- 2021-05-11 发布 |
- 37.5 KB |
- 16页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
江西省宜春市宜丰中学2019-2020学年高二上学期月考物理试题
2019-2020(上)高二第二次月考物理试卷 一 、选择题(1-8题单选,9-12题多选,每题4分,共48分) 1.下列说法中,正确的是( ) A. 由可知电场中某点的电场强度与成反比 B. 由公式可知电场中某点的电势与成反比 C. 公式,其中电容器的电容与电容器两极板间电势差无关 D. 由可知,匀强电场中的任意两点、让的距离越大,则两点间的电势差也一定越大 【答案】C 【解析】 【详解】由公式可求解电场强度,但电场强度与试探电荷无关,故A错误;由公式可求解电势,但电势与试探电荷无关,故B错误;由公式可求解电容,但电容与电压无关,故C正确;公式中,d是沿着匀强电场的电场强度方向的距离,不一定等于两点间距离,故D错误;故选C。 2.下列说法正确的是( ) A. 在电场中没画电场线的地方场强为零 B. 电场线是假想的一簇曲线或直线,实际上是不存在的 C. 靠近正点电荷,电场线越密,电场强度越大;靠近负点电荷,电场线越密,电场强度越小 D. 沿电场方向电场强度越来越小 【答案】B 【解析】 【详解】A.在电场中没画电场线的地方场强不一定为零,故A错误; B.电场线是人们为形象描述电场而假象的,实际不存在,故B正确; C.不管是靠近正电荷还是负电荷,电场线更密,电场强度更大,故C错误; D.沿电场方向电场强度不一定越来越小,如匀强电场,故D错误。 3.如图所示,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动,则关于电子到达Q时的速率与哪些因素有关的下列解释正确的是( ) A. 两极板间的距离越大,加速的时间就越长,则获得的速率越大 B. 两极板间的距离越小,加速的时间就越短,则获得的速率越小 C. 两极板间距离越小,加速度就越大,则获得的速率越大 D. 与两板间的距离无关,仅与加速电压U有关 【答案】D 【解析】 【详解】粒子运动过程只有电场力做功,根据动能定理 A.两板间距离越大,场强越小,电子的加速度越小,由可知,加速时间越长,因为加速电压不变,所以最后的末速度大小不变,故A错误; BC.两极板间的距离越小,场强越大,电子的加速度越大,由可知,加速时间越小,因为加速电压不变,所以最后的末速度大小不变,故BC错误; D.由可知,虽然极板间距发生变化,但电子到达Q板时的速率与两板间距离无关,仅与加速电压U有关,因电压不变,所以最后的末速度大小不变,故D正确。 4.导体中的电流是5 μA,那么在3.2 s内通过导体的横截面定向移动电荷量为q,相当于有n个电子通过该截面,则下列正确的是 A. q=1.6×10-5 C;n=1014个 B. q=1.6×10-2 C;n=1017个 C. q=1.6×10-5 C;n=1015个 D. q=1.6×10-2 C;n=1014 个 【答案】A 【解析】 【详解】根据电流的定义式得3.2s内通过导体横截面的电荷量为: 通过该截面的电子的个数为: 个 A.q=1.6×10-5 C;n=1014个与分析相符,故A正确; B.q=1.6×10-2 C;n=1017个与分析不符,故B错误; C.q=1.6×10-5 C;n=1015个与分析不符,故C错误; D.q=1.6×10-2 C;n=1014 个与分析不符,故D错误。 5.如图所示,两个固定的带正电的点电荷q1、q2,电荷量之比为1:9,相距为d,引入第三个点电荷q3,要使q3能处于平衡状态,对q3的位置、电性和电荷量的要求,以下叙述正确的是( ) A. q3在q1和q2连线之间距离q1为处,对电性和电荷量均无要求 B. q3在q1和q2连线之间距离q1为处,且为正电荷,对电荷量无要求 C. q3在q1和q2连线之间距离q1为处,且为负电荷,对电荷量无要求 D. q3在q1和q2连线的延长线上,位于q1左侧处,对电性和电荷量均无要求 【答案】A 【解析】 【详解】由题意知,电荷一定在两正电荷之间,根据平衡有: 解得: 即 q3在q1和q2连线之间距离q1为处,对电性和电荷量均无要求,故A正确。 6.电场中有A、B两点,一个点电荷在A点的电势能为1.2×10-8 J,在B点的电势能为0.80×10-8 J. 已知A,B两点在同一条电场线上,电场线方向如图箭头所示,该点电荷的电荷量为1.0×10-9 C,那么( ) A. 该电荷为正电荷 B. 把电荷从B移到A,电荷电势能减少4.0×10-9 J C. A、B两点的电势差UAB=-4.0 V D. 把电荷从A移到B,电场力做功为-4.0×10-9 J 【答案】C 【解析】 【详解】A.沿电场线方向电势降低,由题意,该点电荷从B到A,电势能增大,根据电势能Ep=qφ,可知该电荷为负电荷,故A错误; B.把电荷从B移到A,电荷电势能增大 故B错误; CD.该点电荷从A到B,电势能减小 △Ep=1.2×10-8 J-0.80×10-8 J=4.0×10-9J 所以电场力做功为 WAB=4.0×10-9J 则A、B两点的电势差 故C正确,D错误。 7.图中虚线是用实验方法描绘出的某一静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是( ) A. b点的电势一定高于a点 B. 无法比较a 、b点场强大小 C. 带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率 D. 带电粒子一定带正电 【答案】C 【解析】 【详解】A.由图可知带电粒子的电场力指向弧的内侧,电场线和等势线垂直且由高等势线指向低等势线,但由于电性未知,故无法判断电场的方向,即ab两点的电势无法判断,故A错误; B.a点等势线密,电场线也密,所以电场强度大于b处,故B错误; C.带电粒子所受电场力沿电场线指向曲线内侧,故带电粒子从a运动到b点时电场力做负功,所以带电粒子的动能减小,即带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率,故C正确; D.由于电场的方向未知,故根据题意无法判断电荷的电性,故D错误。 8.如图所示,匀强电场场强E=100 V/m,A、B两点相距10cm,A、B连线与电场线夹角为,则UB A为( ) A. -10V B. 10V C. -5V D. -5V 【答案】C 【解析】 【详解】由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角θ=,AB两点沿电场方向的距离: d=Lcosθ AB两点间的电势差: UAB=Ed=ELcosθ=100V/m×0.1m×cos=5V 所以: UBA=-UAB=-5V 故C正确。 9.如图所示,质量分别是m1和m2带电量分别为q1和q2的小球,用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么( ) A. 两球一定带异种电荷 B. q1可能大于q2 C. m1一定大于m2 D. m1所受库仑力一定大于m2所受库仑力 【答案】AB 【解析】 【详解】A. 两球相互吸引必定是异种电荷,故A正确。 B. 根据牛顿第三定律,两球间的库仑力大小相等,无法判断电量的大小,q1可能大于q2,故B正确。 C. 设两球间库仑力大小为F,对m1研究,得到: 同理,对m2研究,得到 则 因α>β,得到m1<m2,故C错误。 D. 根据牛顿第三定律,m1所受库仑力一定等于m2所受的库仑力,故D错误。 10. 如图所示,两块较大的金属板A、B平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间有一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态.以下说法中正确的是 A. 若将B板向上平移一小段距离,则油滴向下加速运动,G中有b→a电流 B. 若将B板向左平移一小段距离,则油滴仍然静止,G中有a→b的电流 C. 若将S断开,A向左平移一小段距离,则油滴向上加速度运动,G中无电流 D. 若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,则油滴仍静止,G中无电流 【答案】CD 【解析】 试题分析:开始时,重力和电场力平衡,故:mg=qE;将B板上移,由可知,E变大,故油滴应向上加速运动;根据、,有:,故电容器电量增加,充电,故G中有a→b的电流;故A错误;若将B板向左平移一小段位移,由可知,E不变,油滴仍静止;根据、,有,故电容器电量减小,电容器放电,故G中有b→a的电流;故B错误;若将S断开,Q不变,根据、、U=Ed,可知C减小,U变大,则场强E变大,故油滴向上加速运动,G中无电流,故C正确;若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,根据、、U=Ed,有:,故场强不变,油滴仍然静止;因电路断开;故G中无电流;故D正确;故选CD. 考点:电容器的动态分析 【名师点睛】本题是电容器问题的动态分析;首先要掌握三个公式:、和;关键是明确电键闭合时,电容器的电压不变,然后结合公式U=Ed和共点力平衡条件列式分析;注意当断开电源,只改变距离d时,两板上的电量不变。 11.a、b是x轴上两个点电荷,电荷量分别为q1和q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,a、p间距离大于p、b间距离.从图中可以判断以下说法正确的是( ) A. a和b均为负电荷且q1一定大于q2 B. 电势最低p点的电场强度为零 C. 将一负的检验电荷从b处移到p处,电荷电势能增加 D. a、p间的电场方向都指向a点 【答案】BC 【解析】 【详解】A.如图所示,作出电场线,知道Xp处合场强为0,则q1与q2在P处场强大小相等,方向相反,根据知,q1>q2,故A错误; B.根据顺着电场线降低及电场线的分布情况,p处电势最低,图象的斜率等于场强,可见p处场强一定为零,故B正确; C.将一负的检验电荷从b处移到p处,电场力做负功,电势能增加,故C正确; D.由图可知,a、p间的电场方向都指向p点,故D错误。 12.如图所示,一个“V”形玻璃管ABC倒置于竖直平面内,并处于场强大小为E=1×103V/m,方向竖直向下的匀强电场中,一个重力为G=1×10-3N电荷量为q=2×10-6C的带负电小滑块从A点由静止开始运动,小滑块与管壁的动摩擦因数μ=0.5,已知管长AB=BC=L=2m,倾角α=,B点是一段很短的光滑圆弧管,sin=0.6,cos=0.8,重力加速度g=10m/s2,下列说法中正确的是( ) A. B、A两点间的电势差为1200V B. 小滑块从A点第一次运动到B点的过程中电势能增大 C. 小滑块第一次速度为零的位置在BC间某处 D. 从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程为3m 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.AB两点间沿电场方向的长度为 故BA两点间的电势差为 故A正确; B.由于小滑块带负电,所以小滑块从A点第一次运动到B点的过程中,电场力做正功,电势能减小,B错误; CD.小滑块从A到B运动过程,合外力 方向沿AB斜面向上,小滑块在BC上时,合外力 方向沿BC斜面向上,故小滑块在AB上做加速度为a的匀加速运动,在BC斜面上做加速度为5a的匀减速运动直到静止,那么,小滑块第一次速度为零的位置在BC上;小滑块从A到B运动的路程为d=AB=2m,然后第一次停在BC上,在BC上运动路程为 再从第一次静止到B的路程为,从B到第二次静止的路程为 故小滑块从静止到第一次速度为零的路程为 第一次速度为零到第二次速度为零的路程为 第二次速度为零到第三次速度为零的路程为所以,从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程 故C错误,D正确。 二、填空题(每空2分,共12分,注意按题目要求作答) 13.(1)如图所示,放在绝缘支架上带正电的导体球 A,靠近放在 绝缘支架上不带电的导体 B,导体 B 用导线经开关接地,开关闭合 时,则导体 a 端_____________(选填:不带电、带正电、 带负电),导体 b 端 ________(选填:不带电、 带正电、 带负电);现把 S 先合上,再移走 A,则导体 B ________(选 填:不带电、带正电、带负电);如果先断开开关再移走 A,则导 体 B______(选填:不带电、 带正电、 带负电 )。 (2)用控制变量法,可研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设 A、B 两极板为 S,极板间的距离为 d,静电计指针偏角为θ.实验中, 极板所带电荷量不变,若 ①保持正对面积 S 不变,增大板间距离 d,则θ _____(选填 :增大、 减小、 不变 ) ②保持板间距离 d 不变,减小正对面积 s,则θ_____(选填 :增大、 减小、 不变 ) 【答案】 (1). 带负电 (2). 带正电 (3). 不带电 (4). 带负电 (5). 增大 (6). 增大 【解析】 【详解】(1)由于静电感应,B中的负电荷将向a端移动,从而使a端带负电,b端带正电;当闭合开关S,由于静电感应的作用,金属导体B右端带的正电荷会被从大地上来的负电荷中和,再移走 A,则导体 B不带电;如果先断开开关,再移走A,则导体B带负电。 (2)①保持正对面积 S 不变,增大板间距离 d,根据电容的决定式:,可知电容减小,电量Q不变,由电容的定义式可知;板间电压增大,则偏角θ 增大。②保持板间距离 d 不变,减小正对面积 S,根据电容的决定式:,可知电容减小,电量Q不变,由电容的定义式可知;板间电压增大,则偏角θ增大。 三、计算题 14.带有等量异号电荷、相距10cm的平行板A和B之间有一个匀强电场(如图),电场强度E=2×10V/m,方向向下。电场中C点距B板3cm,D点距A板2cm。 (1)C、D两点的电势差UCD等于多少? (2)一个电子从C点移动到B板,静电力做多少功? 【答案】(1)-1000V (2)-9.6×10-17J 【解析】 【详解】(1)沿电场线方向电势越来越低,电场线竖直向下,因此D点电势高,CD两点间的电势差为: UCD=Ed=-2.0×104×(10-3-2)×10-2V=-1000V (2)一个电子从C点移动到B板,静电力做 WCB=-qEdCB=-1.6×10-19×2×104×3×10-2J=-9.6×10-17J 15.如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q.在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变.不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中.已知静电力常量k和重力加速度g. (1)A球刚释放时的加速度是多大? (2)当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离. 【答案】(1)(2) 【解析】 【详解】(1)由牛顿第二定律可知mgsinα-F=ma, 根据库仑定律F=k,r=H/sinα 得a=gsinα-. (2)当A球受到合力为零、加速度为零时,动能最大.设此时A球与B球间的距离为R,则mgsinα=, 解得R= 【点睛】本题关键对小球A受力分析,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据力与速度关系分析小球A的运动情况;知道合力为零时动能最大. 16.如图所示,光滑绝缘半球槽的半径为R,半径OA水平,同时空间存在水平向右的匀强电场。一质量为m、电量为q的带正电小球从槽的右端A处无初速沿轨道滑下,滑到最低位置B时,球对轨道的压力为2mg.求: (1)滑到B时的速度大小 (2)匀强电场场强的大小 (3)小球在光滑绝缘半球槽运动的最大速度。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【详解】(1)在B点,根据牛顿第二定律得: 据题得:N=2mg,解得: (2)由A到B的过程中,由动能定理得: 解得: (3)速度最大时,合力与速度方向垂直,设此时重力和电场力的合力与竖直方向的夹角为θ,则 由图可知, 则 17.如图所示,一群速率不同的一价离子从A、B两平行极板正中央水平射入偏转电场,离子的初速度为v0,质量为m,A、B间电压为U,间距为d。C为竖直放置并与A、B间隙正对的金属档板,屏MN足够大。若A、B极板长为L,C到极板的距离也为L,C的高为d,不考虑离子所受重力,元电荷为e。 (1)写出离子射出A、B板时的侧移距离y的表达式; (2)离子通过A、B板时电势能变化了多少? (3)求初动能范围是多少的离子才能打到屏MN上。 【答案】(1)y=;(2)电势能减少了;(3)打到屏MN上离子的初动能范围为 【解析】 【详解】(1)离子在A、B板间做类平抛运动,加速度a=,离子通过A、B板用的时间t=,离子射出A、B板时的侧移距离 y=at2== (2)离子通过A、B板时电场力做正功,离子的电势能减少,电场力做的正功 W=y= 电场力做多少正功,离子的电势能就减少多少,即离子通过A、B板时电势能减少了。 (3)离子射出电场时的竖直分速度vy=at,射出电场时速度的偏转角 tan== 离子射出电场时做匀速直线运动,要使离子打在屏MN上,需满足y<,即<,解得离子的动能 Ek 同时也要满足Ltan+y>,即+>,解得离子的动能 Ek 打到屏MN上离子的初动能范围为 答:(1)离子射出A、B板时的侧移距离y= ;(2)离子通过A、B板时电势能减少了;(3)打到屏MN上离子的初动能范围为。 查看更多