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四川省盐亭中学高2021级2022年秋期中教学质量监测(理科)(物理)单选题(4分)1.下列说法中正确的是()A.只有体积很小的带电体才能看成是点电荷B.根据,可知与成正比,电流有方向,电流是矢量C.表明导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体的电流强度成反比D.电流的单位“安培"是国际单位制中的基本单位【答案】D【解析】【详解】A.当两个带电体之间的距离比它们自身的大小大得多,以至带电体的形状大小及电荷分布对它们之间的相互作用的影响可以忽略时,这两个带电体均可看成点电荷,所以体积很小的带电体不一定能看成是点电荷,故A错误;B.根据可以知道I是通过某一横截面积的电量q与通过这些电量所用时间t的比值,当t一定时,I与q成正比;电流有方向,但电流的运算满足代数法则,而矢量的运算满足平行四边形定则,故电流是标量,故B错误;C.导体的电阻是由电阻本身决定的,与两端的电压和通过的电流大小无关,选项C错误;D.电流的单位“安培”是国际单位制中的基本单位,选项D正确。故选D。2.电源电动势反映了电源把其它形式能量转化为电能的能力,因此()A.电动势是一种非静电力B.电动势越大,表明电源储存的电能越多C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压【答案】C【解析】【详解】电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,不是一种非静电力,故A错误;电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,是非静电力做功能力的反映,电动势越大,表明电源将其它形式的能转化为电能的本领越大,故B错误C正确;电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,小于电源电动势,故D错误.【点睛】电动势等于非静电力把1C的正电荷在电源内部从负极搬运到正极所做的功,描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量.3.两个相同的金属小球,带电荷量分别为和,小球的半径远小于两球心的距离r,将它们接触后放到相距处(已知静电力常量为k)。则此时的静电力大小为()A. B. C. D.【答案】A【解析】【详解】两个相同的金展小球,带电荷量分别为和,将它们接触后,两球的带电荷量均为由库仑定律可知此时的静电力大小为故BCD错误,A正确。故选A。4.如图所示,a、b是等量异种点电荷连线的中垂线上的两点,现将某检验电荷分别放在a、b两点,下列说法中正确的是()A.受到电场力大小相等,方向相同B.受到电场力大小相等,方向相反C.受到电场力大小不相等,方向相反D.受到电场力大小不相等,方向相同【答案】D【解析】【详解】等量异种点电荷连线的中垂线上各点电场强度方向相同,所以检验电荷在a、b两点所受电场力方向相同,但b点附近电场线比a点附近电场线稀疏,所以b点场强小于a点场强,检验电荷在b点受到的电场力小于在a点受到的电场力。故选D。5.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素,设若两极板正对面积为S,极板间的距离为,静电计指针偏角为。实验中,极板所带电荷量不变,若()A.保持S不变,增大,则变大B保持S不变,增大,则变小C.保持不变,减小S,则变小D.保持不变,减小S,则不变【答案】A【解析】【详解】AB.电容器所带电荷量不变,由可知不变,增大,则变小,而由可得电容器的电压变大,从而使得静电计的电压变大,其指针的偏角变大,故A正确,B错误;CD.同理可知保持不变,减小S,则变小,而由可得电容器的电压变大,使得静电计指针的偏角变大,故选项CD均错误。故选A。6.如图所示,悬线下挂着一个带正电的小球,它的质量为m,电荷量为q,整个装置处于水平向右的匀强电场中,电场强度为E,下列说法正确的是()A.小球平衡时,悬线与竖直方向夹角的正切值为B.若剪断悬线,则小球做曲线运动C.若剪断悬线,则小球做匀速运动D.若剪断悬线,则小球做匀加速直线运动【答案】D【解析】【分析】【详解】A.由题意可知,小球受三个力:重力,拉力和电场力。小球在这三个力作用下处于平衡状态,即合力为零。则其中,角为悬线与竖直方向夹角,所以A错误;BCD.若剪断悬线,即小球所受拉力为零,只受重力和电场力,且两个力都是恒力。所以重力和电场力的合力也是恒力,所以小球将做匀加速直线运动,所以BC错误,D正确。故选D。7.一电流表的满偏电流Ig=5mA,内阻为30Ω.要把它改装成一个量程为3A的电流表,则应在电流表上()A.并联一个570Ω的电阻 B.C.串联一个570Ω的电阻 D.【答案】B【解析】【详解】把电流表改装成3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为R=故选B。8.如图所示,为定值电阻,为可变电阻,为电源电动势,为电源内电阻。下列说法正确的是()A.当时,上获得最大功率B.当时,上获得最大功率C.当时,电源的输出功率一定最大D.当时,上获得的功率一定最大【答案】A【解析】【详解】A.将等效到电源的内部,上的功率视为电源的输出功率,当时,上获得最大功率,故A正确;BD.根据当外电阻最小时,即时,电流最大,上的功率最大,故BD错误;C.当时,电源的输出功率最大,故C错误。故选A。9.如图所示,虚线、、、、、代表一匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面上的电势为。一电子经过平面时的动能为,经过平面时的动能为。下列说法错误的是()A.平面上的电势为零B.该电子可能到达不了平面C.该电子最远可能到达平面D.该电子经过平面时的速率是经过平面时的2倍【答案】D【解析】【详解】A.一电子经过时的动能为,经过平面时的动能为,则有解得则有解得故A正确,不满足题意要求;B.当电子由向方向运动,每经过相邻等势面过程,电子动能减少,则电子到达平面的动能为,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面,故B正确,不满足题意要求;C.当电子由向方向运动,每经过相邻等势面过程,电子动能减少,则电子到达平面的动能为,若电子垂直虚线入射,则可能会到达平面,故C正确,不满足题意要求;D.电子经过平面时的动能是平面的动能2倍,电子经过平面时的速率是经过时的倍,故D错误,满足题意要求。故选D。多选题10.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定()A.该粒子一定带正电B.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力C.带电粒子经过M点的速度大于经过N点的速度D.粒子在M点的电势能大于在N点的电势能【答案】AD【解析】【详解】A.粒子在电场中做曲线运动,粒子受到的电场力方向指向轨迹内侧,即粒子所受电场力方向为左下方,所以粒子带正电,所以A正确;B.由图可知,M点处的电场线比N点处要稀疏,所以M点处的电场强度小于N点的电场强度,根据电场力定义,粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力,所以B错误;C.粒子从M点到N点,电场力做正功,根据动能定理,N点的动能大于M点的动能,所以N点的速度大于M点的速度,所以C错误;D.粒子从M点到N点,电场力做正功,电势能减小,所以粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,所以D正确。故选AD。11.如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变【答案】BD【解析】【详解】设加速电压为U′,由题意知,电子在加速电场中加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2电子获得的速度为:电子进入偏转电场后做类平抛运动,也就是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为:电子在电场方向偏转的位移为:垂直电场方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间为:联立解得:又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转。A.滑动触头向右移动时,加速电压变大,故电子偏转位移y变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,故A错误;B.滑动触头向左移动时,加速电压变小,故电子偏转位移y变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,故B正确;D.偏转电压U增大时,电子在电场中受到电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时间t没有发生变化,故D正确;C.偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大;因为电子水平方向的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,电子打在屏上的速度为则电子打在屏上的速度增大,故C错误。12.如图所示的电路中,当滑动变阻器的触头P向b端移动时()A.电压表示数变小 B.电压表示数变大C.电流表示数变小 D.电流表示数变大【答案】BC【解析】【详解】当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由欧姆定律分析总电流I减小,所以路端电压U=EIr增大,电压表示数增大,并联部分的电压U2=EI(r+R1)增大,流过电阻R2的电流I2增大,流过电流表的电流I3=II2减小,则电流表A的示数减小,故BC正确,AD错误。
故选BC。13.电荷量的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度的大小与时间的关系如图1所示,物块速度的大小与时间的关系如图2所示。重力加速度。则()A.物块在内位移是B.物块与水平面间动摩擦因数是C.物块的质量是D.物块在内电势能减少了【答案】CD【解析】【详解】A.根据图像可知,物块在内位移为故A错误;BC.由图像可知,前物块做匀加速直线运动,由牛顿第二定律有由图线可知加速度为后物块做匀速运动,由平衡条件有由图1可知,联立解得,故B错误,C正确;D.物块在前的位移为物块在后的位移为则在内电场力做的功为则物块在内电势能减少了,故D正确。故选CD。14.如图所示,在水平的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为的小球,系在一根长为L的绝缘细线一小球可以在竖直平面内绕O点做圆周运动,AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度,不计空气阻力。下列说法正确的是()A.若小球能沿着ACBD圆弧运动,则其在D点速度最小B.若小球能沿着ACBD圆弧运动,则其在C点速度最大C.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大D.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动过程中的最小速度为【答案】CD【解析】【详解】AB.由于Eq=mg可知电场力与重力的合力为方向沿BOC的角平分线斜向下,可知小球做圆周运动的“最低点”在BC的中点,在此位置速度最大;“最高点”在AD的中点,在此位置速度最小;选项AB错误;C.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,只有重力和电场力做功,则电势能和机械能守恒,则小球运动到B点时电势能最小,机械能最大,选项C正确;D.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,在AD的中点速度最小,则它运动过程中的最小速度满足解得选项D正确。故选CD。实验题15.为了保障行驶安全,一种新型双门电动公交车安装了如下控制装置:只要有一扇门没有关紧,汽车就不能启动。如果规定:车门关紧时为“1”,未关紧时为“0”;当输出信号为“1”时,汽车可以正常启动行驶,当输出信号为“0”时,汽车不能启动。能正确表示该控制装置工作原理的逻辑门是()A.与门 B.或门 C.非门 D.与非门【答案】A【解析】【详解】依据逻辑门电路的特点,只有当两个车门都关紧,即都输入“1”时,数出信号才为“1”,汽车才能启动,可知,该控制装置工作原理的逻辑门是与门逻辑电路。故选A。16.用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为,内电阻很小。除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:A.电压表(量程);B.电流表(量程);C.电流表(量程);D.定值电阻(阻值,额定功率);E.滑动变阻器(阻值范围,额定电流)(1)电流表应选________;(填器材前的字母代号)。(2)根据实验数据作出UI图像(如图乙所示纵轴起点,截距,横轴交点),则蓄电池电动势_________,内阻__________。(结果保留两位小数)【答案】①.B②.③.【解析】【详解】(1)[1]由题意可知,电源电动势约为,保护电阻为,故电路中最大电流约为故电流表只能选B;(2)[2][3]由电路利用闭合电路欧姆定律可知则由数学知识可得,图像与纵坐标的交点为电源电动势,故而图像的斜率表示保护电阻与内电阻之和,故解得17.在测定一根粗细均匀金属丝电阻率的实验中:(1)某学生用螺旋测微器在测定该金属丝的直径时,测得的结果如图1所示,则该金属丝的直径D=__________mm。紧接着用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测该金属丝的长度,测得的结果如图2所示,则该工件的长度L=_________cm。(2)该同学先用多用电表粗测其电阻。用已经调零且选择开关指向欧姆挡“”挡位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“_______”档位(选填“”或“”),然后进行________,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示:(3)现要进一步精确测量其阻值实验室提供了下列可选用的器材:A.电流表(量程,内阻约)B.电流表(量程,内阻约)C.电压表(量程,内阻约)D.电压表(量程,内阻约)E.滑动变阻器(最大阻值为)F.滑动变阻器(最大阻值为)G.电源(电动势4V,内阻可忽略)H.电键、导线若干。①为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需添器材前面的字母即可):电流表:_________;电压表:________;滑动变阻器:_______。②下列图中给出的测量电路中,最合适的电路是_________。A.B.C.D.【答案】①.②.③.×1④.欧姆调零⑤.A⑥.C⑦.E⑧.B【解析】【详解】(1)[1]螺旋测微器的精确值为,由图1可知该金属丝的直径为[2]20分度游标卡尺的精确值为,由图2可知该工件的长度为(2)[3][4]用“”挡位时偏转角度较大,说明金属丝电阻较小,应换用较小的“”挡,然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值。(3)①[5][6][7]由于电源电动势为,则电压表应选择C;由欧姆表读数可知,待测金属丝电阻约为,则有则电流表应选择A;为了调节滑动变阻器时电压表和电流变变化灵敏,滑动变阻器选择E。②[8]由于可知电流表应采用外接法;为了调节方便,增大待测金属丝两端电压调节范围,滑动变阻器应采用分压接法。故选B。解答题18.如图所示,已知,,,A、B、C三点都在匀强电场中,且A、B、C所在平面与电场线平行,把一个电荷量的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C
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