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文档简介

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年鲁科版高二物理上册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、一台理想降压变压器从10kV的线路中降压并提供200A的负载电流.已知两个线圈的匝数比为40:1;则变压器的原线圈电流;输出电压及输出功率是()

A.5A;250V,50kW

B.5A;10kV;50kW

C.200A;250V,50kW

D.200A,10kV,2×103kW

2、下面有关静电现象的解释,说法错误的是()A.接触起电的实质是一个物体的电子转移到另一个物体上B.静电感应不是创造电荷,只是电荷从物体的一部分转移到另一部分C.摩擦起电是在摩擦的过程中分别创造了正电荷与负电荷D.摩擦起电时,一个物体失去电子而带正电,另一个物体得到电子而带负电3、在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图1

所示,当磁场的磁感应强度B

随时间如图2

变化时,图3

中正确表示线圈中感应电动势E

变化的是()

A.B.C.D.4、在物理学的发展历程中,许多杰出的物理学家作出了巨大的贡献,首次提出利用电场线来描述电场的物理学家是(

)

A.法拉第B.库仑C.安培D.奥斯特5、在19世纪60年代;首先建立了完整的电磁场理论并预言了电磁波存在的科学家是()

A.赫兹。

B.麦克斯韦。

C.奥斯特。

D.法拉第。

6、重为G的两个完全相同的小球,与水平面的动摩擦因数均为竖直向上的较小的力F作用在连接两球轻绳的中点,绳间的夹角α=60°,如图所示。缓慢增大F,到两球刚要运动的过程中,下列说法正确的是A.两根绳子的拉力逐渐减小B.地面对球的支持力变大C.球刚要开始运动时,地面对球没有支持力D.球刚要开始运动时,球受到的摩擦力最大7、关于正弦交变电流的有效值,下列说法正确的是()A.有效值就是交流在一个周期内的平均值B.交流的有效值是根据电流的热效应来定义的C.在交流电路中,交流电流表和交流电压表的示数表示的都是有效值D.对于正弦交变电流,最大值的平方等于有效值平方的2倍8、质点做简谐运动y鈭�t

的关系如图;以y

轴正向为速度v

的正方向,该质点的v鈭�t

关系是()

A.B.C.D.9、在物体运动过程中,下列说法不正确的有(

)

A.动量不变的运动,一定是匀速运动陋楼

B.动量大小不变的运动,可能是变速运动陋楼

C.如果在任何相等时间内物体所受的冲量相等(

不为零)

那么该物体一定做匀变速运动D.若某一个力对物体做功为零,则这个力对该物体的冲量也一定为零评卷人得分二、填空题(共8题,共16分)10、物体A、B的质量之比为mA:mB=4:1,使它们以相同的初速度沿水平地面滑行,若它们受到的阻力相等,那么它们停下来所用的时间之比为tA:tB=____,停止的位移之比sA:sB=________若两物体与地面的动摩擦因数相同,那么它们停下来所用的时间之比为tA:tB=____.11、如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v0向右运动;当运动到关于OO′对称的位置时;

(1)穿过回路的磁通量为______.

(2)回路中感应电动势大小为______.

(3)回路中感应电流的方向为______(填顺时针或逆时针)

(4)ab边所受安培力的方向______.12、分子的平均动能:物体内所有分子动能的平均值.

____是分子平均动能的标志,物体温度升高,分子热运动的____增大.13、两个带同种电荷的金属点电荷,电量分别为2隆脕10鈭�3C

和6隆脕10鈭�3C

相距为1m

则二者间的库仑力大小是______,二者接触后放回原位,库仑力大小是______.14、如图所示是一种测量电流表内阻的电路.闭合电键K,调节可变电阻,当阻值为R1时,指针恰好满偏;将可变电阻调到R2时,电流表指针刚好半满偏.忽略电池内阻,则电流表内阻为____15、真空中,有两个带同种电荷的点电荷A、B.A带电荷9×10-10C,B带电荷是A的4倍.A、B相距12cm,现引入点电荷C,使A、B、C三个点电荷都处于静止状态,则C的位置为________,C的电荷为________.16、如图所示;条形磁铁A

沿竖直方向插入线圈B

的过程中,电流表G

的读数________(

选填“为零”或“不为零”)

若条形磁铁A

在线圈B

中保持不动,电流表G

的读数________(

选填“为零”或“不为零”)

17、如图所示,一个边长L=10cm

匝数N=100

匝的正方形线圈abcd

在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO隆盲

匀速转动,磁感应强度B=0.50T

角速度娄脴=10娄脨rad/s

外电路电阻R=4.0娄赂

线圈内阻r=1.0娄赂

则线圈转动的周期______;感应电动势的最大值______;

线圈由图中所示位置开始计时,感应电动势的瞬时表达式______.评卷人得分三、判断题(共7题,共14分)18、电场线与等势面相互垂直,沿着同一等势面移动电荷时静电力不做功.(判断对错)19、如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点.设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则Wa=Wb,Ea>Eb.________(判断对错)

20、电场线与等势面相互垂直,沿着同一等势面移动电荷时静电力不做功.(判断对错)21、电势差有正有负,所以是矢量,且电场中两点间的电势差随着零电势点的选取变化而变化.(判断对错)22、只有沿着电场线的方向电势才会降低,所以电势降低的方向就一定是电场强度的方向.(判断对错)23、处于静电平衡状态的导体内部的场强处处为零,导体外表面场强方向与导体的表面一定不垂直.(判断对错)24、如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点.设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则Wa=Wb,Ea>Eb.________(判断对错)

评卷人得分四、识图作答题(共1题,共7分)25、【生物——选修3:现代生物科技专题】建设社会主义新农村的关键是构建和谐社会,发展生态农业,走可持续发展之路。下图为某地一生态工程建设模式图,请据图回答有关问题:

(1)该生态工程以沼气工程为中心,各类植物的秸秆、枝叶用来生产饲料喂养畜、禽、鱼,人、畜、禽粪便作为原料生产沼气,沼渣水返还农田、菜田、果园、苗圃、鱼塘,体现了生态工程的___________________原理。(2)该生态工程种植不同的农作物、果树、苗木,饲养牛、猪、鸡等多种畜禽,这体现了生态工程的____________________原理。(3)沼气池中的产甲烷菌在生态系统中所属的成分是_______________________,该成分的作用是__________。产甲烷菌与酵母菌的细胞结构相比最大区别是___________________。(4)该生态工程模式的最大优点是实现能量的_______________________________,提高能量的______________________________。(5)该生态工程建设中,鱼塘中每一种鱼苗的投放量都不宜超过______________________。评卷人得分五、计算题(共3题,共18分)26、如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带以恒定速率v=3.0m/s顺时针转动.三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=3.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短.滑块C脱离弹簧后滑上传送带,并从右端P滑出落至地面上.已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2.求:

(1)滑块A;B碰撞时损失的机械能;

(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;

(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑上传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?

27、(12分)如图所示,A、B两物体叠放在水平地面上,已知A、B的质量分别为mA=20kg,mB=10kg,A、B之间,B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.5,一轻绳一端系住物体A,另一端固定在墙上,绳与竖直方向的夹角为370,今欲用外力F将物体B匀速向右拉出,(取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)求:(1)轻绳对A的拉力大小(2)水平外力F的大小28、如图所示,pOy

区域内有沿Y

轴正方向的匀强电场,pOx

区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,op

与x

轴成娄脠

角.

不计重力的、质量为m

电量为q

的负电荷,从y

轴上某点以初速度v0

垂直电场方向进入,经电场偏转后垂直Op

进入磁场,又垂直x

轴离开磁场.

求:(1)

电荷进入磁场时的速度大小;(2)

电场强度E

与磁感应强度B

的比值.评卷人得分六、实验题(共3题,共15分)29、如图所示,一打点计时器固定在斜面上端,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下。下图是打出的纸带的一段。⑴已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用下图给出的数据可求出小车下滑的加速度a=_____。⑵为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需要测量的物理量有_______。用测得的量及加速度a表示阻力大小的计算式为f=_________。(图中单位:cm)30、多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1Ω、×10Ω、×100Ω。用×10Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很大,为了较准确地进行测量,应换到______________挡。如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是______________。若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是______________。31、(6分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有一标有“2.2V,0.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A.直流电源6V(内阻不计)B.直流电流表0~3A(内阻0.1Ω以下)C.直流电流表0~300mA(内阻约为5Ω)D.直流电压表0~3V(内阻约为15kΩ)E.滑动变阻器10Ω,2AF.滑动变阻器1kΩ,0.5A实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能多测几次。(1)实验中电流表应选用____,滑动变阻器应选用____。(均用仪器前的字母表示)(2)在虚线框中按要求画出实验电路图。参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、A【分析】

由题意可知;原线圈电压为10KV;

副线圈两端的电流为200A;

由=可得:

U2=U1=250V;

由=可得:

I1=5A;

输出功率P=U2I2=250×200W=50KW;

故选A.

【解析】【答案】理想变压器不消耗能量;原副线圈两端的电压之比等于匝数之比;电流之比等于匝数的反比;由P=UI可求得输出功率.

2、C【分析】解:A;接触起电的实质是一个物体的电子转移到另一个物体上.故A正确.

B;感应起电的实质是电荷从物体的一部分转移到另一部分;并未创生电荷.故B正确.

C;不管哪种带电方式;电荷并未创生,也未消失,电荷的总量保持不变.故C错误。

D;摩擦起电的实质是电荷从一个物体转移到另一物体;所以一个物体失去电子而带正电,另一个物体得到电子而带负电.故D正确.

本题选错误的;故选:C.

摩擦起电;接触起电的实质是电荷从一个物体转移到另一物体;感应起电的实质是电荷从物体的一部分转移到另一部分.不管哪种带电方式,电荷并未创生,也未消失,总量保持不变.

解决本题的关键知道不管哪种带电方式,电荷并未创生,也未消失,电荷总量保持不变.摩擦起电、接触起电的实质是电荷从一个物体转移到另一物体,感应起电的实质是电荷从物体的一部分转移到另一部分.【解析】【答案】C3、A【分析】【分析】根据法拉第电磁感应定律E=n?鈱�?t=n?B隆陇S?t

求出各段时间内的感应电动势,根据楞次定律判断出各段时间内感应电动势的方向。本题的关键掌握法拉第电磁感应定律E=n?鈱�?t=n?B隆陇S?t

会根据楞次定律判断感应电动势的方向。【解答】在0鈭�1s

内,根据法拉第电磁感应定律,E=n?鈱�?t=n?BS?t=nB0s

根据楞次定律,感应电动势的方向与图示箭头方向相同,为正值;在1鈭�3s

内,磁感应强度不变,感应电动势为零;在3鈭�5s

内,根据法拉第电磁感应定律,E鈥�=n?鈱�?t=n?BS?t=nB0s2=E2

再由闭合电路欧姆定律,则有感应电流与感应电动势成正比;根据楞次定律,感应电动势的方向与图示方向相反,为负值,故A正确,BC

D错误。

故选A。【解析】A

4、A【分析】解:根据物理学史的知识可知;法拉第最早提出了场的概念,并利用电场线来描述电场.

故A正确,BCD错误;

故选:A

法拉第最早提出了场的概念;并利用电场线来描述电场.

本题考查物理学史,要注意准确掌握各位物理学家所做出的贡献,并从中学习相应的物理方法.【解析】A

5、B【分析】

英国物理学家麦克斯韦在1860年建立了完整的电磁场理论并预言了电磁波存在.故B正确.

故选B

【解析】【答案】首先建立了完整的电磁场理论并预言了电磁波存在的科学家是麦克斯韦.

6、D【分析】试题分析:设两绳的拉力均为T,则所以随F的增大T逐渐增大;对两球组成的整体而言所以随F的增大FN逐渐减小;球刚要开始运动时,水平方向满足(为细线与水平线的夹角)此时由于F最大,T最大,所以球受到的摩擦力最大;球刚要开始运动时,由于地面给小球摩擦力,地面对球有支持力作用。选项D正确。考点:此题考查力的合成及分解、整体法及隔离法等。【解析】【答案】D7、B|C|D【分析】【解析】试题分析:交流的有效值是根据电流的热效应来定义的;为在相同电阻,相同时间内产生相同的热量对应的电压或者电流,不是平均值,A错误;B正确;在交流电路中,交流电表显示的为有效值,C正确;根据定义可得:D正确;故选BCD考点:考查了对交流电有效值的理解【解析】【答案】BCD8、B【分析】【分析】当质点通过平衡位置时速度最大,加速度为零;加速度与位移的关系是:a=鈭�kxm

根据这些知识进行解答。本题考查了简谐运动的振动图象;由振动图象读出质点的速度、加速度的方向和大小的变化是应掌握的基本能力,分析加速度,要根据简谐运动的基本特征:a=鈭�kxm

进行判断。【解答】质点通过平衡位置时速度最大,由图知在T4

内,1s

和3s

两个时刻质点通过平衡位置,速度最大,根据图象切线的斜率等于速度,可知,1s

时刻速度为负向,3s

时刻速度为正向,故具有最大正方向速度是3s

由加速度与位移的关系:a=鈭�kxm

可知,质点具有最大正方向加速度时有最大负向的位移,由图看出该时刻在2s

所以质点具有最大正方向加速度的时刻是2s

故B正确,ACD错误。故选B。【解析】B

9、D【分析】解:A

物体的动量不变;知物体的速度不变,可知物体一定做匀速运动.

故A正确.

B;动量大小不变的运动;即速度大小不变,可能做变速运动,比如匀速圆周运动.

故B正确.

C;如果在任何相等时间内物体所受的冲量相等(

不为零)

知相等时间内动量的变化量相同,即速度变化量相同,一定做匀变速运动.

故C正确.

D;若某一个力对物体做功为零;即物体的动能变化量为零,但是动量的变化量不一定为零,即冲量不一定为零.

故D错误.

本题选不正确的;故选:D

动量是矢量;动量不变时,速度大小和方向都不变,合力的冲量等于动量的变化量,相同时间内所受的冲量相等,则相等时间内速度变化量相同,加速度不变.

解决本题的关键知道动量是矢量,有大小,有方向,动能是标量,只有大小,没有方向.

掌握动量定理,即合力的冲量等于动量的变化量,并能灵活运用.【解析】D

二、填空题(共8题,共16分)10、略

【分析】【解析】试题分析:由牛顿第二定律可知两物体加速度之比为1:4,由v=at可知运动时间之比为4:1,由公式可知位移之比为4:1,若两物体与地面动摩擦因数相同,则加速度相同,停下来所用的时间之比为1:1考点:考查力与运动【解析】【答案】____,4:1____11、略

【分析】解:(1)当线圈运动到关于OO′对称的位置时;线圈中左侧磁场垂直线圈向外,右侧磁场垂直线圈向内,而且左右的磁通量大小相等,相互抵消,因此磁通量为零.

(2)ab切割磁感线形成电动势b端为正,cd切割形成电动势c端为负,两边产生的感应电动势大小均为E1=BLv0,因此两个电动势串联,回路中感应电动势为E=2E1=2BLv0.

(3)根据右手定则可知;回路中的感应电流方向为逆时针.

(4)根据左手定则可知,回路中ab边与cd边所受安培力方向均向左.

故答案为:(1)0wb;(2)2BLv0;(3)逆时针;(4)水平向左.

根据磁通量的定义;由磁感线的条数可以判断此时磁通量的大小,如图所示时刻,有两根导线切割磁感线,根据右手定则可判断两根导线切割磁感线产生电动势的方向,求出回路中的总电动势,然后即可求出回路中的电流和安培力变化情况.

本题关键要理解磁通量的概念,如有磁场两种方向穿过线圈时,要按抵消的磁感线条数来确定磁通量.要掌握导体切割磁感线感应电动势公式E=BLv,明确两个电动势方向相同时相互串联,要正确选择相关定则判断感应电流的方向和安培力方向,对于这些基本规律要加强理解和应用.【解析】0Wb;2BLv0;逆时针;水平向左12、温度平均动能【分析】【分析】分子的平均动能是组成物体的所有分子动能的平均值,温度是分子热运动的平均动能的标志,温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,温度升高,分子热运动加剧,分子的平均动能越大。本题考查分子的平均动能及影响因素。【解答】分子的平均动能是组成物体的所有分子动能的平均值,温度是分子热运动的平均动能的标志,温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,温度升高,分子热运动加剧,分子的平均动能越大。故答案为:温度;平均动能【解析】温度平均动能13、略

【分析】解:根据库仑定律,则有:F=kQqr2=9隆脕109隆脕2隆脕10鈭�3隆脕6隆脕10鈭�312N=1.08隆脕105N

两带同种电荷的小球相互接触后;电量均分;

故:q隆盲=12(2隆脕10鈭�3C+6隆脕10鈭�3C)=4隆脕10鈭�3C

又由库仑定律得:F隆盲=kq隆盲鈰�q隆盲r2=9隆脕109隆脕4隆脕10鈭�3隆脕4隆脕10鈭�312N=1.44隆脕105N

故答案为:1.08隆脕105N1.44隆脕105N.

根据库仑定律;即可求解二者间的库仑力大小;

两小球相互接触的过程中;电量守恒,两小球相互接触后,电量平均分,再代入库仑定律的公式即可.

该题考查电量守恒定律和库仑定律定律,掌握了两小球相互接触后,电量平均分就可以得到正确的答案.【解析】1.08隆脕105N1.44隆脕105N

14、略

【分析】【解析】试题分析:设电流表内阻为电源的电动势为E,则:电流表满偏时:电流表半满偏时:解得:考点:电阻的测量【解析】【答案】R2-2R115、略

【分析】【解析】试题分析:由于AB都是正电荷,C必定要带负电,并且在AB电荷之间,由于A的电荷量较小,所以C离A电荷较近,设C与A的距离为x,则C与B的距离为(12-x),要使C平衡,则要A对C的库仑力与B对C的库仑力大小相等,所以有同时电荷AB也要处于受力平衡状态,对于A有联立解得考点:库仑定律.【解析】【答案】AB连线上距A4cm处,-4×10-10C16、不为零为零【分析】【分析】产生感应电流的条件时:闭合电路中磁通量发生变化时,产生感应电流。本题考查感应电流的产生条件,注意磁通量的分析。【解答】条形磁铁AA沿竖直方向插入线圈BB的过程中,穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生,电流表GG的读数不为零;若条形磁铁AA在线圈BB中保持不动,cc穿过线圈的磁通量没有变化,没有感应电流产生,电流表G

的读数为零;故答案为不为零;为零。【解析】不为零为零17、0.2s;15.7;e=15.7cos10πt【分析】解:根据公式:T=2娄脨娄脴=2娄脨10娄脨s=0.2s

根据Em=NB娄脴S

可得感应电动势的最大值:

Em=100隆脕0.5隆脕0.1隆脕0.1隆脕10娄脨v=15.7(v)

由于线框垂直于中性面开始计时;

所以电动势瞬时值的表达式:e=15.7cos10娄脨t

故答案为:0.2s15.7e=15.7cos10娄脨t

由周期和角速度关系可求得周期;根据Em=NB娄脴S

求出最大值;再写出电动势和电流的瞬时表达式;

题考查了有关交流电描述的基础知识,要能根据题意写出瞬时值的表达式,知道有效值跟峰值的关系,难度不大,属于基础题.【解析】0.2s15.7e=15.7cos10娄脨t

三、判断题(共7题,共14分)18、A【分析】【解答】解:根据电场线的特点可知;沿电场线的方向电势降低;电场线垂直于等势面、同一等势面移动电荷电场力不做功.

故答案为:正确.

【分析】解决本题要根据:电场线是人为假想的曲线,从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,不闭合,电场线疏密描述电场强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱,沿电场线的方向电势降低.19、A【分析】【解答】解:图中a、b两点在一个等势面上;

故Uac=Ubc,根据W=qU,有Wa=Wb;

a位置的电场强度较密集,故Ea>Eb;

故答案为:正确.

【分析】图中a、b两点在一个等势面上,根据W=qU判断电场力做功的大小,根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小.20、A【分析】【解答】解:根据电场线的特点可知;沿电场线的方向电势降低;电场线垂直于等势面、同一等势面移动电荷电场力不做功.

故答案为:正确.

【分析】解决本题要根据:电场线是人为假想的曲线,从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,不闭合,电场线疏密描述电场强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱,沿电场线的方向电势降低.21、B【分析】【解答】解:电势差类似于高度差;没有方向,是标量,正负表示电势的相对大小.

两点间的电势差等于电势之差;由电场中两点的位置决定,与零电势点的选取无关.由以上的分析可知,以上的说法都错误.

故答案为:错误。

【分析】电势差是标量,正负表示大小;电势差与零电势点的选取无关;沿着电场线方向电势降低;电势反映电场本身的性质,与试探电荷无关.22、B【分析】【解答】解:沿着电场线方向;电势降低,且降低最快;

那么电势降低最快的方向才是电场线的方向;但电势降低的方向不一定是电场线的方向,故错误;

故答案为:错误.

【分析】电场强度和电势这两个概念非常抽象,借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低.23、B【分析】【解答】解:根据静电平衡的特点;导体是等势体,金属导体的内部电场强度处处为零;

由于处于静电平衡状态的导体是一个等势体;则表面电势处处相等,即等势面,那么电场线与等势面垂直;

故答案为:错误.

【分析】金属导体在点电荷附近,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,正好与点电荷的电场叠加,只有叠加后电场为零时,电荷才不会移动.此时导体内部电场强度处处为零,电荷全部分布在表面,且为等势面,导体是等势体.24、A【分析】【解答】解:图中a、b两点在一个等势面上;

故Uac=Ubc,根据W=qU,有Wa=Wb;

a位置的电场强度较密集,故Ea>Eb;

故答案为:正确.

【分析】图中a、b两点在一个等势面上,根据W=qU判断电场力做功的大小,根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小.四、识图作答题(共1题,共7分)25、(1)物质循环再生。

(2)物种多样性。

(3)分解者将有机物转化为无机物没有由核膜包被的细胞核/没有成型的细胞核。

(4))多级利用利用率。

(5)环境容纳量(K值/环境承载力)

【分析】【分析】本题结合农业生态系统模式图;考查生态系统的结构;生态工程的原理等知识,首先要求考生识记生态系统的结构,掌握生态系统能量流动的特点,明确生态系统中的物质可以循环再生,而能量不能循环利用,再结合题图正确解答。

【解答】(1)该生态工程以沼气工程为中心;各类植物的秸秆;枝叶用来生产饲料喂养畜、禽、鱼,人、畜、禽粪便作为原料生产沼气,沼渣水返还农田、菜田、果园、苗圃、鱼塘,体现了生态工程的物质循环再生原理。

(2)该生态工程种植不同的农作物;果树、苗木;饲养牛、猪、鸡等多种畜禽,这体现了生态工程的物种多样性原理。

(3)沼气池中的产甲烷菌在生态系统中所属的成分是分解者;其作用是将有机物转化为无机物,产甲烷菌是原核生物,酵母菌是真核生物,故它与酵母菌的细胞结构相比最大区别是没有由核膜包被的细胞核。

(4)该生态工程模式的最大优点是实现能量和物质的分层次多级利用(或提高物质和能量的利用率);减少环境污染。

(5)该生态工程建设中;鱼塘中每一种鱼苗的投放量都不宜超过其环境容纳量(K值)。

【解析】(1)物质循环再生。

(2)物种多样性。

(3)分解者将有机物转化为无机物没有由核膜包被的细胞核/没有成型的细胞核。

(4))多级利用利用率。

(5)环境容纳量(K值/环境承载力)

五、计算题(共3题,共18分)26、略

【分析】

(1)A;B碰撞过程系统动量守恒;由动量守恒定律与能量守恒定律可以求出碰撞过程损失的机械能.

(2)由动量守恒定律与机械能守恒定律;运动学公式、功的计算公式可以求出产生的热量.

(3)应用匀变速直线运动规律;动量守恒定律求出临界速度;然后确定速度范围.

本题着重考查碰撞中的动量守恒和能量守恒问题,同时借助传送带考查到物体在恒定摩擦力作用下的匀减速运动,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律、能量守恒定律、机械能守恒定律、运动学公式即可正确解题.【解析】解:(1)设A和B碰撞后共同速度为v1;

A;B系统动量守恒;以A的初速度方向为正方向;

由动量守恒定律得:mv0=2mv1①

碰撞时损失机械能:②

代入数据解得:△E=2.25J;

(2)设AB碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为vB;

C的速度为vc;对A;B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中;

以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv1=2mvB+mvC③

由机械能守恒定律得:④

代入数据解得:vC=2m/s;

C以vc滑上传送带;假设匀加速直线运动位移为S时与传送带共速;

由运动学公式得:代入数据解得:S=2.5m<L;

加速运动的时间为t,有:t=代入数据解得:t=1s⑤

C在传送带上滑过的相对位移为:△S=vt-S;⑥

摩擦生热:Q=μmg△S;代入数据解得:Q=0.5J

(3)设A的最大速度为vmax,滑块C在与弹簧分离时C的速度为vc1、AB的速度为vB1;

则C在传送带上一直匀减速直线运动直到在P点与传送带共速,有:⑦,解得m/s;

设A的最小速度为vmin,滑块C在与弹簧分离时C的速度为vc2、AB的速度为vB1;

则C在传送带上一直匀加速直线运动直到在P点与传送带共速,有:⑧,解得:m/s

对A;B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中;

以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvmax=2mvB1+mvC1⑨

由机械能守恒定律得:⑩

解得:m/s

同理解得:vmin=m/s

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