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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年人教版PEP高二物理上册阶段测试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总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、在万有引力的发现过程中,许多的物理学家做出了积极的贡献,其中最早在实验室中测量出引力常量的科学家是A.牛顿B.伽利略C.卡文迪许D.开普勒2、“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示.实验中,为使小车运动时所受的拉力近似等于盘和重物的总重力,则盘和重物的总质量m与小车的质量M应满足的关系是()A.m远大于MB.m远小于MC.m略大于MD.m略小于M3、测匀变速直线运动加速度的实验中,接通电源与让纸带随物体开始运动,这两个操作的时间关系正确的是()A.先接通电源,后释放纸带B.先释放纸带,后接通电源C.释放纸带的同时接通电源D.先释放纸带或先接通电源都可以4、某同学将一直流电源的总功率输出功率和电源内部的发热功率随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如右图中的a、b、c所示。则下列说法中正确的是()A.图线b表示输出功率随电流I变化的关系B.图中a线最高点对应的功率为最大输出功率C.在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的C三点这三点的纵坐标一定满足关系D.b、c线的交点M与a、b线的交点N的横坐标之比一定为1:2,纵坐标之比一定为1:4。5、如图,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场。质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出,下列说法正确的是A.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的能量E将越大B.磁感应强度B不变,若加速电压U不变,D形盒半径R越大、质子的能量E将越大C.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越长D.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子在加速器中的运动时间将越短6、电容器是一种常用的电学元件,对电容器的认识,正确的是()A.电容器的电容表示其储存电荷的本领B.电容器的电容与它所带的电量成正比C.电容器的电容与它两极板间的电压成正比D.电容的常用单位有μF和pF,1μF=103pF7、下列说法正确的是(
)
A.导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流B.穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路内一定会产生感应电流C.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流D.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流8、某同学在开展研究性学习的过程中,利用加速度传感器研究某一物体以初速度2m/s
做直线运动的加速度a
随时间t
变化的规律,并在计算机上得到了前4s
内物体加速度随时间变化的关系图象,如图所示.
以物体的初速度方向为正方向.
则下列说法正确的是(
)
A.物体在1s
末速度方向改变B.物体在3s
末速度方向改变C.前4s
内物体的最大速度出现在第3s
末,大小为3.5m/s
D.物体在第2s
末与第4s
末的速度大小相等,方向也相同评卷人得分二、填空题(共7题,共14分)9、电量为2×10-6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,方向向右,则且点的场强为____________N/C,,方向____________。若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,方向向左,则这个电荷是电量为_________C的____电荷(填“正”或“负”)10、一辆公共汽车进站的过程可以近似地看作是匀减速运动的过程,其速度图象如图所示.从图象可以判定:汽车进站过程的加速度大小为____m/s2,进站做匀减速运动过程所经过的路程为____m.
11、磁极之间的相互作用是通过____________发生的.磁极在空间产生____________对其中的磁极有____________的作用.12、神经元与神经元之间、神经元与效应细胞之间的信息传递都是通过突触进行的。请回答下列与突触传递相关的问题:(1)神经元之间传递兴奋时,突触间信号传递变化过程是____;突触后膜上的特异性受体与相应神经递质结合,会引起下一个神经元____;(2)兴奋在神经元之间只能单向传递的原因是____。(3)神经-肌肉接头处,突触前膜释放的神经递质可与肌细胞膜上的受体特异性结合,引起肌肉收缩,体现了细胞膜具有____功能。(4)已知某种兴奋性神经递质完成一次兴奋传递后,会被酶立即被分解。若某种药物可以阻止该种物质分解,这种药物即时效应是____。13、导体的电阻是导体本身的一种性质,对于同种材料的导体,长度一定,电阻与导体的横截面积成____(
选填“正比”或“反比”)
忽略温度对导体的影响,导体的电阻与通过导体的电流____(
选填“有关”或“无关”)
14、如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)
将图中所缺的导线补接完整;(2)
如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:A.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将________.B.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针________.15、一平行板电容器的电容C=2隆脕10鈭�8F
两极板间的电压U=2V
则它的带电量Q=
______C
保持与电源相连,如果两极板间的距离减为原来的一半,则它的带电量变为______C
两板间的电场强度将变为原来的______.评卷人得分三、判断题(共8题,共16分)16、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)17、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)18、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA为零.________(判断对错)
19、空间两点放置两个异种点电荷a、b,其所带电荷量分别为qa和qb,其产生的电场的等势面如图所示,且相邻等势面间的电势差均相等,电场中A、B两点间的电势大小的关系为φA>φB,由此可以判断出a为正电荷,且有qa<qb.________(判断对错)
20、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)
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)评卷人得分四、实验探究题(共4题,共20分)24、如图所示是伏安法测电阻的安培表的外接法,在伏安法测电阻实验中,测得电阻R
两端的电压为4.20V
电流表的读数为0.20A
则该电阻的测量值R
为______娄赂
这个结果比真实值______(
填“偏大”或“偏小”)
25、(1)
在课本上粗测油酸分子的大小的方法叫做___________法,让油酸尽可能地在水面上散开,使其形成单分子油膜。如果把分子看做球形,这层油膜的厚度可视为油酸分子的_________。(2)
在上述实验中,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL
溶液中有纯油酸1mL
用注射器量得1mL
上述溶液有200
滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm
则每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是_______mL
油酸膜的面积是______cm2
根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________m(
结果保留两个有效数字)
(3)
某同学在用油膜法估测分子直径实验中,计算结果明显偏大,可能是由于_______。A.
油酸未完全散开B.
油酸中含有大量的酒精C.
计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格D.
求每滴体积时,1mL
的溶液的滴数多记了10
滴26、一位同学想测量一个有清晰刻度,但没有示数、量程、内电阻未知的电流表Ax,为了测量电流表Ax的量程和内电阻;可以使用的实验器材如下:
A.电源(电动势约4V;内电阻忽略不计)
B.待测电流表Ax(量程和内电阻未知)
C.标准电流表A0(量程0.6A;内电阻未知)
D.电阻箱(阻值范围0~999.9Ω)
E.滑动变阻器(阻值为0~20Ω)
F.滑动变阻器(阻值为0~20kΩ)
G.开关S和导线若干。
该同学的实验操作过程为:
①将实验仪器按图1所示电路连接,滑动变阻器R0应选______(选填仪器前的字母序号);
②将电阻箱R1的阻值调至最大,将滑动变阻器的滑片P移至某一位置,闭合开关S;接着调节电阻箱,直至电流表Ax满偏,记录此时电阻箱的阻值和标准电流表A0的示数;
③移动滑片P至滑动变阻器的另一位置,再次调节电阻箱R1直至电流表Ax满偏,记录此时电阻箱的阻值和标准电流表A0的示数;
④重复步骤③3~5次;
⑤该同学记录了各组标准电流表A0的示数I和电阻箱的阻值R1的数据,并作出图线;
⑥根据图2图线可以求得电流表Ax的量程为______A,内电阻为______Ω.将电流表Ax与一个阻值为______Ω的电阻串联就可以组成量程为3V的电压表.27、某同学用如图1
所示的装置;利用两个大小相同的小球做对心碰撞来验证动量守恒定律,图中AB
是斜槽,BC
是水平槽,它们连接平滑,O
点为过水平槽末端C
的重锤线所指的位置.
实验时先不放置被碰球2
让球1
从斜槽上的某一固定位置G
由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复10
次,得到球1
落点的平均位置为P.
然后将球2
置于水平槽末端,让球1
仍从位置G
由静止滚下,和球2
碰撞,碰后两球分别在记录纸上留下各自的痕迹,重复10
次.
实验得到两小球的落点的平均位置分别为MN
.
(1)
在该实验中,不需要用的器材是下列器材中的______.(
单选题、填序号)
A.天平B.
刻度尺C.秒表D.大小相同的钢球和硬橡胶球各一个(2)
在此实验中,球1
的质量为m1
球2
的质量为m2
需满足m1
________m2(
选填“大于”、“小于”或“等于”).
(3)
被碰球2
飞行的水平距离由图中________线段表示.
(4)
某次实验中得出的落点情况如图2
所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1
和被碰小球质量m2
之比为________.
(5)
若该碰撞是弹性碰撞,则线段OMONOP
应满足的关系是:________(
只用线段OMONOP
表示).
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【分析】牛顿在推出万有引力定律的同时;并没能得出引力常量G的具体值.G的数值于1789年由卡文迪许利用他所发明的扭秤得出.卡文迪许的扭秤试验,不仅以实践证明了万有引力定律,同时也让此定律有了更广泛的使用价值。
牛顿在推出万有引力定律的同时;并没能得出引力常量G的具体值。G的数值于1789年由卡文迪许利用他所发明的扭秤得出。故选C。
【点评】卡文迪许测出的G=6.7×10-11Nm2/kg2,与现在的公认值6.67×10-11Nm2/kg2极为接近;直到1969年G的测量精度还保持在卡文迪许的水平上。2、B【分析】解:以整体为研究对象;根据牛顿第二定律有:
mg=(m+M)a
解得:a=
以M为研究对象,得绳子的拉力为:F=Ma=
显然要有F=mg必有m+M=M;故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.
故选:B.
要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力;需求出绳子的拉力,而要求绳子的拉力,应先以整体为研究对象求出整体的加速度,再以M为研究对象求出绳子的拉力,通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.
本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,注意整体法和隔离法的应用,难度不大,属于基础题.【解析】【答案】B3、A【分析】解:开始记录时;应先给打点计时器通电打点,然后释放纸带让纸带(随物体)开始运动,如果先放开纸带开始运动,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差;先打点再释放纸带,可以使打点稳定,提高纸带利用率,可以使纸带上打更多的点,故BCD不正确,A正确。
故选:A。
本题考查了打点计时器的具体应用和注意事项;熟悉打点计时器的使用细节即可正确解答本题。
本题考查测量加速度的实验注意事项;对于一些实验操作细节,要通过亲自动手实验,才能体会具体操作细节的含义。【解析】A4、C|D【分析】【解析】试题分析:根据电源消耗的总功率的计算公式PE=EI可得电源的总功率与电流的关系,根据电源内部的发热功率Pr=I2r可得电源内部的发热功率与电流的关系,从而可以判断abc三条线代表的关系式,在由功率的公式可以分析功率之间的关系.由电源消耗功率和电源内部消耗功率表达式PE=EI,Pr=I2r,可知,a是直线,表示的是电源消耗的电功率,b是抛物线,表示的是电源内电阻上消耗的功率,c表示外电阻的功率即为电源的输出功率PR,所以AB错误;在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C三点,因为直流电源的总功率PE等于输出功率PR和电源内部的发热功率Pr的和,所以这三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PC,所以C正确;当内电阻和外电阻相等时,电源输出的功率最大,此时即为b、c线的交点M时的电流,此时电流的大小为功率的大小为a、b线的交点N表示电源的总功率PE和电源内部的发热功率Pr随相等,此时只有电源的内电阻,所以此时的电流的大小为功率的大小为所以横坐标之比为1:2,纵坐标之比为1:4,所以D正确,故选CD考点:考查电源的功率分配【解析】【答案】CD5、B|D【分析】试题分析:根据带电粒子在磁场中运动情况公式,可得:质子的最后能量所以质子的能量E是由磁感应强度B和D形盒半径决定的,跟加速电压U无关,A错B对;质子在D形盒中加速周期是不变的,最后的能量也不变,所以加速电压U越高,加速次数就越少,质子在加速器中的运动时间将越短,D正确。考点:回旋加速器【解析】【答案】BD6、A【分析】解:A;电容是表示电容器容纳电荷本领大小的物理量;电容器的电容表示其储存电荷能力,故A正确;
B;C、电容器的电容由电容器本身决定;与所带电荷量和板间的电压无关,故BC均错误;
D、电容的常用单位有μF和pF,1F=106μF=1012PF;故D错误;
故选:A.
电容是表示电容器容纳电荷本领大小的物理量;由电容器本身决定,与所带电荷量和板间的电压无关.
本题考查了电容的概念,理解时可以把电容器和容器进行类比理解.【解析】【答案】A7、B【分析】解:AC
闭合电路的一部分导体在磁场中运动时;若切割磁感线,将产生感应电动势,也产生感应电流;若不切割磁感线,将不产生感应电流,也不产生感应电动势.
故A、C错误;
B;穿过闭合电路的磁通量发生变化;在电路内一定会产生感应电流.
故B正确;
D;闭合电路在磁场内做切割磁感线运动;导体内一定会产生感应电动势,如果磁通量没有变化,则没有感应电流.
故D错误.
故选:B
.
闭合电路的一部分导体在磁场中在磁场中做切割磁感线运动时将产生感应电流.
根据有没有切割磁感线进行判断.
解决本题关键掌握感应电流和感应电动势产生的准确条件,只要导体切割磁感线就产生感应电动势,若电路闭合,也产生感应电流.【解析】B
8、D【分析】解:AB
分析物体的运动情况:在0鈭�3s
内物体沿正方向做加速运动;在3鈭�4s
内沿正方向做减速运动,故在第3s
末物体的速度最大,1s
末、3s
末速度方向都没有改变,故AB错误;
C、a鈭�t
图象的“面积”大小等于速度变化量,则在前3s
内物体速度的变化量为:鈻�v=12隆脕(1+2)隆脕1+12隆脕2隆脕2=3.5m/s
所以3s
末的速度为:v=v0+鈻�v=2+3.5=5.5m/s
故C错误;
D;由图象可知;前2s
内和前4s
的a鈭�t
图象的“面积”相等,则速度变化量相等,所以物体在第2s
末与第4s
末的速度大小相等,方向也相同,故D正确.
故选:D
由牛顿第二定律知:加速度方向与合外力方向相同;当加速度方向与速度方向相同时,物体做加速运动;否则做减速运动.
根据加速度图象,分析物体的运动情况,即可判断速度最大的时刻.
根据a鈭�t
图象的“面积”大小等于速度变化量,求出第3s
末物体的速度.
本题关键有两点:一要正确分析物体的运动情况;二抓住a鈭�t
图象的“面积”求出速度的变化量,得到第3s
末的速度.【解析】D
二、填空题(共7题,共14分)9、略
【分析】【解析】试题分析:根据公式可得正电荷受到的电场力和电场方向相同,故电场方向向右,根据公式可得负电荷受到的电场力和电场方向相反,考点:考查了对电场强度的计算【解析】【答案】200水平向右-1×10-6负10、略
【分析】
斜率表示加速度的大小,所以汽车的加速度为a=m/s2=1.5m/s2;
直线与坐标轴围成的图象的面积表示的就是位移的大小,所以经过的路程为s=×9×6m=27m.
故答案为:1.5;27.
【解析】【答案】由图象中的坐标可知物体速度的大小及方向;由斜率的大小可知加速度;由图象与时间轴围成的面积可表示位移.
11、略
【分析】解:磁铁的周围空间存在着磁场;磁体间的相互作用是通过磁场而发生的.磁极在空间产生磁场对其中的磁极有力的作用.
故答案为:磁场;磁场;力.【解析】磁场;磁场;力12、(1)电信号→化学信号→电信号兴奋或抑制。
(2)神经递质只能由突触前膜释放;作用于突触后膜。
(3)进行细胞间的信息交流。
(4)持续兴奋【分析】【分析】
本题考查神经调节的相关知识;意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
【解答】
(1)当兴奋以电信号的形式传导至突触小体时;使突触小泡运动到突触前膜,并将其中的神经递质释放到突触间隙中,转换成化学信号,神经递质与突触后膜上的受体结合,使后膜又发生电位变化,转换成电信号,所以兴奋经过突触时发生电信号→化学信号→电信号的转变。突触后膜上的特异性受体与相应神经递质结合,会引起下一个神经元兴奋或抑制。
(2)兴奋在神经元之间的传递只能是单方向的;不能反向进行传递,原因是神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
(3)神经-肌肉接头处;突触前膜释放的神经递质可与肌细胞膜上的受体特异性结合,引起肌肉收缩,体现了细胞膜具有进行细胞间的信息交流功能。
(4)已知某种兴奋性神经递质完成一次兴奋传递后,会被酶立即被分解。若某种药物可以阻止该种物质分解,这种药物即时效应是持续兴奋。【解析】(1)电信号→化学信号→电信号兴奋或抑制。
(2)神经递质只能由突触前膜释放;作用于突触后膜。
(3)进行细胞间的信息交流。
(4)持续兴奋13、反比无关【分析】【分析】解答本题应掌握:导体的电阻是导体本身的一种性质,导体的电阻与导体本身的材料,长度,横截面积有关,还与温度有关;与电流以及电压的大小无关。电阻是导体本身的属性,导体的电阻大小与导体的长度、横截面积和材料等有关,与电流以及电压的大小无关。【解答】有电阻定律R=娄脩LS
可知;电阻的大小与导体的长度成正比,与横截面积成反比,电阻与电流以及电压的大小无关。
故答案为:反比无关。
【解析】反比无关14、(1)
(2)垄脵
向右偏转一下。
垄脷
向左偏转一下【分析】【分析】(1)
注意该实验中有两个回路;一是电源;电键、变阻器、小螺线管串联成的回路,二是电流计与大螺线管串联成的回路,据此可正确解答。
(2)
磁场方向不变,磁通量的变化不变时电流方向不变,电流表指针偏转方向相同,磁通量的变化相反时,电流表指针方向相反。本题考查了研究电磁感应现象及验证楞次定律的实验;对于该实验注意两个回路的不同.
知道磁场方向或磁通量变化情况相反时,感应电流反向是判断电流表指针偏转方向的关键。
【解答】(1)
将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示:
(2)
闭合开关;穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏;
垄脵垄脵将原线圈迅速插入副线圈时;磁场方向不变,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流计指针将向右偏转一下;
垄脷垄脷原线圈插入副线圈后;由电路图可知,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,原线圈电流变小,穿过副线圈的磁场方向不变,但磁通量变小,灵敏电流计指针将左偏转一下。
故填:(1)
(2)垄脵垄脵向右偏转一下;垄脷垄脷向左偏转一下。【解析】(1)
(2)垄脵
向右偏转一下。
垄脷
向左偏转一下15、略
【分析】解:由电容C=QU
得:Q=CU=2隆脕10鈭�8隆脕2F=4隆脕10鈭�8
C.
电容器保持与电源相连,板间电压不变,如果两极板间的距离减为原来的一半,由电容的决定式C=?S4娄脨kd
分析得知电容为原来的2
倍,由Q=CU
知电量为原来的2
倍,即为8隆脕10鈭�8
C.
由E=Ud
可知电场强度将变为原来的2
倍.
故答案为:4隆脕10鈭�88隆脕10鈭�82
倍.
根据电容的定义式C=QU
求出电量的大小.
电容器保持与电源相连,板间电压不变,由电容的决定式C=?S4娄脨kd
分析电容的变化,再根据C=QU
分析电量的变化.
结合匀强电场的场强公式E=Ud
判断电场强度的变化.
解决本题的关键掌握电容的定义式和决定式,知道匀强电场的场强公式E=Ud
.【解析】4隆脕10鈭�88隆脕10鈭�82
倍三、判断题(共8题,共16分)16、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.17、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.18、A【分析】【解答】解:点电荷在A点的场强
根据场强的叠加原理得;则两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,A点的场强大小为。
EA=E点﹣E匀=9×103N/C﹣9×103N/C=0;所以A处场强大小为0
故答案为:正确。
【分析】根据公式E=k求出点电荷在A点处产生的场强大小,判断出场强方向,A点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,根据平行四边形定则求解A点处的场强大小及方向.19、B【分析】【解答】解:若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较;可以得到:靠近正电荷的点电势高,靠近负电荷的点,电势较低.所以,a处为正电荷.
等量异种点电荷电场中的部分等势面图象中的等势面左右对称;无穷远处的电势为0.该图象的左侧的等势线比较密,无穷远处的电势为0,所以无穷远处到两点之间的电势差相比,与a点之间的电势差比较大,所以a点所带的电量就多.
故答案为:错误.
【分析】若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较,很容易得出正确的结论.20、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.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.四、实验探究题(共4题,共20分)24、略
【分析】解:如图是伏安法测电阻的安培表外接法;
根据欧姆定律有:R=UI=4.200.20=21娄赂
由于电压表分流而使电流测量值偏大;则电阻测量值偏小。
故答案为:21
小。
图示为电流表外接;根据欧姆定律求电阻的测量值,由于电压表分流而存在测量误差。
本题考查伏安法测电阻的实验误差分析方法,明确电路图中是电流表外接法,测量值是电阻R
与电压表并联的阻值,从而可知测量值偏小。【解析】21
偏小25、(1)油膜直径
(2)5.0×10-6657.7×10-10
(3)AC【分析】【分析】(1)
用油膜法估测分子直径的方法关键是让油酸尽可能地在水面上散开;要形成单分子油膜,把分子看做球形,这层油膜的厚度可视为油酸分子的直径;
(2)
运用d=VS
求解分子直径.
式中V
是纯油酸的体积;S
是油膜的面积,可估算得到.
要掌握估算油膜面积的方法:所围成的方格中,面积超过一半按一半算,小于一半的舍去;
(3)
对照实验原理进行误差分析。本题关键是明确用油膜法估测分子的大小实验的原理,能够运用公式d=VS
求解分子直径,注意单位的换算要正确,数量级要准确。【解答】(1)
在课本上粗测油酸分子的大小的方法叫做单分子油膜法;让油酸尽可能地在水面上散开,使其形成单分子油膜.
如果把分子看做球形,这层油膜的厚度可视为油酸分子的直径;
(2)1
滴酒精油酸溶液中含油酸的体积:V=1200隆脕11000mL=5隆脕10鈭�6mL=5隆脕10鈭�12m3
由于每格边长为1cm
则每一格就是1cm2
估算油膜面积以超过半格以一格计算,小于半格就舍去的原则,估算出65
格,则油酸薄膜面积为:S=65cm2
由于分子是单分子紧密排列的,因此分子直径为:d=VS=5隆脕10?1265隆脕10?4m=7.7隆脕10鈭�10m
(3)
计算油酸分子直径的公式是d=VSV
是纯油酸的体积,S
是油膜的面积;
A.油酸未完全散开;S
偏小,故得到的分子直径d
将偏大,故A正确;
B.计算时利用的是纯油酸的体积;如果含有大量的酒精,则油酸的实际体积偏小,则直径将偏小,故B错误;
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格;S
将偏小,故得到的分子直径将偏大,故C正确;
D.求每滴体积时,lmL
的溶液的滴数误多记了10
滴,由V0=Vn
可知;纯油酸的体积将偏小,则计算得到的分子直径将偏小,故D错误。
故选AC。
故答案为:(1)
油膜,直径;(2)5.0隆脕10鈭�6657.7隆脕10鈭�10(3)AC
【解析】(1)
油膜直径(2)5.0隆脕10鈭�6657.7隆脕10鈭�10
(3)AC
26、E;0.3;0.5;9.5【分析】【解答】
①为方便实验操作;滑动变阻器应选择E
⑥通过电流表的电流:I=Ig+I1=Ig+=Ig+IgRg
I-图象的截距:b=Ig=0.3A,图象的斜率:k=IgRg==0.15
电表内阻:Rg===0.5Ω
把电流表改装成3V的电压表需要串联分压电阻的阻值:R=-Rg=-0.5=9.5Ω
故答案为:E;0.3;0.5;9.5
【分析】
①为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器;
⑥根据实验电路图应用串并联电路特点与欧姆定律求出图象的函数表达式;然后根据图示图象解题;
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