有一个选项是正确的,11-14题为多选题,选不全的得3分,错选一个得0分) 1.如图所示,A、B、C三点在同一直线上,且,在A处固定一电荷量为Q的点电荷,当在B处放一电荷量为q的试探电荷时,它所受到的电场力为F;移去B处电荷,在C处放电荷量为4q的试探电荷,其所受电场力大小为 A.F B.2F C.4F D.8F 2.如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上.则以下判断正确的是( ) A.b点场强大于d点场强 B.b点电势高于d点电势 C.a、b两点的电势差大于b、c两点的电势差 D.试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能 3.是长为的均匀带电细杆, 和是位于所在线上两点,如图所示. 上电荷产生静电场在处场强大小为,在处场强大小为,则下列说法正确的是( ) A.两处的电场方向相同, B.两处的电场方向相反, C.两处的电场方向相同, D.两处的电场方向相反, 4.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知 A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大 B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小 C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小 D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大 5.在光滑绝缘的水平桌面上有一带电的小球,只在电场力的作用下沿x轴 正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示。下列说法正确的是 A.小球一定带负电荷 B.x1处的电势一定比x2处的电势高 C.x1处的电场强度一定小于x2处的电场强度 D.小球在x1处的动能一定比在x2处的动能大 6.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为1m的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为10V、20V、30V,则下列说法正确的是( ) A. B、E一定处在同一等势面上 B.匀强电场的场强大小为10V/m C.正点电荷从E点移到F点,则电场力做负功 D.电子从F点移到D点,电荷的电势能增加20eV 7.如图所示,一块光滑铁板水平放置,在铁板上方高为h处依次有带电量为+Q和带电量为-Q的两个点电荷,一个带电量为+q的绝缘小球从铁板的左端以初速度v0向右运动,并一直沿着铁板表面到达铁板的右端,则在小球通过铁板的过程中( ) A.先减速,后加速 B.先加速,后减速 C.先减速,后加速,再减速 D.一直匀速 8.如图所示,将两个质量均为m,带电量分别为+q、﹣q的小球a、b用绝缘细线悬挂于O点,置于水平方向的匀强电场中,用力F拉小球a,使整个装置处于平衡状态,且悬线Oa与竖直方向的夹角为30°.则F的大小可能为( ) A.mg B. mg C.mg D.mg 9.示波管可以用来观察电信号随时间 的情况,其内部结构如图所示,如果在电极之间加上如图(a)所示的电压,在之间加上如图(b)所示电压,荧光屏上会出现的波形是 A. B. C. D. 10.如图是测定液面高度h的电容式传感器示意图,E为电源,G为灵敏电流计,A为固定的导体芯,B为导体芯外面的一层绝缘物质,C为导电液体.已知灵敏电流计指针偏转方向与电流方向的关系为:电流从右边接线柱流进电流计,指针向右偏.如果在导电液体的深度h发生变化时观察到指针向右偏转,则( ) A.导体芯A所带电量在增加,液体的深度h在增大 B.导体芯A所带电量在减小,液体的深度h在增大 C.导体芯A所带电量在增加,液体的深度h在减小 D.导体芯A所带电量在减小,液体的深度h在减小 11.如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开,则下列正确的说法是: A.此时A电势低,B电势高 B.将A左端接地,B右端电荷被中和 C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合 D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合 12.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,一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于静止状态。现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,下列说法正确的是 A.带电油滴将沿竖直方向向下运动 B.P点的电势升高 C.带电油滴在P点时的电势能增大 D.电容器的电容增大,极板带电量增加 13.如图所示,A、B 两相同的金属板水平放置。现让两板带上等量异种电荷,两板间形成竖直方向的匀强电场。将一带电粒子沿水平方向从A板左侧靠近A板射入电场中。当粒子射入速度为v1时,粒子沿轨迹Ⅰ从两板正中间飞出,电场力做功为W1;当粒子射入速度为v2时,粒子沿轨迹Ⅱ落到B板正中间,电场力做功为W2。不计粒子重力,则( ) A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=2∶1 C.W1∶W2=1∶1 D.W1∶W2=1∶2 14.一对平行金属板长为L,两板间距为d,质量为m,电荷量为e的电子从平行板左侧以速度v0沿两板的中线不断进入平行板之间,两板间所加交变电压uAB如图所示,交变电压的周期,已知所有电子都能穿过平行板,且最大偏距的粒子刚好从极板的边缘飞出,不计重力作用,则( ) A.所有电子都从右侧的同一点离开电场 B.所有电子离开电场时速度都是v0 C.t=0时刻进入电场的电子,离开电场时动能最大 D.t=时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为 二、解答题(第15题15分,第16题15分,共30分) 15.如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆与半径为的圆周交于、两点,在圆心处有一固定的正点电荷,点为的中点,点位于圆周的最低点。现有一质量为、电荷量为、套在杆上的带负电小球(可视为质点)从点由静止开始沿杆下滑。已知重力加速度为,点距过点的水平面的竖直高度为,小球滑到点时的速度大小为。求: (1)小球滑到点时的速度大小; (2)若以点作为参考点(零电势点),试确定点的电势。 16.如图所示,BCDG是光滑绝缘的3/4圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为3/4mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g. (1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大? (2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小. 参考答案 1.A 【解析】 【分析】 根据“点电荷”、“所受电场力大小”可知,本题考查库仑定律,根据库仑定律得到F与AB的关系,即可求出4q的点电荷在C点所受电场力. 【详解】 设AB=r,则有BC=r. 根据库仑定律,则有:F= 故电荷量为4q的点电荷在C处所受电场力为:FC==F,故A正确、BCD错误。 故选:A. 2.D 【解析】 【详解】 A、在MN上,两电荷连线中点电场线最密,场强最大.在两电荷连线上,中点处电场线最疏,场强最小,则b点场强小于连线中点的场强,也小于d点场强,故A错误. B、MN是一条等势线,根据顺着电场线方向电势降低,可知与两等量异号电荷连线上的点相比较,d点的电势要高,所以d点电势高于b点电势,故B错误. C、由对称性可知,a、b两点的电势差等于b、c两点间的电势差,故C错误. D、因c点的电势小于d点的电势,故试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能,故D正确; 故选D. 3.D 【解析】 【详解】 将均匀带电细杆等分为很多段,每段可看作点电荷。设细杆带正电根据电场的叠加,这些点电荷在P1的合场强方向向左,在P2的合场强方向向右,且E1<E2。故选D。 【点睛】 因为只学过点电荷的电场或者匀强电场,而对于杆产生的电场却没有学过,因而需要将杆看成是由若干个点构成,再进行矢量合成. 4.C 【解析】 【详解】 A.以b电场线为例,结合曲线运动轨迹、速度、合外力三者位置关系,可知该粒子在b电场线处受到的电场力向右,又由于粒子带负电,所以该处电场强度向左,所以P点电势大于Q点电势,所以粒子在P点电势能小于Q点。A错误 B.P点电场线比Q点密集,所以P点加速度大于Q点。B错误 C.从P到Q电场力做负功,所以P点动能大于Q点,因此P点速度大于Q点,C正确 D.因为全程只受电场力,所以动能和电势能之和是定值,D错误 5.C 【解析】 【详解】 A.根据题意知小球在运动过程中电势能逐渐减小,所以电场力做正功,由于不知道电场方向,故不知道电场力和电场线的方向的关系,故小球的带电性质不确定,故A错误; B.根据知,小球的电势能减小,但由于小球的电性不确定,所以x1和x2的电势关系不确定,故B错误; C.图象在某点的切线的斜率大小等于该点的电场强度大小,x1处的斜率小于x2处的,所以x1处的电场强度小于x2处的电场强度,故C正确; D.根据能量守恒知,x1处的电势能大于x2处的电势能,所以x1的动能小于x2的动能,故D错误. 6.A 【解析】 【详解】 A:连接AC如图,AC中点G的电势,与B电势相等,则BG连线为一等势线;由几何知识,BG连线过E点,则B、E一定处在同一等势面上。故A项正确。 B:CA间电势差,又,得。故B项错误。 C:B、E处在同一等势面上,匀强电场中电场线与等势线垂直,则电场线方向如图,且A、F也处在一等势面上,A、B两点电势分别为10V、20V,则E、F两点电势分别为20V、10V。正点电荷从E点移到F点,电势能减少,电场力做正功。故C项错误。 D:电场线方向如图,则D、C也处在一等势面上;C点电势为30V,则D点电势为30V。电子从F点移到D点,电势增加20V,电势能减少了20eV。故D项错误。 【点睛】 在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段的电势差等分;在匀强电场中电场线平行且均匀分布,在匀强电场中等势线也平行且均匀分布。 7.D 【解析】 【详解】 根据题意可知,铁板处在+Q和-Q两个点电荷的电场中,铁板是导体,在电场中处于静电平衡状态,整个铁板是一个等势体,铁板表面是等势面,则小球在通过铁板的过程中,根据W=qU可知,电场力对小球不做功,小球的动能不发生变化,故小球一直匀速运动。ABC错误,D正确。故选D。 【点睛】 本题考查静电平衡的应用,注意:静电平衡状态,整个铁板是一个等势体,铁板表面是等势面. 8.A 【解析】 【详解】 以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出F在三个方向时的受力图如图,根据平衡条件得知: F与T的合力与重力2mg总是大小相等、方向相反,由力的合成图可知,当F与绳子oa垂直时,F有最小值,即图中2位置,F的最小值为:,所以F的大小可能为mg,其他值不可能,故A正确,B、C、D错误; 故选A。 【点睛】 关键是运用图解法确定出F的最小值,以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出力图,根据平衡条件,分析F的最小值,从而分析F的可能值。 9.C 【解析】电极YY′之间加上图(a)所示的电压,则粒子的偏转位移在上下进行变化,而在XX′之间加上图(b)所示电压时,粒子将分别打在左右各一个固定的位置,因此只能打出图C所示的图象,故C正确,ABD错误。 10.A 【解析】 【详解】 电流计指针向右偏转,说明流过电流计G的电流由右→左,则导体芯A所带电量在增加,电容两端间的电势差不变,由Q=CU可知,芯A与液体形成的电容器的电容增大,根据,知正对面积增大,则液体的深度h在增加。 A. 导体芯A所带电量在增加,液体的深度h在增大,与结论相符,选项A正确; B. 导体芯A所带电量在减小,液体的深度h在增大,与结论不相符,选项B错误; C. 导体芯A所带电量在增加,液体的深度h在减小,与结论不相符,选项C错误; D. 导体芯A所带电量在减小,液体的深度h在减小,与结论不相符,选项D错误; 11.BC 【解析】 【详解】 A. 此时AB为等势体,两端电势相等,故A错误; B. 将A左端接地,B右端电荷将被导入大地,被中和,故B正确; C. 移去C,A、B两端的电荷将中和,之后两端都不带电,所以贴在A、B下部的金属都闭合,故C正确; D.先把A和B分开,再移去C,A、B分别带上负电和正电,贴在A、B下部的金属箔都张开,故D错误。 12.BD 【解析】 【详解】 A.将上极板竖直向下移动时,d减小,电容器的电压U不变,由E=U/d分析得知,板间场强增大,则油滴所受电场力增大,油滴将沿竖直向上运动。故A错误。 BC.P点到下极板的距离不变,而E增大,由U=Ed知,P点与下极板间电势差增大,P点的电势大于零,则P点的电势升高,由于油滴带负电,则带电油滴的电势能将减少。故B正确,C错误。 D.因d减小,由,知电容C增大,U不变,由Q=CU分析可知电容器所带电量增加。故D正确。 13.AD 【解析】 【详解】 粒子在电场中做类平抛运动,根据规律,竖直方向:,水平方向匀速:,联立解得:,所以:v1∶v2=2∶1;电场力做功,,联立可得:W1∶W2=1∶2,BC错误AD正确 14.BD 【解析】 试题分析:电子进入电场后做类平抛运动,不同时刻进入电场的电子竖直方向分速度图象如图,根据图象的“面积”大小等于位移可知,各个电子在竖直方向的位移不全相同,故所有电子从右侧的离开电场的位置不全相同.故A错误; 由图看出,所有电子离开电场时竖直方向分速度,速度都等于,故B正确;由上分析可知,电子离开电场时的速度都相同,动能都相同,故C错误;时刻进入电场的电子,在时刻侧位移最大,最大侧位移为:,在时刻进入电场的电子侧位移最大为,则有:,联立得:故D正确。 考点:带电粒子在电场中的运动 【名师点睛】电子进入电场后做类平抛运动,不同时刻进入电场的电子竖直方向运动情况不同,则知不是从同一点离开电场.所有电子都能穿过平行板,竖直方向加速和减速的时间必然相等,飞出电场时,电子只有水平速度。时刻进入电场的电子,离开电场时速度等于,电子的动能不是最大.分析时刻进入电场的电子运动情况,由牛顿第二定律和运动学公式求解最大侧位移。 15.(1)(2) 【解析】 【详解】 (1)因为B、C两点电势相等,故小球从B到C运动的过程中电场力做的总功为零,只有重力做功。由几何关系可得BC的竖直高度: 根据动能定理有 解得 (2)小球从A到C,重力和电场力均做正功,所以由动能定理得: 又根据电场力做功与电势能的关系: 又因为,可得 16.(1)(2)7mg/4 【解析】 【详解】 (1)设滑块到达C点时的速度为v,由动能定理有 Eq(s+R)-μmgs-mgR=mv2-0, 又因为 Eq=3mg/4 联立两式解得:v=; (2)设滑块到达C点时受到轨道的作用力大小为F,则F-Eq=m 又因为 Eq=3mg/4 解得:F=7mg/4 【点睛】 该题把圆周运动放到电场和重力场的混合场中去考查,增加了试题的难度;关键还是分析物体的受力情况以及力做功的情况,结合动能定理以及牛顿第二定律求解.查看更多