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高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

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高考物理知识点总结《静电现象》答题技巧(2017年最新版)(四)
2017-11-05 17:35:12 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【

1、计算题  (16 分)如图甲,距离很近的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区域,磁场范围很大,方向垂直纸面向里。在边界上固定两个等长的平行金属板A 和D ,两金属板中心各有-小孔S1、S2 ,板间电压的变化规律如图乙,正、反向最大电压均为U0,周期为T0。一个质量为m、电荷量为+q的粒子在磁场中运动的周期也是T0 。现将该粒子在t=T0/4时刻由S1静止释放,经电场加速后通过S2又垂直于边界进人右侧磁场区域,在以后的运动过程中不与金属板相碰。不计粒子重力、极板外的电场及粒子在两边界间运动的时间。

(1)求金属板的最大长度。
(2)求粒子第n次通过S2的速度。
(3)若质量m ’="13/12" m 电荷量为+q的另一个粒子在t =" 0" 时刻由S1静止释放,求该粒子在磁场中运动的最大半径。


参考答案:(1);(2);(3)


本题解析:(1)由题意知,粒子第一次在电场中运动,
由动能定理有:?1分
粒子在磁场里做匀速圆周运动,有? 1分
周期 ?1分?
半径 ?1分
在磁场里做匀速圆周运动的最小半径? 1分
解得金属板的最大长度 ?1分
(2)粒子每从S1、S2中穿过一次,就会被加速一次,且每次加速的电压总为
对粒子由动能定理有?2分
解得?2分
(3)分析可知,粒子被连续加速6次后,圆周运动的半径最大,记为r6? 1分
第1次加速过程中,由动能定理有? 1分
第2次加速过程中,有?
第6次加速过程中,有?
以上6式左右累加解得? 2分
? 2分


本题难度:一般



2、选择题  如图所示,一价氢离子和二价氦离子(不考虑二者间的相互作用),从静止开始经过同一加速电场加速,垂直打入偏转电场中,则它们(  )
A.同时离开偏转电场,但出射点的位置不同
B.同时离开偏转电场,出射点的位置相同
C.先后离开偏转电场,但出射点的位置相同
D.先后离开偏转电场,且出射点的位置不同



参考答案:C


本题解析:


本题难度:一般



3、简答题  影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减少.某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z做实验,测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.

(1)他们应选用下图所示的哪个电路进行实验?答:______.

(2)按照正确的电路图连接图1的实物图.
(3)实验测得元件Z的电压与电流的关系如下表所示.根据表中数据,判断元件Z是金属材料还是半导体材料?答:______.
U(V)
0
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.50
1.60
I(A)
0
0.20
0.45
0.80
1.25
1.80
2.81
3.20

(4)把元件Z接入如图2所示的电路中,当电阻R的阻值为R1=2Ω时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为R2=3.6Ω时,电流表的读数为0.80A.结合上表数据,求出电池的电动势为______V,内阻为______Ω.(不计电流表的内阻,结果保留两个有效数字)
(5)用螺旋测微器测得线状元件Z的直径如图3所示,则元件Z的直径是______mm.


参考答案:(1)本题要描绘伏安特性曲线,电压应该从零开始连续变化,故滑动变阻器采用分压式接法;而由第(3)问可以知道,电阻较小,故应该采用安培表外接法;
(2)连接实物图要注意线不可交叉,同时要注意电表的正、负接线柱不要接反,图如下



(3)根据电阻的定义,随电压的增加,电阻减小,故是半导体;
(4)根据闭合电路欧姆定律,电源电动势等于各部分电势降低之和,有
E=Ir+Uz+UR
当电阻R的阻值为R1=2Ω时,电流表的读数为1.25A,故半导体两端电压为1.00V,即
E=1.25×r+1.00+1.25×2
当电阻R的阻值为R2=3.6Ω时,电流表的读数为0.80A,故半导体两端电压为0.8V,即
E=0.8r+0.8+0.8×3.6
解得
E≈4.6V,r=1.1Ω
故答案为:4.6,1.1.
(5)固定刻度:1mm
半刻度:0.5mm
可动刻度:49.0×0.01
读数=固定刻度+半刻度+可动刻度=1.990mm
故答案为:1.990.


本题解析:


本题难度:一般



4、选择题  已知满偏电流为2mA、内阻为500Ω的电流表,给它串联一个14.5kΩ的电阻后,作为电压表使用,该电压表的量程为(  )
A.10V
B.29V
C.30V
D.100V


参考答案:C


本题解析:


本题难度:简单



5、简答题  实验室中有下列器材:量程3V的电压表,量程0.8A的电流表,电阻箱R,电键S,导线若干欲测量某一电源的电动势E和内阻r(E约为4.5V,r约为1.5Ω).
①请选择合适的器材,设计一个实验方案(只要求在下面的虚线框内画出电路原理图)
②用图象法处理实验得到的数据时,要使图线是直线如何建立坐标系?如何由图象求得待测电源的电动势E和内阻r?
③按你设计的实验电路原理图,从下面的实物图中挑选实物并进行连线.


参考答案:①由题意可知,电源电动势大于电压表量程,实验器材中由电阻箱,因此可以采用安阻法测电源电动势,不能用伏安法测电源电动势,需要的实验器材有:电流表、电阻箱、电键、导线、开关、待测电源;安阻法测电源电动势与内阻的实验电路如图1所示.
②由闭合电路的欧姆定律可知,E=I(R+r),则1I=1ER+rE,电源电动势E、内阻r是定值,因此1I与R是一次函数关系,1I与R图象是直线,以1I为纵轴、R为横轴建立建立坐标系,得出的图象是直线;图象斜率k=1E,则电源电动势E=1k,纵轴的截距b=rE,则电源内阻r=bE=bk.
③根据电路连接实物电路图,实物电路图如图所示.
故答案为:①实验电路原理图如图1所示.②以1I为纵轴,R为横轴建立坐标系;图象的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则电源电动势E=1k,内阻r=bk.③实物电路图如图2所示.



本题解析:


本题难度:一般



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