2023~2024 学年度上学期第一阶段南安重点中学高中教学质量监测物理
(高二)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
一、单项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分.在每小题给出的四个选项中,只有
一项是符合题目要求的.
1.如图,充气后的气球在头发上摩擦,再靠近不带电的空易拉罐,在气球未接触易拉罐的情况下,可观察
到易拉罐会朝气球方向滚动,关于这一现象,下列说法正确的是
A.易拉罐靠近气球一侧的带电性质和气球相反
B.易拉罐远离气球一侧的带电性质和气球相反
C.气球对易拉罐远、近两侧的作用力均为吸引力
D.气球对易拉罐远、近两侧的作用力大小相等
2.如图所示,带电小球 A 挂在绝缘的细线下端,带电小球 B 固定在高度可调的绝缘支架上,实验过程中始
终保持两个小球在同一水平线上,两小球可视为点电荷。平衡时,两个小球距离为 r,细线与竖直方向的夹
角为 θ,已知小球 A 的质量为 m,带电量为 q,静电力常量为 k,重力加速度为 g,则
A.两小球带异种电荷
B.小球 A 的带电量一定大于 B 的带电量
2cos
C.小球 B 的带电量为
2tan
D.小球 B 的带电量为
3.如图所示,将三个电荷量均为 ( > 0)的正点电荷分别固定在菱形的三个顶点 a、b、c上,∠ = 120°,
它们在菱形的第四个顶点 d处产生的合电场强度为 E。现只将 c点处的电荷换成等量负点电荷 (未画出),
则 d点处新的合电场强度大小为
2
A.E B.
3
√2 1
C. D.
2 2
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4.某静电场在 x轴的电势 的分布如图所示,x2处的电势为 2,下列说法正确的有
A.将电量为 q的点电荷从 x1移到 x2,电场力做的功为 2
B.x1处的电场强度为零
C.负电荷从 x1移到 x2,电势能减小
D.负电荷从 x1移到 x2,受到的电场力增大
二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分.每小题有两项符合题目要求,全部
选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分.
5.如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为 m,电荷量为 q的质子在匀强电场中运动,
A、B为其运动轨迹上的两个点。已知该粒子在 A点的速度大小为 v1,且方向与等势面平行,在 B点的速度
大小为 v2,A、B连线长为 L,连线与等势面间的夹角为 θ,不计粒子受到的重力,则
A.粒子的速度 v2小于 v1
B.等势面 b的电势比等势面 c的电势高
sin
C.粒子从 A点运动到 B点所用的时间为
1
( 2 2)
D.匀强电场的电场强度大小 = 2 1
2 sin
6.一个由电池、电阻 R、开关 S 与平行板电容器组成的串联电路如图所示,开关 S 闭合。一带电液滴悬浮
在两板间 P点静止不动,下列说法正确的是
A.增大电阻 R,液滴将加速下降
B.增大两极板距离的过程中,电阻 R中有从 a到 b的电流
C.断开 S,减小两极板正对面积,液滴将加速上升
D.断开 S,将 A 板上移少许,P点电势降低
7.在匀强电场中,一电子从原点 O由静止释放,仅在电场力作用下沿 x轴正方向运动,其电势能 Ep随位置
x变化的关系如图所示,则
A.电场强度方向沿 x轴正方向
B.电场强度大小为 2.5N/C
C.x=5m 处的电势为 0
D.电子从原点 O运动到 x=4m 处的过程中,动能增加了 8eV
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8.如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔。右极板电势随时间变化的规律如图所示。
电子原来静止在左极板小孔处。(不计重力作用)下列说法中正确的是
A.从 t=0 时刻释放电子,电子可能在两板间振动
B.从 t=0 时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
C.从 t= 时刻释放电子,电子可能在两板间往复运动,也可能打到右极板上
4
3
D.从 t= 时刻释放电子,电子必将打到左极板上
8
三、非选择题:共 60 分,其中 9、10 为填空题,11、12 为实验题,13~15 为计算题.
9.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知 A、B、C
三点的电势分别为 = 15V, = 3V, = 3V,由此:
(1)则 D点电势 = V。
(2)若该正方形的边长为 = 20cm,且电场方向与正方形所在平面平行,则场
强为 = N/C。
10.如图所示,电子在加速电场左极板的 P点处从静止释放,从右极
板的小孔穿出,沿图中虚线方向进入偏转电场,虚线与偏转电场的两
个极板平行且间距相等,其中加速电压 U1=180V,偏转电场的极板长
L=4.0cm,板间距离 d=2.0cm。电子恰好能离开偏转电场。已知电子的
质量 m=9.0×10-31kg,电量 q=1.6×10-19C,电子的重力忽略不计,则偏转
电压 U2大小为 ;电子离开偏转电场时的动能大小为 。
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11.如图所示,在探究影响平行板电容器电容的因素的实验中,给平行板电容器充上一定量的电荷后,将
电容器的两极板 A、B 分别跟静电计的指针和外壳相连(接地)。现请回答下列问题:
(1)影响平行板电容器电容的因素有
A.两极板的正对面积 B.两板间距离 C.电介质的介电常数 D.极板的材料
(2)在实验室中完成这个实验的方法是
A.控制变量法 B.假设法 C.微小量放大法 D.理想实验法
(3)在研究影响平行板电容器电容大小因素的实验中,如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连
接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差的变化,现保持 B极板不
动,而要使静电计指针的偏角增大,可采取的办法是
A.A 板向右移一些
B.A 板向左移一些
C.A 板向上移一些
D.在 MN之间插入一片有机玻璃板
12.电容器是电路中常用的电子元件,某物理兴趣小组利用高电阻放电法测一标示模糊的电容器的电容。
(1)完成以下实验步骤:
①按图甲电路图连接好电路;
②先使开关 S 与 2 端相连,此时电容器处于 状态(填
“充电”或“放电”),这个过程可在短时间内完成;
③再把开关 S 与 1 端相连,同时开始计时并测量数据,每隔
5s 或 10s 读一次电流 I的值,将测得数据填入预先设计的表
格中:
④在如图乙所示的坐标纸上标出测量的数据点,并用平滑的曲线把数据点连接起来。
根据实验回答以下问题:
(2)以下电子元件中,属于电容器的是 ;
A. B. C.
(3)若电源两端的电压为 8V,可估算电容器的电容为 F(结果保留两位有效数字);
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13.如图所示,在匀强电场中,将一电荷量为 q=-2×10-5C的负电荷由A点移到B点,其电势能变化了ΔEp=0.1J,
已知 A、B两点间距离为 L=2cm,两点连线与电场方向成 θ=60°角,求:
(1)电荷由 A移到 B的过程中,电场力所做的功 WAB;;
(2)若规定 B点的电势为零,则电场中 A的电势 φA;
(3)该匀强电场的电场强度 E的大小。
14.如图所示,在水平向左的匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直固定放置,其半径为 R,半圆轨道
所在竖直平面与电场线平行,半圆轨道最低点与一水平粗糙绝缘轨道 AB相切于 B点。一小滑块(可视为质
点)带正电且电荷量为 q,质量为 m,与水平轨道间的滑动摩擦力大小为0.5 ,现将小滑块从水平轨道的
3
A点由静止释放,恰能运动到半圆轨道的最高点 ,已知电场强度大小为 ,重力加速度大小为 g,求:
(1)小滑块在最高点 的速度 大小;
(2)A点距半圆轨道最低点 B的水平距离 L;
(3)小滑块通过半圆轨道中点 P时,小滑块对轨道的弹力 N大小。
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15.如图, 为固定在竖直平面内的轨道, 段光滑水平, 段为光滑圆弧,对应的圆心角 = 37°,
半径 = 2.5m, 段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为 =
2 × 105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。质量 = 5 × 10 2kg、电荷量 = +1 × 10 6C的小物体(视
为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在 C点以速度 0 = 3m/s冲上斜轨。以小物体通过 C点时
为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向。已知斜轨与小物体间的动摩擦因数 = 0.25。设小物体
的电荷量保持不变, = 10m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8。求:
(1)弹簧枪对小物体所做的功;
(2)小物体经 1 = 0.1s后,速度达到多大以及此过程小物体运动的位移为多少
(3)在斜轨上小物体能到达的最高点为 ,求 的长度。
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物理参考答案(高二) 2023.10
1~8 ADAC BD BC CD BC
9. 9 30√5
10. 90V 3.6 × 10 17J
11. ABC A BC
12. 充电 A 9.7×10 4~1.0×10 3
13.解:(1)因为负电荷由 A移到 B的过程中,电场力做负功,则电势能增加了 0.1J,则
= Δ p = 0.1J
(2)A、B两点间的电势差 =
0.1
= 5 V = 5 × 10
3V
2×10
又知 = , 其中 = 0
所以 = 5 × 10
3V
(3)因为在匀强电场中,根据 U=Ed
5×103
所以有 = = V/m = 5 × 105V/m
cos60 10.02×
2
2
14.解:(1)根据题意可知,小滑块在最高点 时,重力提供向下力,由牛顿第二定律有 =
解得 = √
1
(2)根据题意,小滑块从 点到 点过程中,由动能定理有 2 = 2 , 解得 = 2
1 1
(3)根据题意,小滑块从 点到 点过程中,由动能定理有 = 2 2
2
2
2
在 点,设轨道对小滑块的弹力为 ′,由牛顿第二定律有 ′ =
解得 ′ = 12
由牛顿第三定律可得,小滑块对轨道的弹力 N大小为 = ′ = 12
1
15.解:(1)设弹簧枪对小物体做功为 ,由动能定理得 F (1 cos ) =
2
2 0
代入数据得 = 0.475J
(2)取沿平直斜轨向上为正方向,设小物体通过 点进入电场后的加速度为 1,
由牛顿第二定律得 sin ( cos + ) = 1
2
, 解得 1 = 9m/s
小物体向上做匀减速直线运动,经 1 = 0.1s后,速度达到 1,有 1 = 0 + 1 1
带入数据解得 1 = 2.1m/s
1
设运动的位移为 ,有 2 1 1 = 0 1 + 1 1 , 解得 1 = 0.255m 2
(3)电场力反向后,设小物体的加速度为 2,由牛顿第二定律得 sin ( cos ) = 2
解得 = 7 22 m/s
小物体以此加速度运动到速度为 0 达到最高点,设此过程运动的位移为 2,有0
2
1 = 2 2 2
解得 2 = 0.315m
可得 的长度为 = 1 + 2 = 0.57m
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