1、D、一检验电荷在以一个点电荷为球心,半径为 r 的球面上各点所受电场力大小相等,但方向不同,所以电场力不同故 D 错误故选:A3(秋射阳县校级期中)一个小磁针挂在大线圈内部,磁针静止时与线圈在同一平面内,如图所示当大线圈中通以图示方向电流时,则( )A小磁针的 N 极向纸面里转B小磁针的 N 极向纸面外转C小磁针在纸面内向左摆动 D小磁针在纸面内向右摆动根据右手螺旋定则知,环形电流内部的磁场方向向里,外部的磁场 方向向外,则小磁针的 N 极向纸面里偏转故 A 正确,B、C、D 错误A4(春宝安区校级期末)一根均匀导线,现将它均匀拉长,使导线的直径减小为原来的一半,此时它的阻值为 64,则导线原
2、来的电阻值为( ) A128B32 C4 D2一根均匀导线,现将它均匀拉长,使导线的直径减小为原来的一半, 则横截面积变为原来 ,因为导线的体积不变,则长度变为原来的 4 倍,根据电阻定律 R= ,知电阻变为原来的 16 倍,所以导线原来的电阻为 4故 C 正确,A、B、D 错误故选 C5(2002上海)在如图所示电路中,当变阻器 R3 的滑动头 P 向 b 端移动时( )A电压表示数变大,电流表示数变小B电压表示数变小,电流表示数变大C电压表示数变大,电流表示数变大D电压表示数变小,电流表示数变小当滑片向 b 端滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,则由闭合电路欧姆定律可得,电
3、路中总电流增大,故内压增大;因此路端 电压减小,故电压表示数减小;将 R1 等效为内阻,则可知并联部分电压一定减小,故流过 R2 的电流减小,因总电流增大,故电流表示数增大;故 B 正确,ACD 错误;故选 B6(秋天水校级期末)在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路,当调节滑动变阻器 R,电流表和电压表的示数分别为 0.50A 和 2.0V 时,电动机未转动当调节 R 使电流表和电压表的示数分别为 2.0A 和 24.0V 时,电动机正常运转则这台电动机正常运转时输出功率为( )A32W B44W C47W D48W电动机停止转动时,其电路是纯电阻电路,由欧姆定律得,电动机 的电阻
4、为 =4电动机正常运转时,输入的电功率为 P 电=U2I2=48W,发热功率 P 热2=I 2R=224W=16W,所以输出功率为 P 出=P 电P 热=32W,故 A 正确7(银川校级二模)如图所示,图中 KLM 为静电场中的 3 个相距较近的等势面一带电粒子射入此静电场中后,沿 abcde 轨迹运动已知电势 KLM, 且粒子在 ab 段做减速运动下列判断中正确的是( )A粒子带负电B粒子在 a 点的加速度大于在 b 点的加速度C粒子在 a 点与 e 点的速度大小相等D粒子在 a 点的电势能大于在 d 点的电势能A、由轨迹的弯曲方向判断出带电粒子所受电场力大体向左画出 电场线的分布,电场线大
5、体向左,如图,可知粒子带正电故 A 错误B、由电场线分布情况得知,a 的电场强度小于 b 的电场强度,根据加速度 可 知,粒子在 a 点的加速度小于在 b 点的加速度故 B 错误 C、a、e 在同一等势面上,电势能相等,则根据能量守恒可知,动能相等,速度大小相等故 C 正确D、粒子从 a 运动于 d,电场力做负功,电势能增大,则在 a 点的电势能小于在 d点的电势能故 D 错误 故选:C8(碑林区校级三模)如图所示,直线 A 为电源的路端电压与总电流关系的图线,直线 B 为电阻 R 两端电压与通过该电阻电流关系的图线,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和效率分别是( )A2 瓦,6
6、6.7% B2 瓦,33.3% C4 瓦,33.3% D4 瓦,66.7%由图象可知电源的电动势 E=3V,短路电流为 3A,根据 r= , 电源的输出功率即为电阻 R 上消耗的功率,根据 P=UI 得:P=21W=2W,电源的总功率为:P 总=EI=31W=3W所以效率为:故 选 A 9(春鹤岗校级期末)两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球,其中一个球的带电量的绝对值是另一个的 5 倍,它们间的库仑力大小是 F,现将两球接触后再放回原处,它们间库仑力的大小可能是( ) A BCD若两电荷同性,设一个球的带电量为 Q,则另一个球的带电量为 5Q, 此时 F= ,接触后再分开,带电量各为
7、3Q,则两球的库仑力大 =若两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为 2Q,此时两球的库仑力 故 B、D 正确,A、C 错误故选 BD10(普陀区一模)如图所示,质量为 m、长为 L 的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O,并处于匀强磁场中当导线中通以沿 x 负方向的电流 I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向的夹角为 则磁感应强度的方向和大小可能为( )Az 正向 By 负向,Cx 负向 D沿悬线向上 A、磁感应强度方向为 z 正方向,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿 y 正方向,由平衡条件得:BILcos=mgsin,解得tan,故 A 正确; B、当磁场沿 y 负方向时,由左手定则可知,
8、导线受到的安培力竖直向上,当BIL=mg,B= 导线静止,与竖直方向夹角 =0,不符合题意,故 B 错误;C、当磁场沿 x 负方向时,磁场与电流平行,导线不受安培力,导线在重力与细线拉力作用下静止,磁感应强度可以为任何值 可以使导线静止,但与竖直 方向夹角 =0,不符合题意,故 C 错误;D、当沿悬线向上时,由左手定则可知,安培力垂直于导线斜向上方,由平衡条 件得:BIL=mgsin,则 sin,故 D 正确;故选 AD11(秋湖北校级期中)如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方为场强 E1,方向竖直向下的匀强电场;虚线下方为场强 E2,方向竖直向上的匀强电场一个质量 m,带
9、电+q 的小球从上方电场的 A 点由静止释放, 结果刚好到达下方电场中与 A 关于虚线对称的 B 点,则下列结论正确的是( )A若 AB 高度差为 h,则 UAB= B带电小球在 AB 两点电势能相等C在虚线上下方的电场中,带电小球运动的加速度相同D两电场强度大小关系满足 E2=2E1:A、B、对 A 到 B 的过程运用动能定理得,qUAB+mgh=0,解得 ,知 A、B 的电势不等,则电势能不等故 A 正确,B 错误; C、A 到虚线速度由零加速至 v,虚线到 B 速度 v 减为零,位移相同,根据匀变速运动的推论知,时间相同,则加速度大小相等,方向相反故 C 错误; D、在上方电场,根据牛顿
10、第二定律得: ,在下方电场中,根据牛顿第二定律得,加速度大小为:, 因为 a1=a2,解得: 故 D 错误12(秋滕州市校级期末)速度相同的一束粒子,由左端射入速度选择器后,又进入质谱仪,其运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是( )A该束带电粒子带负电B能通过狭缝 S0 的带电粒子的速率等C若保持 B2 不变,粒子打在胶片上的位置越远离狭缝 S0,粒子的比越小D若增大入射速度,粒子在磁场中轨迹半圆将变大A、由图可知,带电粒子进入匀强磁场 B2 时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电故 A 错误B、在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运
11、动,qE=qvB1,所以:,b 粒子的速度等于 a 粒子的速度故 B 错误; C、粒子进入匀强磁场 B2 中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得: qvB2=m得 可见,由于 v 是一定的,B2 不变,半径 r 越大,越小故 C 正确;D、粒子在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,qE=qvB1,若增大入射速度,粒子受到的洛伦兹力大于电场力,则粒子在速度选 择器中将向上偏转,不能通过狭缝 S0故 D 错误二解答题(共 6 小题)13(秋烟台期末)某同学分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和图(b)所示,长度为 5.01 c
12、m,直径为 5.315 mm是 10 分度的卡尺,其精确度为 0.1mm则图示读数为:50+10.1=50.1mm=5.01cm螺旋测微器:不动刻度为 5,可动刻度为 31.50.01mm则读数为 5+31.50.01=5.315mm故答案为:5.01 5.315 14(秋商南县校级期末)下述关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是 A 和 C A 测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关 S 拨至倍率较小的挡位,重新调零后测 B测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零A、测量电阻时如
13、果指针偏转过大,所选挡位太大,应换小挡,应 将选择开关 S 拨至倍率较小的档位,重新调零后测量,故 A 正确;B、测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果,故 B 错 误 ; C、测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故 C 正确;D、用同一挡位测量阻值不同的电阻时不必重新调零,换挡后要重新进行欧姆调 零,故 D 错误;A;15(杭州模拟)某研究性学习小组欲较准确地测量一电池组的电动势及其内阻给定的器材如下:A电流表 G(满偏电流 10mA,内阻 10) B电流表 A(00.6A3A,内阻未知) C滑动变阻器 R0(0100,1A) D定值电阻 R(阻值 990)
14、E多用电表 F开关与导线若干(1)某同学首先用多用电表的直流 10V 挡粗略测量电池组的电动势,电表指针如右图所示,则该电表读数为 7.2 V(2)该同学再用提供的其他实验器材,设计了如下图甲所示的电路,请你按照 电路图在图乙上完成实物连线(3)图丙为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的 I1I2 图线(I1为电流表 G 的示数,I2 为电流表 A 的示数),则由图线可以得到被测电池组的电动势 E= 7.5 V,内阻 r= 5.0 (保留 2 位有效数字)(1)量程为 10V,则最小分度为 0.2,故读数为 7.2V;先将电流表及滑动变阻器串接在电源两端;再并联另一支路,电路中连线
15、避免交 叉;答案如图所示;(2)根据原理图可得出对应的实物图;如图所示;(3)电流表 G 和定值电阻 R 组成了一个量程为 10V 的电压表,由 U=EIr 可得图象与纵轴的交点为电源的电动势,由图可知,电动势 E=7.5V;图象的斜率表示电源的内阻,内阻 =5.0;(1)7.2;(2)如图所示;(3)7.5;5.016(秋芜湖期末)空间中存在着如图所示的竖直方向的匀强电场已知 abcd 为一矩形,ab=16cm,ad=30cm从某实验装置中喷射出的带正电的微粒,质量m=1.01022kg、带电量 q=1.01016C微粒以垂直于电场方向的速度v0=1.5104m/s,从 ab 正中间射入电场
16、,最后从 c 点射出不计微粒重力求:(1)电场的大小和方向(2)a、c 两点间的电压粒子在电场中运动时间 =2x105s竖直偏转位移 at2=d a= =4108m/s2粒子在电场中的加速度:F=ma=qE E= =4102N/c 方向:竖直向下a、c 两端电势差U=Ed=161024102=64v答:(1)电场的大小 4x102N/c,方向竖直向下(2)a 、 c 两 点 间 的 电 压 为 64V 17(秋泗县校级期中)如图所示,在 y0 的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于 xy 平面并指向纸外,磁感应强度为 B,一带正电的粒子以速度 v0 从 O 点射入磁场,入射方向在 xy 平面内,
17、与 x 轴的正向夹角为 若粒子射出磁场的位置与 O 点为 l,求该粒子的比荷及其在磁场中运动的时间粒子运动轨迹如图所示:由几何关系可知:2rsin=l,粒子轨道半径:粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 , 解得 联立上式有 粒子在圆周运动过程中:v0t=(22)r,解得粒子在磁场中的运动时间为 ;该粒子的比荷 ,在磁场中运动的时间 18(临沂模拟)如图所示,在 xOy 坐标系中,x 轴上 N 点到 O 点的距离是 12cm,虚线 NP 与 x 轴负向的夹角是 30第象限内 NP 的上方有匀强磁场,磁感应强度 B=1T,第 IV 象限有匀强电场,方向沿 y 轴正向一质量 m
18、=81010kg电荷量 q=1104C 带正电粒子,从电场中 M(12,8)点由静止释放,经电场加速后从 N 点进入磁场,又从 y 轴上 P 点穿出磁场不计粒子重力,取 =3,求:(1)粒子在磁场中运动的速度 v;(2)粒子在磁场中运动的时间 t;(3)匀强电场的电场强度 E(1)粒子在磁场中的轨迹如图,设粒子做圆周运动的轨道半径为 R,由几何关系,得R+Rsin30代入解得 v=104m/s(2)由几何关系得:粒子在磁场中运动轨迹所对圆心角为 120,则有(3)粒子在电场中运动时,由动能定理得 则得(1)粒子在磁场中运动的速度 v 是 104m/s;(2)粒子在磁场中运动的时间 t 是 1.6105s;(3)匀强电场的电场强度 E 是 5103V/m
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