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参考答案
1.A 2.B 3.D 4.B 5.C
6.AD 7.AB 8.AD 9.AC 10.ACD
11.50.15 4.700 220
12.C F 2.5 0.4 0.4
(1)电风扇的额定电流
电流表应选择C;为方便实验操作,滑动变阻器应选择F。
(2)描绘出小电风扇的电流与其两端电压的关系,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由于电压表内阻远大于电风扇的电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示;
(3)电风扇不转动时是纯电阻电路,电风扇的电阻
(4)作出电源的U-I图像如图所示;
由图示图像可知,电风扇的工作电压U=2V,工作电流I=0.4A;
电风扇的热功率
P热=I2R=0.42×2.5W=0.4W
电风扇的总功率
P=UI=2×0.4W=0.8W
电风扇的机械功率
P机械=P-P热=0.8W-0.4W=0.4W
13.(1);(2);(3)。
(1)S断开时,由
得
,
又由
,
求得
;
(2)S闭合时,、并联电阻
,
回路总电流
,
电压表示数为
;
(3)上消耗的功率
。
14.(1)2m/s2;(2)4.4m
(1)带小圆环向上加速运动过程中,由正交分解得
Fcos-mg-f=ma
而摩擦力
联立解得
a=2m/s2
(2)加速过程中的位移
=4m
此时的速度
v=at1=4m/s
撤去拉力后
解得
x2=0.4m
因此上升的最大距离
x1+x2=4.4m
15.15.(1)18 V (2)1 Ω
(1)小球下滑过程机械能守恒,
由机械能守恒定律得:
解得: ,
对S1、S2均断开时,极板电势差即为电源电动势E,
由平衡条件得:
解得:
E===18 V
(2)当S1断开,S2闭合时,带电小球做类平抛运动,
水平方向:
竖直方向分速度:
对带电小球,由牛顿第二定律得:
,其中: ,
代入数据解得:a1=4m/s2,E1=18 N/C,UC=10.8 V,
当S1断开,S2闭合时,R1与R3串联,电容器与R3并联,
电容器两端电压:
由部分电路欧姆定律:
由闭合电路欧姆定律:
代入数据解得:r=1 Ω.
16.(1)3×10-5s;(2)1.75cm;(3)19.75cm.
(1)粒子的水平分速度不变,则在电场中的运动时间
(2)在0-2×10-5s内粒子在竖直方向做匀加速直线运动,在2×10-5-3×10-5s内粒子在竖直方向做匀减速运动,加速度大小始终,为
离开电场时竖直方向位移
(3)粒子在电场中的运动时间等于电场变化的周期,故撤去挡板后,粒子离开电场的速度都相同,如图所示时刻进入的粒子向下偏转的距离最大,粒子先向下偏转做类平抛运动,再做类平抛运动的逆运动,最后向上做类平抛运动,三段过程中粒子在竖直方向的位移大小均为
粒子向上偏转能够从上极板边缘飞出,则粒子飞出电场区域的范围宽度为
粒子离开电场时的速度方向相同,可知粒子打在荧光屏上产生的光带宽度为19.75cm.
答案第2页,总10页
答案第5页,总5页
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江苏省扬州中学2020-2021学年度第一学期月考
高二物理试卷
考试时间:90分钟试卷满分:100分2020.10
一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个选项符合题意.
1.关于电流,下列各种说法中正确的是( )
A.电流的定义式I=q/t,适用于任何电荷的定向移动形成的电流
B.由I=nqsv可知,金属导体中自由电荷的运动速率越大,电流一定越大
C.电荷定向移动的方向就是电流的方向
D.因为电流有方向,所以电流是矢量
2.如图所示,取一对用绝缘支柱支撑的金属导体A和B,使它们彼此接触.起初它们不带电,贴近A、B下面的金属箔片是闭合的.现在把带正电荷的球C移近导体A,可以看到A、B上的金属箔片都张开了.下列说法正确的是( )
A.A内部的场强比B内部的场强大
B.A、B内部的场强均为零
C.A左端的电势比B右端的电势低
D.A左端的电势比B右端的电势高
3.如图所示的电路可将声音信号转换为电信号.该电路中,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,b是固定不动的金属板,a、b构成了一个电容器,且通过导线与恒定电源两极相接.在声源S发出声波驱动a在一定范围内振动的过程中,下列说法正确的是()
A.a、b板间的电场强度不变
B.a、b板所带的电荷量不变
C.电路中始终有方向不变的电流
D.a板向右的位移最大时,电容器的电容最大
4.在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R为定值电阻,R为滑动变阻器。