山东省武城县第二中学2016届高三物理上学期第四次月考试题
二、选择题(本题共8小题,每题6分,共48分.其中14---18题为单选题,19、20、21题有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,选错或不选的得0分)
14、如图所示,a、b、c为电场中同一条电场线上的三点,其中c为ab的中点。已知a、b两点的电势分别为φa=3 V,φb=9 V,则下列叙述正确的是( )
A.该电场在C点处的电势一定为6 V
B.a点处的场强Ea一定小于b点处的场强Eb
C.正电荷从a点运动到b点的过程中电势能一定增大
D.正电荷只受电场力作用从a点运动到b点的过程中动能一定增大
15、如图,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、C和B的距离分别是L1,和L2.不计三质点间的万有引力,则A和C的比荷(电量与质量之比)之比应是
A. B. C. D.
16、如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a、b为其运动轨迹上的两点,可以判定( )
A.粒子在a点的速度大于在b点的速度
B.粒子在a点的加速度大于在b点的加速度
C.粒子一定带正电荷
D.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能
17、如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10 cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1 V、2 V、3 V,则下列说法正确的是( )
A.匀强电场的场强大小为10 V/m
B.匀强电场的场强大小为 V/m
C.电荷量为1.6×10-19 C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×10-19 J
D.电荷量为1.6×10-19 C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减小4.8×
10-19 J
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18、如图所示,电源电动势E=3.2 V,电阻R=30 Ω,小灯泡L的额定电压UL=3.0 V,额定功率PL=4.5 W.当开关S接1时,电压表的读数为3 V,则当开关S接2时,灯泡发光的情况是:( )
A.很暗,甚至不亮 B.正常发光
C.比正常发光略亮 D.有可能被烧坏
19、光滑绝缘水平面上有两个带等量异种电荷的小球A、B,小球A通过绝缘轻弹簧与竖直墙相连,如图所示。今小球B在外力F作用下缓慢向右移动,移动中两小球带电荷量不变,则对两小球和弹簧组成的系统的分析正确的是( )
A.外力F对系统做正功,弹性势能增大
B.外力F对系统做正功,弹性势能减小
C.静电力做正功,电势能减小
D.静电力做负功,电势能增大
20、两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列关于带电粒子的判断正确的是( )
A.带正电 B.速度先变大后变小
C.电势能先变大后变小 D.经过b点和d点时的速度大小相同
21、在如图所示的电路中,闭合开关S,在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,以下说法正确的是:( )
A.电压表和电流表的示数都增大
B.电源的总功率变大
C.灯L1变亮,电压表的示数减小
D.灯L2变亮,电容器的带电量增加
二、实验题:
22、用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量:
(1)旋动部件________,使指针对准电流的"0"刻线。
(2)将K旋转到电阻挡"×l00"的位置。
(3)将插入"十"、"-"插孔的表笔短接,旋动部件_______,使指针对准电阻的_________ (填"0刻线"或"∞刻线")。
(4)
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将两表笔分别与侍测电阻相接,发现指针偏转角度过小。为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_______的顺序避行操作,再完成读数测量。
A.将K旋转到电阻挡"×1k"的位置
B.将K旋转到电阻挡"×10"的位置
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准
23、用图a的电路测定一节电动势约为2V的蓄电池的电动势和内阻。为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中连接了一个保护电阻R0,除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材有:
A.电流表(量程0.6A、内阻约0.5Ω)
B.电流表(量程3A、内阻约0.1Ω)
C.电压表(量程3V,内阻约6kΩ)
D.电压表(量程15V,内阻约30kΩ)
E.定值电阻(阻值1Ω;额定功率5W)
F.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)
G.滑动变阻器(阻值范围0~500Ω、额定电流lA)
①在实验中,电流表选 ,电压表选 ,滑动变阻器选 。(填序号).
②根据图a连接电路实物图b,
③图c是某同学利用图b进行实验测得的数据,请绘出路端电压U随电流I变化的U-I图线,由图线可得电动势E= V,内阻r= Ω。(结果保留三位有效数字)
④下表为某同学用上述方法测量某种电池的电动势和内电阻时的数据,分析可以发现电压表测得的数据____________,将影响实验图像的准确性,其原因是__________。
I/A
0.12
0.20
0.31
0.41
0.50
U/V
1.97
1.95
1.92
1.90
1.88
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24、(15分)图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2 kg、带电荷量为q=+2.0×10-6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数μ=0.1.从t=0时该开始,空间上加一个如图乙所示的电场。(取水平向右的方向为正方向,g取10 m/s2)求:
(1)4秒内小物块的位移大小;
(2)4秒内电场力对小物块所做的功。
25、(17分)如图6-3-9所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止。重力加速度取g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)水平向右电场的电场强度;
(2)若将电场强度减小为原来的,物块的加速度是多大;
(3)电场强度变化后物块下滑距离L时的动能。33、(15分)(1)(5分)关于扩散现象,下列说法正确的是 (填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)
A.温度越高,扩散进行得越快
B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应
C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
(2)(10分)如图,一底面积为S、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B ;在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为V。已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为。现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触。求活塞A移动的距离。
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高三理综物理参考答案
14、解析 本题中电场线只有一条,又没说明是哪种电场的电场线,因此电势降落及场强大小情况都不能确定,A、B错;a、b两点电势已知,正电荷从a到b是从低电势向高电势运动,电场力做负功,动能减小,电势能增大,C对,D错。
答案 C
15、答案:C
解析:根据B恰能保持静止可得:
16、解析 该粒子在电场中做曲线运动,则电场力应指向轨迹的凹侧且沿电场线的切线方向,设粒子由a向b运动,则其所受电场力方向和速度方向的关系如图所示,可知电场力做正功,粒子速度增加,电势能减小,A错、D对;b点处电场线比a点处电场线密,即粒子在b点所受电场力大,加速度大,选项B错;因电场线方向不确定,所以粒子的电性不确定,C选项错误。(假设粒子由b向a运动同样可得出结论)
答案 D
17、解析 A、C连线中点的电势为2 V,因此BE连线为等势线,由几何知识知,A、C连线的长度为dAC=0.1 m×sin 60°×2= m,匀强电场的场强大小为E=== V/m,故B对、A错;正点电荷从E点移到F点,电场力做正功,故C错;电荷量为1.6×10-19 C的负点电荷从F点移到D点,电场力做正功qUFD=qUAC=-1.6×10-19 C×(1 V-3 V)=3.2×10-19 J,故电荷的电势能减少3.2×10-19 J,故D错。
答案 B
18、答案:A
19、解析 外力对小球做正功,当小球B
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向右运动时,两球距离增大,库仑力减小,因此弹簧的伸长量减小,弹性势能减小,A错误,B正确;由于两球距离增大,库仑力做负功,系统电势能增大,两球间电势差增大,C错误,D正确。
答案 BD
20、解析 由等势线的分布特点可知,形成电场的正电荷在上方,负电荷在下方,又由轨迹的偏转情况可确定,运动的粒子带负电,选项A错误;电场力先做负功后做正功,动能先减小后变大,速度先减小后变大,电势能先增加后减少,则选项B错误,C正确;由于bd两点在同一等势面上,则粒子在这两点的电势能相等,动能相等,速度大小相等,选项D正确。
答案 CD
21、答案:BC
二、实验题:
22、答案(6分)答案⑴S; (1分) (3)T, 0刻线;(2分)(4)ADC(3分)
23、(9分)答案:① A;C;F (每空1分,共3分)
②,有一条线画错不给分(2分)
③如图所示;E=1.96~1.99V(1分);内阻r=0.700~0.800Ω(1分)
U/V
1.7
1.8
1.9
2.0
1.6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
I/A
图c
图b
④变化(间隔)很小(写“数值很小”不给分)(1分),电池的内阻太小(1分)
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24、解析:(15分)(1)0~2 s内小物块加速度
a1==2 m/s2(2分)
位移 x1=a1t12=4 m(1分)
2 s末的速度为 v2=a1t1=4 m/s(2分)
2~4 s内小物块加速度
a2==-2 m/s2(2分)
位移 x2=v2t2+a2t22=4 m(1分)
4秒内的位移
x=x1+x2=8 m。(2分)
(2)v4=v2+a2t2=0,(2分)即4 s末小物块处于静止状态
设电场力对小物块所做的功为W,由动能定理有:
W-μmgx=0(2分)
解得W=1.6 J(1分)
答案:(1)8 m (2)1.6 J
25、解析:(17分)(1)小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力,受力图如图所示,则有FNsin 37°=qE①(2分)
FNcos 37°=mg②(2分)
由①②可得E=(2分)
(2)若电场强度减小为原来的,即
E′=(2分)
由牛顿第二定律得mgsin 37°-qE′cos 37° =ma③(2分)
可得a=0.3g(2分)
(3)电场强度变化后物块下滑距离L时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理得mgLsin 37°-qE′Lcos 37°=Ek-0④(3分)
可得Ek=0.3mgL(2分)
(1) (2)0.3g (3)0.3mgL
33、(1)【答案】ACD
(2)【解析】A与B之间、B与容器底面之间的气体压强分别为、
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,在漏气前,对A分析有,(1分)
对B有(1分)
B最终与容器底面接触后,AB间的压强为P,气体体积为,则有(2分)
因为温度失重不变,对于混合气体有,(2分)
漏气前A距离底面的高度为,(1分)
漏气后A距离底面的高度为(1分)
联立可得(2分)
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