2.特点 (1)各点电势相等. (2)等势面上任意两点间的电势差为零. (3)电荷沿着等势面运动.电场力不做功. (4)处于静电平衡状态的导体是一个等势体.其面为等势面. (5)匀强电场.电势差相等的等势面间距离相等.点电荷形成的电场.电势差相等的等势面间距不相等.越向外距离越大. (6)等势面上各点的电势相等但电场强度不一定相等. (7)电场线跟等势面垂直.且由电势高的面指向电势低的面 (8)两个等势面永不相交. [例3]如图所示.匀强电场中的一组等势面.A.B.C.D相邻间距离为2cm.则场强 E= ,离A点1.5cm的P点电势为 V. 解析:E=U/SABsin600=1000/3V/m UBp=E·SBPsin600=1000/3×0.5×10-2×/2V=2.5V BP之间电势差为2.5V.由于UP<UB. 所以 Up=-2.5 V 点评:在我们应用U=Ed公式时一定要注意d是沿着电场线方向的距离.或者说是两等势面间的距离. [例4]如图所示.实线为匀强电场中的电场线.虚线为等势面.且相邻等势面间的电势差相等.一正点电荷在等势面A处的动能为20J.运动到等势面C处的动能为零.现取B等势面为零电势能面.则当此电荷的电势能为20J时的动能是 J. 解析:设相邻等势面间的电势差为△U.根据动能定理.电荷从等势面A运动到C的过程中 q△U=0-20------① 电荷从等势面A运动到B的过程中 q△U=EKB一20----② 联立①②得EKB=10J 又电荷仅受电场力在电场中运动时.根据运动定理: WAB=EKB一EKA----③ 根据电场力做功与电势能变化的关系 wAB=εA一εB----④ 联立③④得.εA+EKA=εB+EKB=恒量 又在B点εB =0所以EK+2=0+10, 解出EK=8J 点评:讨论静电场中电荷运动的能量关系.一般都应用动能定理.但注意电势能的变化只由电场力做功决定.与其他力是否做功无关. [例5]如图所示.直角三角形的斜边倾角为300.底边BC长为2L.处在水平位置.斜边AC是光滑绝缘的.在底边中点O处放置一正电荷Q.一个质量为m.电量为 q的带负电的质点从斜面顶端A沿斜边滑下.滑到斜边上的垂足D时速度为v.题正确选项前的标号填在题后括号内) (1)在质点的运动中不发生变化的是 ①动能,②电势能与重力势能之和,③动能与重力势能之和,④动能.电势能.重力势能三者之和. A.①② B.②③ C\④ D.② (2)质点的运动是 A.匀加速运动, B.匀减速运动, C.先加速后匀减速的运动, D.加速度随时间变化的运动 (3)该质点滑到非常接近斜边底端C点时速率vc为多少?沿斜面向下的加速度ac为多少? 解析:斜面光滑.表明无摩擦力的作用.粒子在重力.电场力.斜面弹力三者的作用下运动.重力场与静电场均是保守力场.因此在整个运动中应该是动能.电势能.重力势能三者之和为一不变量.因此第(1)题选C. 若O点应电荷O不存在.则粒子在斜面上的运动是匀加速运动.现在粒子还处在静电场中.随着粒子运动.电场力的大小.方向是逐渐变化的.因而粒子总的来说是在变力的作用下运动.由牛顿第二定律.粒于运动的加速度也是变化的.这样第.质点的运动是加速度随时间变化的运动. 质点受三个力作用.电场力f=kQq/L2.方向由C指向O点,重力 mg.方向竖直向下,支持力N.方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律 mgsinθ一fcosθ=mac.即mgsin300一kQq/L2cos300=maC.简化得aC=½g-kQq/2mL2 在斜面整个运动过程中电势能.动能.重力势能三者的和不变.已知质点运动到D点的速度V.则D点的电势能可求出.从几何关系容易发现.B.C.D分别到O点的距离是相等的.则BD=BC/2=BO=OC=OD.B.C.D三点在以O为圆心的同一圆周上.是O点处点电荷Q产生的电场中的等势点.所以.q由D到C的过程中电场力作功为零.由机械能守恒定律.得mgh=½mvC2一½mv2--①.其中h为质点在D点的高度,h=BDsin600=BCsin300 sin600=2L ×½×/2=L/2.得vC=--②. 规律方法 1.一组概念的理解与应用 电势.电势能.电场强度都是用来描述电场性质的物理..它们之间有+分密切的联系.但也有很大区别.解题中一定注意区分.现列表进行比较 (1)电势与电势能比较: 电势φ 电势能ε 1 反映电场能的性质的物理量 荷在电场中某点时所具有的电势能 2 电场中某一点的电势φ的大小.只跟电场本身有关.跟点电荷无关 电势能的大小是由点电荷q和该点电势φ共同决定的 3 电势差却是指电场中两点间的电势之差.ΔU=φA-φB.取φB=0时.φA=ΔU 电势能差Δε是指点电荷在电场中两点间的电势能之差Δε=εA-εB=W.取εB=0时.εA=Δε 4 电势沿电场线逐渐降低.取定零电势点后.某点的电势高于零者.为正值.某点的电势低于零者.为负值 正点荷(十q):电势能的正负跟电势的正负相同负电荷(一q):电势能的正负限电势的正负相反 5 单位:伏特 单位:焦耳 6 联系:ε=qφ.w=Δε=qΔU (2)电场强度与电势的对比 电场强度E 电势φ 1 描述电场的力的性质 描述电场的能的性质 2 电场中某点的场强等于放在该点的正点电荷所受的电场力F跟正点电荷电荷量q的比值·E=F/q.E在数值上等于单位正电荷所受的电场力 电场中某点的电势等于该点跟选定的标准位置间的电势差.φ=ε/q.φ在数值上等于单位正电荷所具有的电势能 3 矢量 标量 4 单位:N/C;V/m V 5 联系:①在匀强电场中UAB=Ed (d为A.B间沿电场线方向的距离).②电势沿着电场强度的方向降落 [例6]如图所示.在水平桌面上放置一个由两根绝缘组成的“V 形竖直导轨.棒上各穿上一个可沿棒无摩擦滑动的.质量为m=40g.带电量为q=2×10-6C的正电荷小球.将小球从同高度的力.B由静止释放(g=10m/s2) (1)两球相距多远时速度达到最大? (2)两球同时到达最高点时相距 L=1.8m.此时系统电势能比释放时少多少? [解](1)设两球相距L1时速度达到最大.此时合力为零.其中一个小球受力如图所示.FA为A球受库仑力.则: FA=mgtg450=mg-------① 由库仑定律:FA=kq1q2/L12---② 由①.②得: (2)两球达最高点时速度为零.设释放时离桌面高度为h1.最高点时离桌面高度为h2.则两球在上升过程的能量变化情况为:动能的变化ΔEK=0.重力势能的变化量ΔEP=2mg(h2-hl).设电势能变化量为Δε.则由能的转化和守恒定律知:ΔEK十ΔEP+Δε=0则:Δε=-mg(h2-hl)=-2×40×10-3×10×(L/2tg450-0.05)=-0.68(J). 即系统的电势能减少了0.68J. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第Ⅰ卷(选择题 共31分)

一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.

1. 关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是[来源:Www..com]

A.安培首先发现了电流的磁效应

B.伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动

C.牛顿发现了万有引力定律,并计算出太阳与地球间引力的大小

D.法拉第提出了电场的观点,说明处于电场中电荷所受到的力是电场给予的

2.如图为一种主动式光控报警器原理图,图中R1R2为光敏电阻,R3R4为定值电阻.当射向光敏电阻R1R2的任何一束光线被遮挡时,都会引起警铃发声,则图中虚线框内的电路是

A.与门                  B.或门               C.或非门                  D.与非门

 


3.如图所示的交流电路中,理想变压器原线圈输入电压为U1,输入功率为P1,输出功率为P2,各交流电表均为理想电表.当滑动变阻器R的滑动头向下移动时

A.灯L变亮                                    B.各个电表读数均变大

C.因为U1不变,所以P1不变                              D.P1变大,且始终有P1= P2

4.竖直平面内光滑圆轨道外侧,一小球以某一水平速度v0A点出发沿圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,不计空气阻力.下列说法中不正确的是

A.在B点时,小球对圆轨道的压力为零

B.BC过程,小球做匀变速运动

C.在A点时,小球对圆轨道压力大于其重力

D.AB过程,小球水平方向的加速度先增加后减小

5.如图所示,水平面上放置质量为M的三角形斜劈,斜劈顶端安装光滑的定滑轮,细绳跨过定滑轮分别连接质量为m1m2的物块.m1在斜面上运动,三角形斜劈保持静止状态.下列说法中正确的是

A.若m2向下运动,则斜劈受到水平面向左摩擦力

B.若m1沿斜面向下加速运动,则斜劈受到水平面向右的摩擦力

C.若m1沿斜面向下运动,则斜劈受到水平面的支持力大于(m1+ m2+Mg

D.若m2向上运动,则轻绳的拉力一定大于m2g

二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

6.木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星.观察测出:木星绕太阳作圆周运动的半径为r1 周期为T1;木星的某一卫星绕木星作圆周运动的半径为r2 周期为T2.已知万有引力常量为G,则根据题中给定条件

A.能求出木星的质量

B.能求出木星与卫星间的万有引力

C.能求出太阳与木星间的万有引力

D.可以断定

7.如图所示,xOy坐标平面在竖直面内,x轴沿水平方向,y轴正方向竖直向上,在图示空间内有垂直于xOy平面的水平匀强磁场.一带电小球从O点由静止释放,运动轨迹如图中曲线.关于带电小球的运动,下列说法中正确的是

A.OAB轨迹为半圆

B.小球运动至最低点A时速度最大,且沿水平方向

C.小球在整个运动过程中机械能守恒

D.小球在A点时受到的洛伦兹力与重力大小相等

8.如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块.当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是

A.上述过程中,F做功大小为            

B.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长

C.其他条件不变的情况下,M越大,s越小

D.其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多

9.如图所示,两个固定的相同细环相距一定的距离,同轴放置,O1O2分别为两环的圆心,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷.一带正电的粒子从很远处沿轴线飞来并穿过两环.则在带电粒子运动过程中

A.在O1点粒子加速度方向向左

B.从O1O2过程粒子电势能一直增加

C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最小

D.轴线上O1点右侧、O2点左侧都存在场强为零的点,它们关于O1O2连线中点对称

 


第Ⅱ卷(非选择题 共89分)

三、简答题:本题分必做题(第lO、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.

必做题

10.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定.

(1)实验过程中,电火花计时器应接在  ▲  (选填“直流”或“交流”)电源上.调整定滑轮高度,使  ▲ 

(2)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数μ=  ▲ 

(3)如图为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=  ▲  m/s2(保留两位有效数字).

 


11.为了测量某电池的电动势 E(约为3V)和内阻 r,可供选择的器材如下:

A.电流表G1(2mA  100Ω)             B.电流表G2(1mA  内阻未知)

C.电阻箱R1(0~999.9Ω)                      D.电阻箱R2(0~9999Ω)

E.滑动变阻器R3(0~10Ω  1A)         F.滑动变阻器R4(0~1000Ω  10mA)

G.定值电阻R0(800Ω  0.1A)               H.待测电池

I.导线、电键若干

(1)采用如图甲所示的电路,测定电流表G2的内阻,得到电流表G1的示数I1、电流表G2的示数I2如下表所示:

I1(mA)

0.40

0.81

1.20

1.59

2.00

I2(mA)

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

 


根据测量数据,请在图乙坐标中描点作出I1I2图线.由图得到电流表G2的内阻等于

  ▲  Ω.

(2)在现有器材的条件下,测量该电池电动势和内阻,采用如图丙所示的电路,图中滑动变阻器①应该选用给定的器材中  ▲  ,电阻箱②选  ▲  (均填写器材代号).

(3)根据图丙所示电路,请在丁图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.

 


12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答,则按A、B两小题评分.)

A.(选修模块3-3)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力

B.扩散运动就是布朗运动

C.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体

D.对任何一类与热现象有关的宏观自然过程进行方向的说明,都可以作为热力学第二定律的表述

(2)将1ml的纯油酸加到500ml的酒精中,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴.现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的大小是  ▲  m(保留一位有效数字).

(3)如图所示,一直立的汽缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁是导热的,开始活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g

①求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强;

②设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量Q(一定量理想气体的内能仅由温度决定).

B.(选修模块3-4)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.照相机、摄影机镜头表面涂有增透膜,利用了光的干涉原理

B.光照射遮挡物形成的影轮廓模糊,是光的衍射现象

C.太阳光是偏振光

D.为了有效地发射电磁波,应该采用长波发射

(2)甲、乙两人站在地面上时身高都是L0, 甲、乙分别乘坐速度为0.6c和0.8cc为光速)的飞船同向运动,如图所示.此时乙观察到甲的身高L  ▲  L0;若甲向乙挥手,动作时间为t0,乙观察到甲动作时间为t1,则t1  ▲  t0(均选填“>”、“ =” 或“<”).

(3)x=0的质点在t=0时刻开始振动,产生的波沿x轴正方向传播,t1=0.14s时刻波的图象如图所示,质点A刚好开始振动.

①求波在介质中的传播速度;

②求x=4m的质点在0.14s内运动的路程.

   C.(选修模块3-5)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性

B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的

C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关

(2)是不稳定的,能自发的发生衰变.

①完成衰变反应方程    ▲ 

衰变为,经过  ▲  α衰变,  ▲  β衰变.

(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0, 氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.

α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?

②求此过程中释放的核能.

四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13.如图所示,一质量为m的氢气球用细绳拴在地面上,地面上空风速水平且恒为v0,球静止时绳与水平方向夹角为α.某时刻绳突然断裂,氢气球飞走.已知氢气球在空气中运动时所受到的阻力f正比于其相对空气的速度v,可以表示为f=kvk为已知的常数).则

(1)氢气球受到的浮力为多大?

(2)绳断裂瞬间,氢气球加速度为多大?

(3)一段时间后氢气球在空中做匀速直线运动,其水平方向上的速度与风速v0相等,求此时气球速度大小(设空气密度不发生变化,重力加速度为g).

 


14.如图所示,光滑绝缘水平面上放置一均匀导体制成的正方形线框abcd,线框质量为m,电阻为R,边长为L.有一方向竖直向下的有界磁场,磁场的磁感应强度为B,磁场区宽度大于L,左边界与ab边平行.线框在水平向右的拉力作用下垂直于边界线穿过磁场区.

(1)若线框以速度v匀速穿过磁场区,求线框在离开磁场时ab两点间的电势差;

(2)若线框从静止开始以恒定的加速度a运动,经过t1时间ab边开始进入磁场,求cd边将要进入磁场时刻回路的电功率;

(3)若线框以初速度v0进入磁场,且拉力的功率恒为P0.经过时间Tcd边进入磁场,此过程中回路产生的电热为Q.后来ab边刚穿出磁场时,线框速度也为v0,求线框穿过磁场所用的时间t

      

15.如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,MN为其左边界,磁场中放置一半径为R的圆柱形金属圆筒,圆心OMN的距离OO1=2R,圆筒轴线与磁场平行.圆筒用导线通过一个电阻r0接地,最初金属圆筒不带电.现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处沿垂直于左边界MN向右射入磁场区,已知电子质量为m,电量为e

(1)若电子初速度满足,则在最初圆筒上没有带电时,能够打到圆筒上的电子对应MN边界上O1两侧的范围是多大?

(2)当圆筒上电量达到相对稳定时,测量得到通过电阻r0的电流恒为I,忽略运动电子间的相互作用,求此时金属圆筒的电势φ和电子到达圆筒时速度v(取无穷远处或大地电势为零).

(3)在(2)的情况下,求金属圆筒的发热功率.

 


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