山西省晋中市平遥县第二中学2019-2020学年高二10月月考物理试题

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山西省晋中市平遥县第二中学2019-2020学年高二10月月考物理试题

‎2019平遥二中高二年级十月月考 物理学科试题 一、选择题 (共12小题,每题4分,共48分。其中1-8题只有一个正确选项,9-12题有两个或两个以上正确选项,全选对的给4分,选对但不全的给2分,有选错的给0分)‎ ‎1.电场中有一点P,则(  )‎ A. 若该处场强不为零,但该处试探电荷受电场力作用可能为零 B. 若该处场强越大,则对于同一试探电荷在该处所受电场力越大 C. 若该处没有试探电荷,则该处场强为零 D. 该处的电场强度的方向就是该处试探电荷所受力的方向 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A、由公式F=qE知,若该处场强不为零,但该处试探电荷受电场力作用不可能为零;故A错误.‎ B、由公式F=qE知:P点的场强越大,则同一点电荷在P点所受的电场力就越大;故B正确.‎ C、场强是由电场本身决定的,与试探电荷无关,若P点没有试探电荷,P点场强不变,不为零;故C错误.‎ D、场强方向是放在该点的正电荷的受力方向,与放在该点的负电荷的受力方向相反;故D错误.‎ 故选B.‎ ‎【点睛】本题考查场强的物理意义和方向,抓住场强反映电场本身特性的物理量,方向与正电荷所受的静电力方向相同是关键.‎ ‎2.下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是(  )‎ A. 根据电场强度的定义式E=可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比 B. 根据电容的定义式C=可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比 C. 根据真空中点电荷的电场强度公式E=k可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量无关 D. 根据电势差的定义式UAB=可知,带电荷量为1C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差为-1V ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 电场强度取决于电场本身,与有无试探电荷和试探电荷的电量无关,所以不能理解成电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比,故A错误;‎ B. 电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,取决于电容器本身,并不是电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比,故B错误;‎ C. 根据点电荷的场强公式E=k知,Q是场源电荷,所以电场中某点电场强度与场源电荷的电量成正比,与该点到场源电荷距离的平方成反比,故C错误;‎ D. 带电荷量为1C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,即电场力做功为-1J,根据电势差的定义式UAB= 可知,A、B两点间的电势差为-1V,故D正确。‎ 故选:D。‎ ‎3.下面关于电势和电势能的说法正确的是(  )‎ A. 电势能是电场和电荷共有的能 B. 在负点电荷的电场中的任一点,正电荷的电势能大于负电荷的电势能 C. 电势降低的方向,一定就是场强方向 D. 电荷在电场中电势越高的地方,具有的电势能也一定越大 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】AD、根据电势能的公式Ep=qφ可知:电场中电势越高的地方,正电荷在该点具有的电势能越大,负电荷在该点具有的电势能越小.故A正确,D错误;‎ B、取无穷远处电势为零,在负的点电荷的电场中的任一点,电势为负值,则由公式Ep=qφ,可知正电荷的电势能为负值,负电荷的电势能为正值,故正电荷的电势能小于负电荷的电势能,故B错误;‎ C、沿电场线的方向电势降低,电场线的方向是电势降落最快的方向,不能说电势降低的方向就是电场线的方向,故C错误;‎ 故选:A.‎ ‎4.下列关于电容器的叙述正确的是(  )‎ A. 电容器是储存电荷的容器,只有带电的容器才能称为电容器 B. 两个彼此绝缘而又相互靠近的导体,当带电时构成电容器,不带电时不是电容器 C. 电容器所带电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和 D. 电容器充电过程是将其他形式的能转化为电容器的电能并储存起来;电容器的放电过程,是将电容器储存的电能转化为其他形式的能 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】AB. 任何两个彼此绝缘又互相靠近的导体都能储存电荷,都可以看成是一个电容器,并不一定带电。故A错误,B错误;‎ C. 电容器所带的电荷量是指任意一个极板所带电荷量的绝对值,故C错误;‎ D. 电容器充电过程是将其他形式能转变成电容器的电能并储存起来;电容器放电过程,是将电容器储存的电能转化为其他形式的能,故D正确。‎ 故选:D ‎5.一个电容器带电荷量为Q时,两极板间的电势差为U,若使其带电荷量增加4×10-7C,电势差则增加20v,则它的电容是( )‎ A. 1×10-8F B. 2×10-8F C. 4×10-8F D. 8×10-8F ‎【答案】B ‎【解析】‎ 由电容定义式可得:,故选B。‎ ‎6.如图所示,光滑绝缘的水平面上的P点固定着一个带正电的点电荷,在它的右侧N点由静止开始释放一个也带正电的小球(可视为质点)。以向右为正方向,下图中能反映小球运动速度随时间变化规律的是( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】试题分析:N点的小球释放后,受到向右的库仑力的作用,开始向右运动,根据库仑定律可得,随着两者之间的距离的增大,N受到的库仑力在减小,根据牛顿第二定律可得,N点的点电荷做加速度减小的直线运动,而图像中图像的斜率表示物体运动的加速度,所以A正确,B图像表示物体做匀加速直线运动,C图像表示物体做加速度增大的直线运动,D图像表示物体先做加速度增大的直线运动,后做加速度减小的直线运动。‎ ‎7.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、C、D三点电势分别为1.0V、3.0V、5.0V,正六边形所在平面与电场线平行.则(  )‎ A. 电场强度的大小为V/m B. UEF与UBC相同 C. 电场强度大小为V/m D. E点的电势与C点的电势相等 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】D. 已知正六边形所在平面与电场线平行,且A. C. D三点电势分别为1.0V、3.0V、5.0V,延长DC且使DC=CG,连接BG,可知UDC=UCG=2.0V,故ABG的电势相等为1.0V;C、F 电势相等为3.0V,D、 E电势相等为5.0V,故D错误;‎ B. 电势差UEF=5.0−3.0=2.0V,电势差UBC=1.0−3.0=−2.0V,故B错误;‎ AC. 根据U=Ed可知,电场强度E== = V/m =V/m ,故A正确,C错误;‎ 故选:A。‎ ‎8.如图所示,M、N是真空中的两块平行金属板,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子恰好能到达N板,如果要使这个带电粒子到达M、N板间距的后返回,下列措施中能满足要求的是(不计重力)(  )‎ A. 使初速度减为原来 B. 使M、N间电压变成原来的 C. 使M、N间电压提高到原来的4倍 D. 使初速度和M、N间电压都减为原来的 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.粒子刚好能达到B金属板时,根据动能定理得,−qU=0−,现在使带电粒子能到达MN板间距的处返回,则电场力做功等于.当初速度为,U不变,则带电粒子动能的变化△Ek=0−=−,小于到达中点时电场力做的功,粒子无法到达。故A错误;‎ B. 电压变为原来的,则带电粒子运动到MN板中点时电场力做功W=−q()=−qU,小于粒子的初动能,到达中点时,速度没有减到零。故B错误;‎ C. 电压变为原来的4倍,则带电粒子运动到MN板中点时电场力做功W=−q(4U)=−2 qU,大于粒子的初动能,粒子无法到达中点。故C错误; ‎ D. 使初速度和M、N间电压都减为原来的,则带电粒子运动到MN板中点时电场力做功W=−q()=−qU,带电粒子动能的变化△Ek=0−=−=−qU,故D正确。‎ 故选:D.‎ ‎9.对于处在静电平衡状态的导体,以下说法中正确的是(  )‎ A. 导体内部既无正电荷,又无负电荷 B. 导体内部和外表面处的电场均为零 C. 导体内部电场为零是外加电场与感应电荷产生的电场叠加的结果 D. 静电平衡时,导体是一个等势体,其表面是一个等势面 ‎【答案】CD ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 金属导体的内部电场强度处处为零,导体内部不再有电荷的定向移动,导体的内部没有多余的净电荷,但是不能说导体内部既无正电荷,又无负电荷。故A错误;‎ B. 金属导体内部电场强度处处为零,电荷分布在外表面上,表面处的场强不等于0,故B错误;‎ C. 金属导体在电场中,出现静电感应现象,导致电荷重新分布。因此在金属导体内部出现感应电荷的电场,正好与原电场叠加,内部电场强度处处为零。故C正确; ‎ D. 静电平衡时,导体内部电场强度为零,导体表面电场强度方向与表面垂直,在导体表面和导体内部任意移动电荷时,电场力不做功,所以导体是一个等势体,其表面是一个等势面,故D正确。‎ 故选:CD.‎ ‎10.如图所示,直线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,曲线是某一带电粒子通过电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上两点.若带电粒子运动中只受静电力作用,根据此图可以作出的判断是(  )‎ A. 带电粒子所带电荷的符号 B. 带电粒子在a、b两点的受力方向 C. 带电粒子在a、b两点的加速度何处大 D. 带电粒子在a、b两点的加速度方向 ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB. 根据做曲线运动的物体受力的方向指向曲线弯曲的方向,从而判断出电场力的方向沿电场线向左,由于不知道电场线的方向,不能判断出粒子的电性,故A错误,B正确;‎ C. 电场线的疏密表示电场的强弱,a点电场线密,电场力大,加速度大,故C正确;‎ D. 电场力方向沿电场线向左,加速度方向沿电场线向左,故D正确;‎ 故选:BCD。‎ ‎11.如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差,现使板带电,则下列判断正确的是 (   )‎ A. 增大两极板之间的距离,指针张角变大 B. 将板稍微上移,静电计指针张角将变大 C. 若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大 D. 若将A板拿走,则静电计指针张角变为零 ‎【答案】AB ‎【解析】‎ 试题分析:增大两极板之间的距离,由电容的决定式可知,电容增小,电容器的电量不变,由C=分析可知,板间电压增大,静电计指针张角变大,故A正确;将A板稍微上移时,正对面积减小,由电容的决定式可知,电容增小,电量不变,由C=分析可知,板间电压增大,静电计指针张角变大,故B正确.将玻璃板插入两板之间,电容的决定式可知,电容增大,电量不变,由C=分析可知,板间电压减小,静电计指针张角变小,故C错误.已充电的平行板电容器,电容器上所带电量一定,故D正确,故选C 考点:本题考查了电容器的动态分析 ‎12.如图所示,平行板电容器的两极板A、B接在电池的两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则(  )‎ A. 若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ增大 B. 若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ不变 C. 若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ不变 D. 若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ增大 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB、若保持开关S闭合,则电容器两端的电压U恒定,A极板向B极板靠近时,两极板间的距离d减小,由E=U/d可知两极板间的电场强度增大,带正电的小球受到的电场力增大,则θ增大,故A正确,B错误;‎ CD、若开关S断开,则电容器所带的电荷量恒定,A极板向B极板靠近时,板间距离减小,根据电容器的决定式、定义式 以及可得:,说明电场强度保持不变;带正电的小球受到的电场力不变,则θ不变,故C正确,D错误。‎ 故选:AC.‎ 二、填空题(每空2分,共18分)‎ ‎13.如图所示,在带电体C的右侧有两个相互接触的金属导体A和B,均放在绝缘支座上.若先将C移走,再把A、B分开,则A________电,B________电.若先将A、B分开,再移走 C,则A________电,B_______电.‎ ‎【答案】 (1). 不带 (2). 不带 (3). 带负 (4). 带正 ‎【解析】‎ ‎【详解】如果先移走C,A、B中感应出的正负电荷立刻中和,因此A、B不带电;如果先分开A、B未移走C,由静电感应得接近C的A端带负电,远离C的B端带正电.‎ ‎【点睛】解决本题的关键知道摩擦起电、感应起电、接触带电的实质都是电荷的移动,电荷的总量保持不变.‎ ‎14.如图所示为一空腔球形导体(不带电),现将一个带负电的小金属球A放入腔中,当静电平衡时,图中a、b、c三点的场强E和电势φ的大小关系分别是:________ 、 _________‎ ‎【答案】 (1). (2). ‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 将带正电的小金属球A放入腔中,当静电平衡时,空腔球形导体内壁感应出负电荷,外表面感应出正电荷.整个空腔球形导体是一个等势体,表面是一个等势面;画出电场线的分布,根据电场线越密,场强越大,顺着电场线,电势降低,判断场强和电势的大小。‎ ‎【详解】当静电平衡时,空腔球形导体内壁感应出负电荷,外表面感应出正电荷,画出电场线的分布如图 由于a处电场线较密,c处电场线较疏,b处场强为零,则 ‎ 根据顺着电场线方向电势降低,整个空腔球形导体是一个等势体,表面是一个等势面,分析可知电势关系是 三、计算题(共34分,要求写出必要的文字说明,只写答案不给分)‎ ‎15.长为L的平行金属板水平放置,两板间距为d,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场。一个带电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,如图所示,不计粒子重力,求:匀强电场的场强;‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】粒子在匀强电场中做类平抛运动,在水平方向上:L=v0t,‎ 在竖直方向上: 由牛顿第二定律得:qE=ma ‎ 联立解得:E= ‎ ‎16.如图所示中平行金属板A、B之间有匀强电场,A、B间电压为600 V,A板带正电并接地,A、B两板间距为12 cm,C点离A板4 cm.求:‎ ‎(1)C点的电势;‎ ‎(2)若保持两板电压不变,把B板向左移动2cm,C点的电势变为多少?‎ ‎【答案】(1)-200 V;(2)-240 V ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)板间场强为=5×103 V/m,‎ 已知A板与C点间的距离为d′=0.04 m 则UAC=Ed′=5×103×0.04 V=200 V.‎ 因为A板接地,φA=0,且沿电场方向电势降低,所以可得φC=-200 V.‎ ‎(2)B板向左移动2cm后,=6×103 V/m ‎=E′d′=6×103×0.04 V=240 V. ‎ 因为A板接地,φA=0,且沿电场方向电势降低,所以φC=-240 V.‎ ‎17.如图所示,光滑斜面(足够长)倾角为37°,一带正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的2倍,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)求:‎ ‎(1)原来的电场强度;‎ ‎(2)电场变化后小物块的加速度的大小和方向;‎ ‎(3)电场变化后2 s内小物块电势能的变化量.‎ ‎【答案】(1)(2)6 m/s2,方向沿斜面向上(3)电势能减小了14.4mg焦耳 ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)对小物块受力分析如图所示,小物块静止于斜面上,‎ 则mgsin 37°=qEcos 37°,E= ‎ ‎(2)当场强变为原来2倍时,小物块受到的合外力F合=2qEcos 37°-mgsin 37°=0.6mg,‎ 又F合=ma,所以a=6m/s2,方向沿斜面向上 ‎(3)由运动学公式 x=at2=×6×22m=12 m.‎ 静电力做功W=2qExcos 37°=14.4mg焦耳 所以,电势能的变化量为-14.4mg焦耳,即电势能减小了14.4mg焦耳 ‎ ‎
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