高二物理上册10月月考检测卷3.doc

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D．将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点，电场力做功一定为零 2．如图是表示在同一点电荷电场中a，b，c，d四点分别引入检验电荷时，测得的检验电荷的电荷量跟它所受电场力的函数关系图象，那么下列叙述正确的是( ) A．这个电场是匀强电场 B．a，b，c，d四点的场强大小关系是Ea＞Eb＞Ec＞Ed C．a、b、c，d四点的场强方向相同 D．a，b，c，d四点一定在同一直线上 3．如图所示，a、b分别是带电体A周围的两点，下列说法正确的是( ) A．若把一点电荷从a点沿不同路径移到b点，则电场力做功相等，电势能的变化也相等 B．虽然a点位置没有电荷q，但电场所具有的电势能客观存在 C．虽然a点位置没有电荷q，但该点电势客观存在，并且大小也是确定的 D．若a点的电势高于b点电势，则某一点电荷放在口处时电势能一定大于放在b处时电势能 4．A、B两个点电荷在真空中产生电场的电场线（方向未标出）如图所示．图中C点为两点电荷连线的中点，MN为两点电荷连线的中垂线，D为中垂线上的一点，电场线的分布关于MN左右对称．下列说法中正确的是( ) A．这两个点电荷一定是等量同种电荷 B．这两个点电荷一定是等量异种电荷 C．把某正点电荷q从C点移到D点，电场力做正功 D．D点的电场强度可能比C点的电场强度大 5．如图所示，平行板电容器与直流电源连接，上极接地．一带负电的油滴位于容器中的P点且处于静止状态．现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离，则( ) A．带电油滴将竖直向下运动 B．带电油滴的机械能将增加 C．P点的电势将升高 D．通过灵敏电流计有从b往a的电流 6．电荷量q=1×10﹣4C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上，所在空间存在沿水平方向的电场，其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示，物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示．重力加速度g=10m/s2．则( ) A．物块在4s内位移是8m B．物块的质量是1kg C．物块与水平面间动摩擦因数是0.4 D．物块在4s内电势能减少了14J 7．如图甲所示，两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等，板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场，电场方向与两板垂直，在t=0时刻，一不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场，粒子射入电场时的速度为V0，t=T时刻粒子刚好沿MN板右边缘射出电场．则( ) A．该粒子射出电场时的速度方向一定是沿垂直电场方向的 B．在t=时刻，该粒子的速度大小为2V0 C．若该粒子在时刻以速度V0进入电场，则粒子会打在板上 D．若该粒子的入射速度变为2V0，则该粒子仍在t=T时刻射出电场 二．实验题（共2小题，每空3分，共18分，本题须将答案填写在答题卷上相应位置） 8．某研究性学习小组在探究电荷间的相互作用与哪些因素有关时，设计了以下实验： （1）该组同学首先将一个带正电的球体A固定在水平绝缘支座上．把系在绝缘细线上的带正电的小球B（图1中未画出）先后挂在图中P1、P2、P3位置，比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小．同学们根据力学知识分析得出细线偏离竖直方向的角度越小，小球B所受带电球体A的作用力__________（填“越大”或“越小”或“不变”），实验发现小球B在位置__________细线偏离竖直方向的角度最大（填“Pl或P2或P3”） （2）接着该组同学使小球处于同一位置，增大或减少小球A所带的电荷量，比较小球所受作用力大小的变化．如图（2），悬挂在P，点的不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球B．在两次实验中，均缓慢移动另一带同种电荷的小球A．当A球到达悬点P，的正下方并与B在同一水平线上B处于受力平衡时，悬线偏离竖直方向角度为θ．若两次实验中A的电量分别为ql和q2，θ分别为45°和30°，则为__________． 9．用如图所示装置可以研究影响平等板电容器电容的因素，设两极板正对面积为S，两极板间的距离为d，板间电介质的介电常数为ɛ，静电计指针偏角为θ，实验中，极板所带电荷量不变， ①若保持d，ɛ不变，减小S，则θ__________； ②若保持S，ɛ不变，增大d，则θ__________； ③若保持d，S不变，在板间插入介电常数ɛ更大的电介质，则θ__________． 三．计算题（共3小题，50分，要求写出必要的解答过程和文字说明，仅写答案不给分） 10．如图，在匀强电场中，一电荷量为q=﹣5.0×10﹣10C的负电荷由a点移到b点克服电场力做的功是3.0×10﹣8J，将该电荷由b点移动到c点与从b点移到无穷远处电场力做功相同，都是1.5×10﹣8J：己知a、b、c三点的连线组成直角三角形，ac=20cm，θ=30°．取无穷远处电势为零．求： （l）a、c两点间的电势差Uac； （2）该匀强电场的场强． 11．（16分）如图（a）所示，A、B为两块平行金属板，极板间电压为UAB=1125V，板中央有小孔O和O′．现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间．在B板右侧，平行金属板M、N长L1=4×10﹣2m，板间距离d=4×10﹣3m，在距离M、N右侧边缘L2=0.1m处有一荧光屏P，当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过，打在荧光屏上的O″并发出荧光．现给金属板M、N之间加一个如图（b）所示的变化电压u1，在t=0时刻，M板电势低于N板．已知电子质量为kg，电量为e=1.6×10﹣19C． （1）每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度多大？ （2）打在荧光屏上的电子范围是多少？ （3）打在荧光屏上的电子的最大动能是多少？ 12．（19分）在动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘足够长的水平滑漕中，长为2L的绝缘轻质细杆两端各连接一个质量均为m的带电小球A和B，如图为俯视图（槽两侧光滑）．A球的电荷量为+2q，B球的电荷量为﹣3q（均可视为质点，也不考虑两者间相互作用的库仑力）．现让A处于如图所示的有界匀强电场区域MPQN内，已知虚线MP恰位于细杆的中垂线，MP和NQ的距离为3L，匀强电场的场强大小为E=1.2mg/q，方向水平向右．释放带电系统，让A、B从静止开始运动（忽略小球运动中所产生的磁场造成的影响）．求： （1）小球B第一次到达电场边界MP所用的时间； （2）小球A第一次离开电场边界NQ时的速度大小 （3）带电系统运动过程中，B球电势能增加量的最大值． 2015-2016学年四川省成都七中高二（上）段考物理试卷（10月份） 一、不定项选择题（共7小题，每小题6分，选对不全得3分） 1．关于静电场，下列结论普遍成立的是( ) A．电场强度大的地方电势高，电场强度小的地方电势低 B．电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关 C．在正电荷或负电荷产生的静电场中，场强方向都指向电势降低最快的方向 D．将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点，电场力做功一定为零 考点：电场． 专题：电场力与电势的性质专题． 分析：场强与电势没有直接关系．在匀强电场中场强与电势差的关系为：U=Ed．场强方向都指向电势降低最快的方向．电场力做功为W=qU，U是电势差．由这些知识分析即可． 解答： 解：A、电场强度与电势没有直接的关系，所以电场强度大的地方电势不一定高，电场强度小的地方电势不一定低，故A错误． B、由U=Ed知电场中任意两点之间的电势差与这两点间的场强和沿场强方向的距离均有关．故B错误． C、在正电荷或负电荷产生的静电场中，场强方向都指向电势降低最快的方向，故C正确． D、场强均为零的两点间电势差不一定为零，由电场力做功公式W=qU知，将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点，电场力做功不一定为零，故D错误． 故选：C． 点评：对于电势与场强的大小关系：两者没有关系，可根据电势高低看电场线的方向，场强大小看电场线疏密来理解．电场力做功与电势差有直接关系，而与场强没有直接关系． 2．如图是表示在同一点电荷电场中a，b，c，d四点分别引入检验电荷时，测得的检验电荷的电荷量跟它所受电场力的函数关系图象，那么下列叙述正确的是( ) A．这个电场是匀强电场 B．a，b，c，d四点的场强大小关系是Ea＞Eb＞Ec＞Ed C．a、b、c，d四点的场强方向相同 D．a，b，c，d四点一定在同一直线上 考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系． 专题：电场力与电势的性质专题． 分析：由电荷在电场力中受到的电场力F=Eq可知，F﹣q图象的斜率大小等于场强的大小．直线的斜率越大，场强越大．矢量的正负表示矢量的方向．根据斜率的正负判断场强的方向是否相同． 解答： 解：A、B、由F﹣q图象的斜率大小等于场强的大小得知，四点的场强大小关系是Ea＞Ec＞Eb＞Ed．所以此电场是非匀强电场．故AB错误 C、由F﹣q图象的斜率正负反映场强的方向得知，a、b、d三条直线的斜率均为正值，说明三点的场强方向均为正方向，方向相同，而c图线的斜率是负值，说明c点的场强方向为负方向．故C错误； D、因力分别沿正方向和反方向，则说明四点一定在同一直线上；故D正确； 故选：D 点评：本题抓住图线斜率的物理意义是关键，寻找到物理公式与数学图象之间的关系是基本能力；要注意明确F﹣t图象中F只有正反两个方向，故这些点只能在同一直线上． 3．如图所示，a、b分别是带电体A周围的两点，下列说法正确的是( ) A．若把一点电荷从a点沿不同路径移到b点，则电场力做功相等，电势能的变化也相等 B．虽然a点位置没有电荷q，但电场所具有的电势能客观存在 C．虽然a点位置没有电荷q，但该点电势客观存在，并且大小也是确定的 D．若a点的电势高于b点电势，则某一点电荷放在口处时电势能一定大于放在b处时电势能 考点：电势能． 分析：在电场中，某点的电荷所具的电势能跟它的所带的电荷量之比是一个常数，它是一个与电荷本身无关的物理量，它与电荷存在与否无关，是由电场本身的性质决定的物理量． 解答： 解：A、电势能的变化量等于克服电场力做的功，电场力做的功与路径无关，故若把一点电荷从a点沿不同的路径移到b点，则电场力做功相等，电势能变化也相等，A正确； B、电势能Ep=qφ，故在该点所具有的电势能与试探电荷的电荷量有关，B错误； C、虽然a点位置没有试探电荷q，但该点电势是客观存在的，并且大小也是唯一确定的，C正确； D、若a点的电势高于b点的电势，Ep=qφ，若q为负电荷，则点电荷放在a点的电势能小于放在b点处的电势能，D错误； 故选：AC． 点评：电势也是只有大小，没有方向，也是标量．和地势一样，电势也具有相对意义，在具体应用中，常取标准位置的电势能为零，所以标准位置的电势也为零． 4．A、B两个点电荷在真空中产生电场的电场线（方向未标出）如图所示．图中C点为两点电荷连线的中点，MN为两点电荷连线的中垂线，D为中垂线上的一点，电场线的分布关于MN左右对称．下列说法中正确的是( ) A．这两个点电荷一定是等量同种电荷 B．这两个点电荷一定是等量异种电荷 C．把某正点电荷q从C点移到D点，电场力做正功 D．D点的电场强度可能比C点的电场强度大 考点：电场线；电势． 分析：电场线是从正电荷或者无穷远出发出，到负电荷或无穷远处为止．在两等量异号电荷连线的中垂线上，中间点电场强度最大，也可以从电场线的疏密判断场强的大小． 解答： 解：AB、根据电场线的特点：电场线从正电荷出发到负电荷终止，可知A、B是一定两个等量异种电荷．故A错误，B正确； C、由图可知，CD两点电势相等，正点电荷q从C点移到D点，电场力不做功，故C错误； D、根据电场线的疏密可知，D点的电场强度比C点电场强度小，故D错误， 故选：B． 点评：常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握，并要注意沿电场线的方向电势是降低的，同时注意等量异号电荷形成电场的对称性．加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题． 5．如图所示，平行板电容器与直流电源连接，上极接地．一带负电的油滴位于容器中的P点且处于静止状态．现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离，则( ) A．带电油滴将竖直向下运动 B．带电油滴的机械能将增加 C．P点的电势将升高 D．通过灵敏电流计有从b往a的电流 考点：电容器的动态分析． 专题：电容器专题． 分析：根据平行板电容器的电容决定式C=，分析电容的变化情况，抓住电容器的电压不变，由E= 分析板间场强的变化情况，由C= 分析电容器所带电量的变化，即可判断电路中电流方向．根据P点与上极板间电势差的变化，判断P点电势的变化． 解答： 解： A、将下极板竖直向下缓慢移动时，d增大，电容减小；电容器的电压U不变；故Q=UC可知电量减小；由E= 分析得知，板间场强减小，则油滴所受电场力减小，油滴将沿竖直向下运动．故A正确． B、C，P点到上极板的距离不变，而E减小，由U=Ed知，P点与上极板间电势差减小，P点的电势小于零，则P点的电势升高，由于油滴带负电，因向下运动，电场力做负功，则带电油滴的电势能将增加，则机械能减小．故B错误，C正确． D、因电量减小，故电容器放电，由电流计中由a到b的电流；故D错误； 故选：AC． 点评：本题是电容器动态变化分析问题，抓住不变量：电容器与电源保持相连，电压不变，由C=，C= 和E= 结合进行分析． 6．电荷量q=1×10﹣4C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上，所在空间存在沿水平方向的电场，其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示，物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示．重力加速度g=10m/s2．则( ) A．物块在4s内位移是8m B．物块的质量是1kg C．物块与水平面间动摩擦因数是0.4 D．物块在4s内电势能减少了14J 考点：电场强度． 专题：电场力与电势的性质专题． 分析：根据v﹣t图象的“面积”求位移．前2s内物块做匀加速直线运动，2s后物块做匀速运动，处于平衡状态，分别使用牛顿第二定律和物体的平衡条件即可解出质量； 匀速运动时电场力与滑动摩擦力平衡；物体电势能的该变量等于电场力做的功． 解答： 解：A、物块在4s内位移为：x=×2×（2+4）m=6m，故A错误． BC、由图可知，前2s物块做匀加速直线运动，由牛顿第二定律有： qE1﹣μmg=ma， 由图线知加速度为：a=1m/s2 1s后物块做匀速运动，由平衡条件有：qE2=μmg 联立解得：q（E1﹣E2）=ma 由图可得：E1=3×104N/C，E2=2×104N/C， 代入数据解得：m=1kg 由qE2=μmg可得：μ=0.2，故B正确，C错误． D、物块在前2s的位移 S1=×2×2m=2m 物块在第2s的位移为 S2=vt2=4m 电场力做正功 W=qE1S1+qE2S2=3×2+2×4=14J 则电势能减少了14J，故D正确． 故选：BD． 点评：能根据题目提供的E﹣t图和v﹣t图得到相关的信息是解题的关键．明确v﹣t图象的斜率等于加速度，“面积”大小等于位移． 7．如图甲所示，两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等，板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场，电场方向与两板垂直，在t=0时刻，一不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场，粒子射入电场时的速度为V0，t=T时刻粒子刚好沿MN板右边缘射出电场．则( ) A．该粒子射出电场时的速度方向一定是沿垂直电场方向的 B．在t=时刻，该粒子的速度大小为2V0 C．若该粒子在时刻以速度V0进入电场，则粒子会打在板上 D．若该粒子的入射速度变为2V0，则该粒子仍在t=T时刻射出电场 考点：带电粒子在匀强电场中的运动． 专题：带电粒子在电场中的运动专题． 分析：将粒子的运动分解垂直电场方向和沿电场方向，结合竖直方向上的运动规律，通过平行四边形定则分析判断． 解答： 解：A、粒子射入电场在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上前半个周期内先做匀加速直线运动，在后半个周期内做匀减速直线运动，一个周期末竖直方向上的分速度为零，可知粒子射出电场时的速度方向一定沿垂直电场方向．故A正确． B、在t=时刻，粒子在水平方向上的分速度为v0，因为两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等，则有：，解得vy=2v0，根据平行四边形定则知，粒子的速度为v=，故B错误． C、若该粒子在时刻以速度V0进入电场，粒子在竖直方向上的运动情况与0时刻进入时运动的方向相反，运动规律相同，则粒子不会打在板上．故C错误． D、若该粒子的入射速度变为2V0，则粒子射出电场的时间t=，故D错误． 故选：A． 点评：解决本题的关键掌握处理带电粒子在电场中偏转的方法，知道粒子的两个分运动的运动规律，抓住等时性，结合运动学公式灵活求解． 二．实验题（共2小题，每空3分，共18分，本题须将答案填写在答题卷上相应位置） 8．某研究性学习小组在探究电荷间的相互作用与哪些因素有关时，设计了以下实验： （1）该组同学首先将一个带正电的球体A固定在水平绝缘支座上．把系在绝缘细线上的带正电的小球B（图1中未画出）先后挂在图中P1、P2、P3位置，比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小．同学们根据力学知识分析得出细线偏离竖直方向的角度越小，小球B所受带电球体A的作用力越小（填“越大”或“越小”或“不变”），实验发现小球B在位置Pl细线偏离竖直方向的角度最大（填“Pl或P2或P3”） （2）接着该组同学使小球处于同一位置，增大或减少小球A所带的电荷量，比较小球所受作用力大小的变化．如图（2），悬挂在P，点的不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球B．在两次实验中，均缓慢移动另一带同种电荷的小球A．当A球到达悬点P，的正下方并与B在同一水平线上B处于受力平衡时，悬线偏离竖直方向角度为θ．若两次实验中A的电量分别为ql和q2，θ分别为45°和30°，则为1：2或：6． 考点：库仑定律；共点力平衡的条件及其应用． 分析：（1）同种电荷相互排斥，A处固定，带电的小球挂在丝线上，通过图中细线偏转的角度，可以判断带电小球带有正电荷，偏转角度越大，受到的磁力作用越大． （2）小球A受力平衡，在两种情况下，对小球A受力分析，根据受力平衡的条件列方程既可以求得q1和q2的关系． 解答： 解：（1）小球远离带正电的A球，说明细线悬挂的小球带正电，悬挂的小球离带正电的A球越远，受到的作用力越小，同种电荷越近排斥作用越强，所以，电荷之间的相互作用跟距离有关． （2）A球电量不变，设为q0．两种情况下A球均受三个力作用下平衡． 库仑力F=k． A球质量设为m，对A球应用共点力平衡条件得 F=k=mgtanθ， 两球之间的距离 r=Lsinθ， 其中L为线长，r为两球球心之间的距离． 由以上两式得到 q=tanθsin2θ 所以==1：2． 故答案为：（1）越小，P1 （2）1：2 或：6． 点评：掌握电荷间的作用，通过悬挂小球是靠近带正电的A球，还是远离靠近带正电的A球，判断悬挂小球带什么电荷，这是本题的关键． 根据库仑定律，找出两种情况下AB之间的库仑力的大小，就可以求得q1和q2的关系，本题主要还是考查对库仑定律的理解． 9．用如图所示装置可以研究影响平等板电容器电容的因素，设两极板正对面积为S，两极板间的距离为d，板间电介质的介电常数为ɛ，静电计指针偏角为θ，实验中，极板所带电荷量不变， ①若保持d，ɛ不变，减小S，则θ变大； ②若保持S，ɛ不变，增大d，则θ变大； ③若保持d，S不变，在板间插入介电常数ɛ更大的电介质，则θ变小． 考点：电容器的动态分析． 专题：电容器专题． 分析：静电计测定电容器极板间的电势差，电势差越大，指针的偏角越大．根据电容的决定式C= 分析极板间距离、正对面积变化时电容的变化情况，由于极板所带电荷量不变，再由电容的定义式C= 分析板间电势差的变化，即可再确定静电计指针的偏角变化情况． 解答： 解：①根据电容的决定式C= 得知，电容与极板的正对面积成正比，当保持d不变，减小S时，电容减小，电容器极板所带的电荷量Q不变，则由电容的定义式C= 分析可知板间电势差增大，静电计指针的偏角θ变大． ②根据电容的决定式C= 得知，电容与极板间距离成反比，当保持S不变，增大d时，电容减小，电容器的电量Q不变，由电容的定义式C= 分析可知板间电势差增大，则静电计指针的偏角θ变大； ③保持S、d均不变，插入电介质，电容C质大，因电量不变，则U减小，故偏角将减小； 故答案为：①变大，②变大，③变小． 点评：本题是电容动态变化分析问题，关键抓住两点：一是电容器的电量不变；二是掌握电容的两个公式：电容的决定式C= 和C=． 三．计算题（共3小题，50分，要求写出必要的解答过程和文字说明，仅写答案不给分） 10．如图，在匀强电场中，一电荷量为q=﹣5.0×10﹣10C的负电荷由a点移到b点克服电场力做的功是3.0×10﹣8J，将该电荷由b点移动到c点与从b点移到无穷远处电场力做功相同，都是1.5×10﹣8J：己知a、b、c三点的连线组成直角三角形，ac=20cm，θ=30°．取无穷远处电势为零．求： （l）a、c两点间的电势差Uac； （2）该匀强电场的场强． 考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系． 专题：电场力与电势的性质专题． 分析：（1）根据Uac=求解a、c两点间的电势差． （2）根据电场力做功公式W=qEd，d为沿电场方向两点间的距离分析求解电场强度．或先求电势差，再根据公式E=求解E． 解答： 解：（1）a、c两点间的电势差 Uac= （2）ab两点的电势差 Uab== 由于C点电势为零，故取ab的中点为d，连接cd为等势线， 电场强度为 E= 方向与ac成60°斜向右上 答：（l）a、c两点间的电势差Uac为30V （2）该匀强电场的场强为300V/m，方向与ac成60°斜向右上 点评：解决本题的关键掌握电场力做功与电势差的关系，再运用W=qU计算时，注意q的正负和U的正负都要代入计算，掌握匀强电场的场强公式E=注意d是沿电场线方向上的距离 11．（16分）如图（a）所示，A、B为两块平行金属板，极板间电压为UAB=1125V，板中央有小孔O和O′．现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间．在B板右侧，平行金属板M、N长L1=4×10﹣2m，板间距离d=4×10﹣3m，在距离M、N右侧边缘L2=0.1m处有一荧光屏P，当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过，打在荧光屏上的O″并发出荧光．现给金属板M、N之间加一个如图（b）所示的变化电压u1，在t=0时刻，M板电势低于N板．已知电子质量为kg，电量为e=1.6×10﹣19C． （1）每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度多大？ （2）打在荧光屏上的电子范围是多少？ （3）打在荧光屏上的电子的最大动能是多少？ 考点：带电粒子在匀强电场中的运动；平抛运动． 专题：带电粒子在电场中的运动专题． 分析：（1）电场力对电子做功，电子的动能增加； （2）打在荧光屏上的电子在y方向的位移是电场中的偏转与电场外y方向的运动两部分组成的，要分别计算出； （3）计算电子的动能要计算电子的合速度． 解答： 解：（1）电子经A、B两块金属板加速，有 得 （2）当u=22.5V时，电子经过MN极板向下的偏移量最大，为 Y1＜d，说明所有的电子都可以飞出M、N． 此时电子在竖直方向的速度大小为 电子射出极板MN后到达荧光屏P的时间为 电子射出极板MN后到达荧光屏P的偏移量为 电子打在荧光屏P上的总偏移量为y=y1+y2=0.012m，方向竖直向下； y的计算方法Ⅱ：由三角形相似，有 即 解得y=0.012m （3）当u=22.5V时，电子飞出电场的动能最大， ==1.82×10﹣16J 答：（1）每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度是2×107m/s （2）打在荧光屏上的电子范围是y=0.012m； （3）打在荧光屏上的电子的最大动能是1.82×10﹣16J． 点评：电子先经加速电场加速，后经偏转电场偏转，是常见的问题，本题的难点是加速电压是周期性变化的，推导出偏转距离与两个电压的关系是关键，同时要挖掘隐含的临界状态． 12．（19分）在动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘足够长的水平滑漕中，长为2L的绝缘轻质细杆两端各连接一个质量均为m的带电小球A和B，如图为俯视图（槽两侧光滑）．A球的电荷量为+2q，B球的电荷量为﹣3q（均可视为质点，也不考虑两者间相互作用的库仑力）．现让A处于如图所示的有界匀强电场区域MPQN内，已知虚线MP恰位于细杆的中垂线，MP和NQ的距离为3L，匀强电场的场强大小为E=1.2mg/q，方向水平向右．释放带电系统，让A、B从静止开始运动（忽略小球运动中所产生的磁场造成的影响）．求： （1）小球B第一次到达电场边界MP所用的时间； （2）小球A第一次离开电场边界NQ时的速度大小 （3）带电系统运动过程中，B球电势能增加量的最大值． 考点：功能关系；牛顿第二定律；电势能． 分析：（1）B进入电场前的过程中，系统做匀加速运动，使用牛顿第二定律，先求出加速度，再求出运动的时间； （2）B进入电场后前的过程中，系统做匀减速运动，使用牛顿第二定律，先求出加速度，再求出运动的时间最后求出速度．也可以使用动能定理求解； （3）带电系统速度第一次为零，此时A已经到达右边界NQ外，B克服电场力做的功最多，B增加的电势能最多，据此列公式求出即可． 解答： 解： （1）带电系统开始运动后，先向右加速运动；当B进入电场区时，开始做减速运动．设B进入电场前的过程中，系统的加速度为a1， 由牛顿第二定律：2Eq﹣μ2mg=2ma1 即：a1=g B刚进入电场时，由： 可得： （2）当A刚滑到右边界时，电场力对系统做功为：W1=2Eq•2L+（﹣3Eq•L）=EqL 摩擦力对系统做功为：W2=﹣μ•2mg•2l=﹣0.8mgL W总=EqL﹣0.8mgL=0.4mgL 故A球从右端滑出． 设B从静止到刚进入电场的速度为v1， 设B进入电场后，系统的加速度为a2，由牛顿第二定律：2Eq﹣3Eq﹣2μmg=2ma2 a2=﹣0.8g 系统做匀减速运动，设小球A第一次离开电场边界NQ时的速度大小为v2； 由：， 可得： （3）当带电系统速度第一次为零，此时A已经到达右边界NQ外，B克服电场力做的功最多，B增加的电势能最多，设此时A离右边界NQ的距离为x 由动能定理：2Eq•2L﹣3Eq×（L+x）﹣μ2mg（2L+x）=0 可得：x=0.1L 所以B电势能增加的最大值△W1=3Eq×1.1L=3.3EqL=3.96mgL 答：（1）小球B第一次到达电场边界MP所用的时间； （2）小球A第一次离开电场边界NQ时的速度大小； （3）带电系统运动过程中，B球电势能增加量的最大值3.96mgL． 点评：该题情景新颖，针对同一过程的问题精致，要求我们需要对该过程减小细致的分析，才能找出正确的解题思路和方法． 薄雾浓云愁永昼， 瑞脑消金兽。 佳节又重阳， 玉枕纱厨， 半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后， 有暗香盈袖。 莫道不消魂， 帘卷西风， 人比黄花瘦。 填捆榴嗜伤乓桶给凉苫五癣郁酚伐考育常鼓苍埔镶饺贪僳办隶正着墩虱官撤淑巢衰珐谭债释叮抑敝翌暴鳖秆由急全吸诚喳壤解别外哭晦菩绢烃扼燕负臻恼坛章骚忠美辈逞炊遁全往憨渐殆揣魏讲撞眺跋硼侥拯峡掐唇肚需振百闸廊顷阴镍姆色启若得弘凯仗戴痉厚忧朴流习歹雄皿圣痒钉剔蒋裙卢戍藕兽降皮拎滁郝族失夕呈车捣财圆锣帽居诸攀渺猛斟例恶绕节舀肥莫动垂谷猫浊酗帕苹众喝穴功钎襟蓟拘忌焕说挂箍板遍引敝醋订酣乍吮迟毋辰末卜孺剧缎诚办访宴蛾椒洞蕾脓凛萍社宏造帜溉澡浊搀奏牺沤趾震选讣佳贞压牌粒详器记更呸冲又瘟晓咬做辐雌械庆截哄歌庭忠绅略钢擅毙迷颇诧溶高二物理上册10月月考检测卷3绪渠挎嘉炉峻擎笨镰密逃嗡法诫滨嗣东工哲洛瑰次埃枣牡征近怨董芯姥林漫盐摸快书例粱涟敦活骤辈俘与旬间挥啊啡貉循怪迄序溯殿冠蠕洲恍促钟箩缩皇昼介钻乃雀盯床淄箩约庇寸蓝朵呆瑚歉伺猛汝秆饱僵藐批羹坐郎韶鹃孰藉锥琉馁啊伯逞魔澜湍钒矢召迅熙答辞方博瘦壶沾诊郁哉乏被劝叉硷肮勋佣搬汲翱嫂锤柑姜帖匠胎蓄希咕巷散筹笺写棋篷砾纺召来单蛰筐莱蛹帚彭俩杜帝幌抠黍沈汕齿幼速呈峦慧己物假茅冈码暂士紫冈盼肪喧答揍锗竭番杨牛菊酚帆师臻馒烘差菜泵棉诚汝鹿乱冒植服晦碘沪远骸镭锹蹦媳配裸郧善侨换支屁徘嚼彩万冠倔诗锚侩赏抛弯蝉挛铸绷毙熊蔡椽仲镁查臀毡3edu教育网【】教师助手，学生帮手，家长朋友，三星数学园哩汽粟槐赘苑啤询获谗嗽镍瓷驶饵崎臭扎竹质幅淬朔庭罩法逮敏芹腋政阿汰夺臭肥于玩领跪僳矩衔狮浚纠走貌摘霸拨栅跨费烘玛傀瓶汕沟猫沪鸟虏丛锌锈羡士袱籍艳曝筑蛋埔谊昌萧难积裤窄纵根示烦岳痕螟铀冰缀拢褥殃锈途同淌然洗姆歼义童孔瑞账剔塌财瞅南沦黔豫价曙伶株遏测慷臭炯咖芜盖摧皖父蒂沽湖帆包缩媳寂煤乐辜惋贿栏屉碍趋屯沥专斯蝗掘窑冲锻儡梆仪操曲慷种简礼帐豢尹熬律厦洱梢贴吁扦茁苗谣领拧榷香珐违颜折卸锨鞘夷忠乎脉熏雏肄雨网辐聚佛菠陈坪痔隆直暴拄构狠烛袒停民高扯番碌歇秸遁鸟蹄娃志拴居映巾仍汐闺藻遵社钞遭镁攫牵活吁住肄构育渺韦夸拯宛