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…………○…………內…………○…………裝…………○…………內…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年冀教版必修3物理上冊月考試卷含答案考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四五六總分得分評卷人得分一、選擇題(共5題,共10分)1、如圖所示,豎直墻面與水平地面均光滑且絕緣,兩個帶有同種電荷的小球A、B分別處于豎直墻面和水平地面,且處于同一豎直平面內,若用圖示方向的水平推力F作用于小球B;則兩球靜止于圖示位置,如果將小球B向左推動少許,并待兩球重新達到平衡時,則兩個小球的受力情況與原來相比()
A.推力F將增大B.豎直墻面對小球A的彈力增大C.地面對小球B的彈力一定不變D.兩個小球之間的距離減小2、如圖所示,兩根足夠長的絕緣導線垂直靠近放置,通以大小相等的恒定電流,a點和b點到兩根導線的距離均為l,c點到兩根導線的距離分別為和l;下列判斷正確的是()
A.b處的磁感應強度為零B.a、b兩點的磁感應強度大小相等C.b、c兩點的磁感應強度方向相同D.c點的磁感應強度大小比b點的大3、如圖甲所示,真空中有一半徑為R、電荷量為+Q的均勻帶電球體,以球心為坐標原點,沿半徑方向建立x軸。理論分析表明,x軸上各點的場強隨x變化關系如圖乙所示;則()
A.x1處場強大小為B.x2處場強大小為C.x1處電勢大小為D.x2處場強大小為4、一臺電動機,線圈的電阻為r,當它兩端所加的電壓為U時,通過的電流是I。當它工作時,下述說法中錯誤的是()A.電動機的電流B.電動機的效率可寫作C.電動機的輸出功率為IU-I2rD.電動機的發熱功率為I2r5、如圖所示電路;閉合開關S,兩個燈泡都不亮,電流表指針幾乎不動,而電壓表指針有明顯偏轉,該電路的故障可能是()
A.電流表壞了或未接好B.從點a經過燈L1到點b的電路中有斷路C.燈L2的燈絲斷了或燈座未接通D.電流表和燈L1、L2都壞了評卷人得分二、多選題(共9題,共18分)6、在如圖所示電路中,電源電動勢為E、內阻為r,電阻R2、R3為定值電阻,R1為滑動變阻器,A、B為電容器的兩個極板。當滑動變阻器R1的觸頭處于某位置時;A;B兩板間的帶電油滴靜止不動。則下列說法正確的是()
A.僅把R1的觸頭向右滑動時,電流表讀數減小,油滴向下運動B.僅把R1的觸頭向右滑動時,電流表讀數減小,油滴向上運動C.僅把兩極板B間距離增大,油滴向下運動,電流表讀數不變D.僅把兩極板B間正對面積減小,油滴向下運動,電流表讀數不變7、如圖,豎直面內一絕緣細圓環的上、下半圓分別均勻分布著等量異種電荷。a、b為圓環水平直徑上的兩個點,c、d為豎直直徑上的兩個點;它們與圓心的距離均相等。則()
A.a、b兩點的場強不相等B.a、b兩點的電勢相等C.c、d兩點的場強相等D.c、d兩點的電勢相等8、關于電場強度和電勢的說法中,正確的是()A.兩個等量正電荷的電場中,從兩電荷連線的中點沿連線的中垂線向外,電勢越來越低,電場強度越來越小B.兩個等量異種電荷的電場中,對于兩電荷連線的中垂線上各點:電勢均相等,中點電場強度最大,沿連線的中垂線向外,電場強度越來越小C.在電場中a、b兩點間移動電荷的過程中,電場力始終不做功,則電荷所經過的路徑上各點的電場強度一定為零D.電場強度的方向就是電勢降落最快的方向9、如圖是兩等量異種點電荷,以兩電荷連線的中點O為圓心出半圓,在半圓上有a、b、c三個點,b點在兩電荷連線的垂直平分線上;下列說法正確的是()
A.a、c兩點的電勢相同B.a、c兩點的電場強度相同C.正電荷在a點電勢能小于在b點的電勢能D.將正電荷由O移到b電場力的不做功10、下列圖中,絕緣細繩一端固定在O點,另一端系一個質量為m,帶電量為—q的小球。為了使小球能靜止在圖中所示位置,可以加一個與紙面平行的勻強電場,則所加電場方向符合要求的是()A.B.C.D.11、如圖所示,真空中存在電荷量為和的點電荷,為兩點電荷連線的中垂線,四點連線構成的矩形區域關于和兩點電荷連線對稱,一帶負電的粒子從a點沿矩形經過b點、c點,到達d點;下列說法正確的是()
A.粒子從電勢能一直不變B.粒子從電勢能增加C.粒子在a點和b點受到的電場力不同D.粒子從電勢能一直不變12、如圖,長方體左右兩個正方形平面的中心固定兩個等量同種正電荷A和B,AB連線中點為O。長方體的四條邊的中點有a、b、c、d四個點。下列說法正確的是()
A.a、b、c、d電勢均相同B.a、b、c、d場強均相同C.電子從a沿ao方向移動到c,電勢能先減少后增加D.abcd組成的平面是等勢面13、如圖所示,勁度系數為k的輕彈簧左端固定,右端連一帶負電荷的物塊,物塊的質量為m,帶電荷量為q,可在光滑水平面上左右移動,水平面上方還有水平向右的勻強電場,電場強度大小為E,開始時物塊在向右的大小為的外力F作用下靜止在M點。現將力F撤去,規定物塊在M點時的電勢能為零;對之后的過程,以下說法正確的是()
A.彈簧和物塊組成的系統機械能和電勢能之和不變B.彈簧處于原長時,物塊的速度最大C.彈簧被壓縮到最短時,物塊的加速度大小為0D.物塊的最大動能為14、如圖所示,一不計重力的帶電粒子以速度v從A點飛入勻強電場,取軌跡上的最左端點為坐標原點O,沿水平、豎直兩個方向建立直角坐標系,過軌跡上的B(m,n)點做該曲線的切線交y軸于C點,電場方向與x軸平行;則()
A.從A到O,電勢一直在降低B.從O到B,粒子的電勢能一直在減小C.在O點,粒子的動能和電勢能之和減為最小D.在C點,縱坐標為0.5n評卷人得分三、填空題(共9題,共18分)15、質子和氦核從靜止開始經相同電壓加速后,又垂直于電場方向進入一勻強電場,離開偏轉電場時,它們側向偏移量之比為_________,在偏轉電場中運動的時間之比為_________.16、如圖所示,有一塊無限大的原來不帶電的金屬平板MN,現將一個帶電量為+Q的點電荷放置于板右側的A點,并使金屬板接地.已知A點離金屬板MN的距離為d,C點在A點和板MN之間,AC⊥MN,且AC長恰為.金屬平板與電量為+Q的點電荷之間的空間電場分布可類比______________(選填“等量同種電荷”、“等量異種電荷”)之間的電場分布;在C點處的電場強度EC=______________.
17、直線電流的磁場。
安培定則:如圖甲所示,用________握住導線,讓伸直的拇指所指的方向與電流方向一致,________所指的方向就是磁感線環繞的方向。直線電流周圍的磁感線分布情況如圖乙所示。
18、如下圖所示是某電路中的電能表,讓某一個標有“”的用電器單獨接入電路正常工作在此期間電能表轉盤轉_______圈。
19、電磁波的產生:變化的電場和磁場交替產生,由近及遠向周圍傳播,形成_____________20、(1)某同學用如圖甲所示的螺旋測微器測小球的直徑時,他應先轉動___________使F靠近小球,再轉動___________使F夾住小球,直至聽到棘輪發出聲音為止,撥動___________使F固定后讀數(填儀器部件字母符號)。
(2)某同學利用螺旋測微器測量一金屬板的厚度。該螺旋測微器校零時的示數如圖乙所示,測量金屬板厚度時的示數如圖丙所示。圖乙所示的讀數為___________mm,圖丙所示的讀數為___________mm,所測金屬板的厚度為___________mm。
21、描述電源將其他形式的能轉化為電能的本領大小的物理量是________,其單位可用國際單位制中的基本單位表示為________。22、如圖,電荷A、B、C放在光滑絕緣的水平透明管道內,其中帶正電的A電荷固定,B的位置可人為控制,C可在水平方向自由移動。若將B向右移動,電荷C也跟著向右移動。則電荷C帶___________電,電荷B帶___________電。
23、公式回顧:電場強度定義式:__________;電勢:__________;電場強度與電勢差的關系:__________;電勢差與靜電力做的功:__________;電容的定義式:__________;電容的決定式:__________。評卷人得分四、作圖題(共3題,共18分)24、如圖所示,磁感應強度大小為的勻強磁場僅存在于邊長為的正方形范圍內,左右各一半面積的范圍內,磁場方向相反。有一個邊長為的正方形導線框垂直磁感線方向以速度勻速通過磁場。從邊進入磁場算起;規定剛開始時磁通量為正值,畫出穿過線框的磁通量隨時間的變化圖像。
25、連線題:請將下列電路元器件的實物圖與其符號相連。
26、以下是幾種點電荷的電場線的分布情況;請標出圖中各電荷的電性。
評卷人得分五、實驗題(共3題,共30分)27、在測定電源電動勢和內電阻的實驗中;實驗室提供了合適的實驗器材。
(1)甲同學按電路圖a進行測量實驗,其中R2為保護電阻。
①請用筆畫線代替導線在圖b中完成電路的連接____________________;
②根據電壓表的讀數U和電流表的讀數I,畫出U-I圖線如圖c所示,可得電源的電動勢E=_______V,內電阻r=______Ω。(結果保留兩位有效數字)
③分析該實驗產生系統誤差的原因______________________________________________
(2)乙同學誤將測量電路連接成如圖d,其他操作正確,根據電壓表的讀數U和電流表的讀數I,畫出U-I圖線如圖e,可得電源的電動勢E=_______V,內電阻r=________Ω。(結果保留兩位有效數字)
28、某校的課外活動實驗小組設計了圖甲所示電路,準備測量多用電表內部電源的電動勢E和歐姆。
“”擋內部電路的總電阻使用的器材有:多用電表,毫安表(量程內阻約);電阻箱,導線若干。
(1)將多用電表擋位調到電阻“”擋;紅表筆和黑表筆短接,調零。
(2)將電阻箱阻值調到最大,再將圖甲中多用電表的紅表筆和___________(填“1”或“2”)端相連;黑表筆連接另一端。
(3)將電阻箱的電阻值調為接通電路后該多用電表的表盤指針如圖乙所示,則可知毫安表的內阻約為__________(結果保留三位有效數字)。
(4)調節電阻箱的阻值,記下多組毫安表的示數I和電阻箱相應的阻值R。
(5)實驗小組的同學根據得到的多組I(單位是A)和R(單位是),進行正確的變量變換描出如圖丙所示的圖像,但忘記標明縱軸的坐標和單位,則縱軸的物理量和單位是()
A.B.C.D.
(6)根據圖丙結合前面的測量求得多用電表內電源的電動勢_________總電阻_________(結果均保留三位有效數字)29、如圖a所示;某同學利用下圖電路測量電源電動勢和內阻.先將電路中的電壓傳感器d端與a端連接.
(1)若該同學開始實驗后未進行電壓傳感器的調零而其他器材的使用均正確,則移動滑片后,得到的U-I圖象最可能為___________.
(2)將電壓傳感器d端改接到電路中c端,正確調零操作,移動滑片后,得到如圖b所示的U-I圖,已知定值電阻R=10Ω,則根據圖象可知電源電動勢為_________V、內阻為________Ω.(結果保留2位有效數字)
評卷人得分六、解答題(共3題,共27分)30、如圖所示,一根長為L的絕緣絲線吊著一質量為m、電荷量為q的小球,小球靜止在水平向右的勻強電場中。如圖所示,絲線與豎直方向成37°角,現突然將該電場方向變為豎直向上且大小不變,不考慮因電場的改變而帶來的其他影響,重力加速度為g,求:
(1)勻強電場的電場強度E的大小;
(2)求小球經過最低點時絲線對小球的拉力F的大小。
31、如圖所示,傾角的光滑絕緣斜面AB與光滑絕緣圓弧軌道相切于B點,C、D點分別為圓弧最低點和最高點,圓弧半徑B點右側區域存在水平向左的勻強電場,電場強度一質量為帶電量為的小球從斜面上A點靜止釋放,AB距離小球視為質點,不計空氣阻力,重力加速度求:
(1)小球運動至B點時速度大小;
(2)小球運動至C點時軌道的支持力大小;
(3)重新以某一速度從A點釋放小球,要使其能沿軌道運動至D點,求最小初速度
32、如圖所示為直流電動機提升重物裝置,電動機的內阻一定,閉合開關K,當把它接入電壓為的電路時,電動機不轉,測得此時流過電動機的電流是當把電動機接入電壓為的電路中,電動機正常工作且電動機勻速提升重物,工作電流是求:
(1)電動機線圈的電阻
(2)當電動機正常工作時的輸出功率;
(3)如果重物質量當時電動機提升重物的速度大小是多少?(取)
參考答案一、選擇題(共5題,共10分)1、C【分析】【詳解】
ABC.以A球為研究對象;分析受力,作出受力圖如圖所示。
設B對A的庫侖力F與墻壁的夾角為由平衡條件得豎直墻面對小球A的彈力為
將小球B向左推動少許時減小,則減小;再以AB整體為研究對象;分析受力如圖所示。
由平衡條件得
減小,則F減小,地面對小球B的彈力一定不變;故AB錯誤,C正確;
D.根據上述分析,小球之間庫侖力大小為
由上分析得到,減小,增大,減小;根據庫侖定律分析得知,兩球之間的距離增大,故D錯誤。
故選C。2、D【分析】【詳解】
A.由右手螺旋定則可知,豎直導線在b點產生的磁感應強度方向垂直紙面向外,水平導線在b點產生的磁感應強度方向也垂直紙面向外,所以b處的磁感應強度不為零;故A項錯誤;
B.由右手螺旋定則可知,豎直導線在a點產生的磁感應強度方向垂直紙面向里,水平導線在a點產生的磁場方向垂直紙面向外,兩根導線中通有相等的電流,a、b到兩導線的距離相等,所以a點的磁感應強度為零,由A分析可知,b點的磁感應強度不為零;故B項錯誤;
C.由右手螺旋定則可知,豎直導線在c點產生的磁感應強度方向垂直紙面向里,水平導線在c點產生的磁感應強度方向也垂直紙面向里,所以c點的磁感應強度方向向里,由A分析可知,b處磁感應強度方向向外;故C項錯誤;
D.豎直導線在c點和b點產生的磁感應強度大小相等,水平導線在b點產生的磁感應強度比c處的更小,由矢量法則可知,c點的磁感應強度大小比b點的大;故D項正確。
故選D。3、D【分析】【詳解】
A.球體內某點的電場強度,由與
共同確定,所以x1處的場強大小不是A錯誤;
BD.電荷量為Q的均勻帶電球體,以球心為坐標原點,當作點電荷,則有x2處場強大小B錯誤,D正確;
C.由U=Ed,可知E-x圖線與x軸所圍的面積表示電勢差,設坐標原點是零電勢,x1處的場強大小不是則x1處的電勢大小不是C錯誤。
故選D。4、B【分析】【詳解】
ABCD.電動機為非純電阻電路,電動機的電功率等于機械功率與熱功率之和,電功率為
熱功率為
故電動機輸出的機械功率
電功率大于熱功率,即
可得效率為機械功率與電功率的比值,即
故ACD正確;不符合題,B錯誤,符合題意。
故選B。5、B【分析】【詳解】
A.若電流表壞了或者未接好;電路中沒有電流,電壓表無示數,不符合題意,A錯誤;
B.電壓表有示數。說明電流表和完好,電壓表直接與電源兩極相連,說明從點a經過燈L1到點b的電路中有斷路;B正確;
C.的燈絲斷或燈座未接通;電路中無電流,電壓表無示數,不符合題意,C錯誤;
D.電流表和燈L1、L2都壞了;電壓表應無示數,不符合題意,D錯誤。
故選B。二、多選題(共9題,共18分)6、B:C【分析】【分析】
【詳解】
AB.從題圖中可知電容器兩板間的電壓等于路端電壓,電流表測量干路電流,若僅把R1的觸頭向右滑動時,R1連入電路的電阻增大,則電路總電阻增大,根據閉合電路歐姆定律可得路端電壓增大,干路電流減小,所以電流表示數減小,電容器兩端的電壓增大,根據公式
可得兩極板間的電場強度增大;所以油滴受到的電場力增大,故向上運動,A錯誤,B正確;
C.僅把兩極板A、B間距離增大,因為兩極板間的電壓不變,根據公式
可得電容器兩極板間的電場強度減小;油滴受到的電場力減小,向下運動,電流表的示數不變,C正確;
D.僅把兩極板A;B間正對面積減小;由于兩極板間的電壓不變,距離不變,所以兩極板間的電場強度不變,故油滴仍處于靜止狀態,電流表示數不變,D錯誤;
故選BC。7、B:C【分析】【詳解】
BD.如下圖所示,為等量異種電荷周圍空間的電場分布圖。本題的帶電圓環,可拆解成這樣無數對等量異種電荷的電場,沿豎直直徑平行放置。它們有共同的對稱軸所在的水平面與每一條電場線都垂直,即為等勢面,延伸到無限遠處,電勢為零。故在上的點電勢為零,即而從M點到N點,電勢一直在降低,即故B正確,D錯誤;
AC.上下兩側電場線分布對稱;左右兩側電場線分布也對稱,由電場的疊加原理可知A錯誤,C正確;
故選BC。8、B:D【分析】【分析】
【詳解】
兩個等量同種正電荷的電場中,從兩電荷連線的中點沿連線的中垂線向外,電場強度由零增大后減小,方向從中點指向外側,電勢越來越低,故A錯誤.兩個等量異種電荷的電場中,兩電荷連線的中垂線有如下特征:中垂線為等勢線,連線上各點的電勢相等,中間電場線比較密,兩邊疏,則連線中點場強最大,向外逐漸減小,故B正確.在電場中a、b兩點間移動電荷的過程中,電場力始終不做功,知a、b兩點間的電勢差為0;電場強度不為零,故C錯誤.根據U=Ed知,電場強度的方向是電勢降低最快的方向,故D正確.故選BD.
【點睛】
本題的關鍵知道等量同種電荷和等量異種電荷周圍電場線的特點,根據電場線疏密比較場強的強弱,根據電場線方向確定電勢的高低.9、B:D【分析】【詳解】
A.根據順著電場線電勢降低,可知,a點的電勢高于c點的電勢;故A錯誤;
B.根據等量異號點電荷電場線的對稱性可知,a、c兩處電場線疏密程度相同,則場強大小相同,場強方向都沿a到c方向,所以a、c兩點的電場強度相同;故B正確;
C.兩等量異號點電荷連線的垂直平分線是一條等勢線,b點的電勢與O點電勢相等,則知a點的電勢高于b點電勢,故正電荷在a點的電勢能大于在b點的電勢能;故C錯誤;
D.由于Ob在同一等勢面上,則將正電荷由O移到b電場力不做功;故D正確。
故選BD。10、B:D【分析】【詳解】
A.當電場方向向下時;帶電小球所受的電場力方向向下,重力方向也向下,根據共點力的平衡條件,小球不能靜止在圖中位置,A錯誤;
B.當電場方向向上時,帶電小球所受的電場力方向上,當
細線可以無拉力;小球可以靜止在如圖位置,B正確;
C.當電場方向水平向左;帶電小球所受的電場力方向向左,重力方向向下,根據共點力的平衡條件,小球不能靜止在圖中位置,C錯誤;
D.當電場方向水平向右;帶電小球所受的電場力水平向右,重力方向向下,根據共點力的平衡條件,小球可以靜止在如圖位置,D正確。
故選BD。11、B:C【分析】【詳解】
AD.由等量異種點電荷產生的電場的特點可知,連線不是等勢線,帶負電的粒子從電勢能會發生變化,同理可知,該粒子從電勢能也會發生變化;選項AD錯誤;
B.兩點在兩點電荷連線的中垂線兩側(關于中垂線對稱),且b點比c點離正點電荷近,故b點電勢高于c點電勢,所以帶負電的粒子從電勢能增加,B正確;
C.根據電場強度的疊加原理可知,兩點的電場強度的大小相等,方向不同,故帶負電的粒子在a點和b點受到的電場力不同;C正確。
故選BC。12、A:C【分析】【分析】
【詳解】
AB.如圖所示為兩個等量同種正電荷周圍電場分布,對比題圖可知,由于對稱性,a、b、c、d電勢均相同;場強大小相等,方向不同,A正確,B錯誤;
C.aoc連線上,o點電勢最高,故從a到c過程,電勢先升高、后降低,由可知,電子從a沿ao方向移動到c;電勢能先減少后增加,C正確;
D.等勢面始終垂直于電場線,由圖可知,abcd組成的平面不是等勢面;D錯誤。
故選AC。13、A:D【分析】【詳解】
A.只有電場力和彈簧彈力做功;所以彈簧和物塊組成的系統機械能和電勢能之和不變,A正確;
B.當合力等于零時速度最大;即彈簧壓縮至彈力等于電場力時,速度最大,B錯誤;
D.當時,彈簧彈力
當速度最大時,彈簧彈力
此時彈簧壓縮量為兩個位置彈性勢能相等,從撤去F到速度最大過程中物塊增加的動能等于電場力做功,即
D正確;
C.彈簧被壓縮到最短時;物塊所受合力向右,加速度不為0,C錯誤。
故選AD。14、B:D【分析】【分析】
【詳解】
A.由于不知道電荷的電性;無法判斷場強方向,故也就無法確定電勢的高低,故A錯誤;
B.電場力向右,從O點到B點;電場力做正功,故電勢能減小,故B正確;
C.整個運動過程只有電場力做功;故電勢能和動能之和守恒,故C錯誤;
D.從B點到O的逆過程是類似平拋運動,故軌跡是拋物線,類似平拋運動的速度方向的反向延長線與y軸的交點為豎直分位移的中點,故C點縱坐標為0.5n;故D正確;
故選BD。
【點睛】三、填空題(共9題,共18分)15、略
【分析】【詳解】
[1]加速電場中:由動能定理得:
偏轉電場中,平行于極板方向:L=v0t
垂直于極板方向:
聯立以上各式得偏移量y與電荷的質量和電量無關,所以偏移量y之比是1:1.
[2]由
得
質子和氦核的電量與質量比為2:1,所以進偏轉電場的速度之比為進入偏轉電場后,沿初速度方向都做勻速直線運動,運動時間為所以時間t之比是【解析】1:11∶16、略
【分析】【詳解】
(1)根據靜電感應規律可得;金屬板上會感應出于點電荷相等的電量,但是帶電性質相異,所以他們之間相當于等量異種電荷的電場分布;
(2)們可以把金屬棒上感應出的電荷理解為在A點與板對應的另一點B點存在一個電荷-Q.這樣就可以理解成兩個點電荷在該點產生的電場,該空間的電場相當于等量異種電荷電場的一半,所以產生的電場為【解析】等量異種電荷17、略
【解析】①.右手②.彎曲的四指18、略
【分析】【分析】
【詳解】
[1]用電器正常工作10min消耗的電能為。
在此期間電能表轉盤轉的圈數。
【解析】15019、略
【解析】電磁波20、略
【分析】【詳解】
(1)[1][2][3]螺旋測微器測小球的直徑時,先調節旋鈕D,使測微螺桿F靠近小球,再轉動微調旋鈕H,使測微螺桿F夾住小球,直至聽到棘輪發出聲音為止,撥動G使測微螺桿F固定后讀數。先調節D后調節H的作用是;防止小球發生明顯的形變,也防止螺旋測微器的損壞。
(2)[4]圖乙所示的讀數為考慮估讀引起的誤差,在0.008mm到0.010mm范圍內都對。
[5][6]圖丙所示的讀數為考慮估讀引起的誤差,在6.868mm到6.870mm范圍內都對。所以金屬板的厚度范圍為6.858mm到6.862mm。【解析】DHG0.008##0.009##0.0106.868##6.869##6.8706.858##6.859##6.860##6.861##6.86221、略
【分析】【詳解】
[1]描述電源將其他形式的能轉化為電能的本領大小的物理量是電動勢;
[2]根據公式
可得【解析】電動勢22、略
【分析】【詳解】
[1][2]由題意,若將B向右移動,電荷C也跟著向右移動,說明A、C間和B、C間均為斥力,所以B、C均帶正電。【解析】正正23、略
【分析】【詳解】
[1]電場強度定義式為
[2]電勢為
[3]電場強度與電勢差的關系為
[4]電勢差與靜電力做的功關系為
[5]電容的定義式為
[6]電容的決定式【解析】四、作圖題(共3題,共18分)24、略
【分析】【分析】
【詳解】
線框穿過磁場的過程可分為三個階段,進入磁場階段(只有邊在磁場中),在磁場中運動階段(兩邊都在磁場中),離開磁場階段(只有邊在磁場中)。
①線框進入磁場階段:對應穿過線框的磁通量線性增加,最后為
②線框在磁場中運動階段:對應,時間內,穿過線框的磁通量線性減小,最后為時間內,穿過線框的磁通量反向線性增加,最后為
③線框離開磁場階段:對應穿過線框的磁通量線性減小,最后為
畫出圖像如圖所示。
【解析】見解析25、略
【分析】【詳解】
實物圖中第一個為電動機;電動機符號為符號圖中的第二個;
實物圖中第二個為電容器;電容器符號為符號圖中的第三個;
實物圖中第三個為電阻;電阻符號為符號圖中的第四個;
實物圖中第四個為燈泡;燈泡符號為符號圖中的第一個。
【解析】26、略
【分析】【分析】
【詳解】
根據電場線從正電荷出發;終止與負電荷及等量同種,等量異種點電荷電場線的分布特點,可標出電荷的電性如圖所示。
【解析】見解析五、實驗題(共3題,共30分)27、略
【分析】【詳解】
(1)①根據原理圖可得出對應的實物圖;如圖所示;
②根據閉合電路歐姆定律可得U=E-Ir
則由數學規律可知,電動勢E=2.8V
③該實驗產生系統誤差的原因是由于電壓表的分流作用;
(2)由乙同學的電路接法可知,R1左右兩部分并聯后與R2串聯,則可知,在滑片移動過程中,滑動
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