内容正文:
!!!!!高考真题卷"物理#八$!)"!%!单元周测段考!#$!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"%%!#$!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"#%!#$
!"!#高考真题卷!物理#八$
卷)!静电场
姓名!!!!!班级!!!!!考号!!!!!得分!!!!
本卷共!&小题&满分!''分&考试时间(&分钟
一'选择题(本题共)小题&每小题*分&共#%分)在每小题给出的四个选
项中&第!!(题是只有一项是符合题目要求的)
!!#%'%*!浙江$图示是+研究电容器两极板间距对电容大小的影响,实验&
保持电荷量不变&当极板间距增大时&静电计指针张角增大&则 #!!$
$!极板间电势差减小 +!电容器的电容增大
,!极板间电场强度增大 -!电容器储存能量增大
%!#%'%*!甘肃$一平行板电容器充放电电路如图
所示)开关J接!&电源5给电容器F 充电-开
关J接%&电容器F对电阻. 放电)下列说法正
确的是 #!!$
$!充电过程中&电容器两极板间电势差增加&充
电电流增加
+!充电过程中&电容器的上极板带正电荷'流过电阻.的电流由7 点流
向8 点
,!放电过程中&电容器两极板间电势差减小&放电电流减小
-!放电过程中&电容器的上极板带负电荷&流过电阻.的电流由8 点流
向7 点
#!#%'%*!安徽$如图所示空间原有大小为5'方向竖直向
上的匀强电场&在此空间同一水平面的 7'8 点固定两
个等量异种点电荷&绝缘光滑圆环(4FH 垂直78 放
置&其圆心2在78 的中点&半径为.'(F和4H 分别
为竖直和水平的直径)质量为C'电荷量为:M的小球套在圆环上&从(
点沿圆环以初速度"'做完整的圆周运动&则 #!!$
$!小球从(到F 的过程中电势能减少
+!小球不可能沿圆环做匀速圆周运动
,!可求出小球运动到4点时的加速度
-!小球在H点受到圆环的作用力方向平行78
*!#%'%*!广西$如图&将不计重力'电荷量为M带
负电的小圆环套在半径为. 的光滑绝缘半圆弧
上&半圆弧直径两端的7 点和8 点分别固定电
荷量为%(D和4*D的负点电荷)将小圆环从靠
近8 点处静止释放&小圆环先后经过图上+!点和+%点&已知.<=!-
#
&
&则小圆环从+!点运动到+%点的过程中 #!!$
$!静电力做正功 +!静电力做负功
,!静电力先做正功再做负功 -!静电力先做负功再做正功
&!#%'%*!河北$如图&真空中有两个电荷量均为M#M#
'$的点电荷&分别固定在正三角形(4F的顶点4'
F)7 为三角形(4F的中心&沿(7 的中垂线对称
放置一根与三角形共面的均匀带电细杆&电荷量为
M
%
)已知正三角形(4F的边长为$&7 点的电场强
度为'&静电力常量为B)顶点(处的电场强度大小为 #!!$
$!槡% #BM
$%
+!BM
$% 槡# $41 #
,!BM
$% 槡# $#1! -!
BM
$% 槡# $1 #
4!#%'%*!北京$如图所示&两个等量异种点电荷分别位于7'8 两点&+'D
是78 连线上的两点&且7+-D8)下列说法正确的是 #!!$
$!+点电场强度比D 点电场强度大
+!+点电势与D 点电势相等
,!若两点电荷的电荷量均变为原来的%倍&+点电场强度大小也变为原
来的%倍
-!若两点电荷的电荷量均变为原来的%倍&+'D两点间电势差不变
(!#%'%*!湖南$真空中有电荷量为:*M和9M的两个点电荷&分别固定在
1轴上9!和'处)设无限远处电势为'&1正半轴上各点电势0随1变
化的图像正确的是 #!!$
)!#%'%*!湖北$关于电荷和静电场&下列说法正确的是 #!!$
$!一个与外界没有电荷交换的系统&电荷的代数和保持不变
+!电场线与等势面垂直&且由电势低的等势面指向电势高的等势面
,!点电荷仅在电场力作用下从静止释放&该点电荷的电势能将减小
-!点电荷仅在电场力作用下从静止释放&将从高电势的地方向低电势
的地方运动
二'选择题(本题共%小题&每小题&分&共!'分)在每小题给出的四个选
项中&有多项符合题目要求&全部选对的得&分&选对但不全的得#分&有
选错的得'分)
0!#%'%*!甘肃$某带电体产生电场的等势面分布如图中实线所示&虚线是
一带电粒子仅在此电场作用下的运动轨迹&7'8 分别是运动轨迹与等
势面%'$的交点&下列说法正确的是 #!!$
$!粒子带负电荷
+!7 点的电场强度比8 点的小
,!粒子在运动轨迹上存在动能最小的点
-!粒子在7 点的电势能大于在8 点的电势能
!'!#%'%*!江西$如图所示&垂直于水平桌面固定一根轻质绝缘细
直杆&质量均为C'带同种电荷的绝缘小球甲和乙穿过直杆&两
小球均可视为点电荷&带电荷量分别为M和D)在图示的坐标
系中&小球乙静止在坐标原点&初始时刻小球甲从1-1'处由
静止释放&开始向下运动)甲和乙两点电荷的电势能5D-B
DM
A
#A为两点电荷之间的距离&B为静电力常量$)最大静摩擦
力等于滑动摩擦力@&重力加速度为,)关于小球甲&下列说法正确
的是 #!!$
$!最低点的位置1- BDM#C,:@$1'
+!速率达到最大值时的位置1- BDMC,9槡 @
,!最后停留位置1的区间是 BDMC槡,%1%
BDM
C,9槡 @
-!若在最低点能返回&则初始电势能5D'"#C,9@$
BDM
C,:槡 @
!!!!!!!!!!!!)"*%!#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"&%!#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"4%!#$
三'非选择题(本题共&小题&共&)分)
!!!#!%分$电容器是一种重要的电学元件&在电工'电子技术中应用广泛&
使用图甲所示电路观察电容器的充'放电过程)电路中的电流传感器
可以捕捉瞬时的电流变化&它与计算机相连&可显示电流随时间的变
化)图甲直流电源电动势5-)K'内阻不计&充电前电容器带电量为
零)先使J与+!,端相连&电源向电容器充电)充电结束后&使J与+%,
端相连&直至放电完毕)计算机记录的电流随时间变化的N #曲线如
图乙所示)
!
#!$在电容器充电与放电过程中&通过电阻.'的电流方向!!!!#选
填+相同,或+相反,$-
#%$乙图中阴影部分的面积/!!!!!/%#选填+#,+",或+-,$-
#$已知/!-!%##/$".&则该电容器的电容值约为!!!!法拉
#计算结果保留两位有效数字$-
#*$由甲'乙两图可判断阻值.!!!!!.%#选填+#,或+",$)
!%!#!'分$#%'%#!福建$某同学用图#6$所示的电路观察矩形波频率对电
容器充放电的影响)所用器材有(电源'电压传感器'电解电容器
F#*!($L&!'K$&定值电阻.#阻值%!'2%$'开关J'导线若干)
#!$电解电容器有正'负电极的区别)根据图#6$&将图#7$中的实物连
线补充完整-
#%$设置电源&让电源输出图#8$所示的矩形波&该矩形波的频率为 !MN-
#$闭合开关J&一段时间后&通过电压传感器可观测到电容器两端的
电压QF 随时间周期性变化&结果如图#C$所示&('4为实验图线上的
两个点)在4点时&电容器处于!!!!状态#填+充电,或+放电,$)
在!!!!点时#填+(,或+4,$&通过电阻.的电流更大-
#*$保持矩形波的峰值电压不变&调节其频率&测得不同频率下电容器
两端的电压随时间变化的情况&并在坐标纸上作出电容器上最大电压
QC 与频率@关系图像&如图#H$所示)当@-*&MN时电容器所带电
荷量的最大值D/-!!!!,#结果保留两位有效数字$-
#&$根据实验结果可知&电容器在充放电过程中&其所带的最大电荷量
在频率较低时基本不变&而后随着频率的增大逐渐减小)
!#!#!'分$#%'%*!河北$如图&竖直向上的匀强电场中&
用长为)的绝缘细线系住一带电小球&在竖直平面内
绕2点做圆周运动)图中('4为圆周上的两点&(点
为最低点&4点与2 点等高)当小球运动到( 点时&
细线对小球的拉力恰好为'&已知小球的电荷量为M#M
#'$'质量为C&('4两点间的电势差为Q&重力加速度大小为,&求(
#!$电场强度5的大小-
#%$小球在('4两点的速度大小)
!*!#!%分$#%'%#!全国$密立根油滴实验的示意图如图
所示)两水平金属平板上下放置&间距固定&可从上
板中央的小孔向两板间喷入大小不同'带电量不同'密度相同的小油
滴)两板间不加电压时&油滴$'%在重力和空气阻力的作用下竖直向
下匀速运动&速率分别为"''
"'
*
-两板间加上电压后#上板为正极$&这
两个油滴很快达到相同的速率
"'
%
&均竖直向下匀速运动)油滴可视为
球形&所受空气阻力大小与油滴半径'运动速率成正比&比例系数视为
常数)不计空气浮力和油滴间的相互作用)
#!$求油滴$和油滴%的质量之比-
#%$判断油滴$和油滴%所带电荷的正负&并求$'%所带电荷量的绝对
值之比)
!&!#!*分$#%'%*!全国$一质量为C'电荷量为M
#M#'$的带电粒子始终在同一水平面内运动&
其速度可用图示的直角坐标系内&一个点+
#"1&"3$表示&"1'"3 分别为粒子速度在水平
面内两个坐标轴上的分量)粒子出发时+位
于图中$#'&"'$点&粒子在水平方向的匀强电
场作用下运动&+点沿线段$%移动到%#"'&"'$点-随后粒子离开电场&
进入方向竖直'磁感应强度大小为4的匀强磁场&+ 点沿以2 为圆心
的圆弧移动至	"'&"'$点-然后粒子离开磁场返回电场&+点沿线段
&$回到$点)已知任何相等的时间内+点沿图中闭合曲线通过的曲
线长度都相等)不计重力)求(
#!$粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期-
#%$电场强度的大小-
#$+点沿图中闭合曲线移动!周回到$点时&粒子位移的大小)
!!""!"#
#)$根据动量定理6!(&8!$变形得
4,!(/4$!$
则!$ !(图线斜率的理论值
D& 4,8/4 *
!($&!"/&*!($
#+$根据动量定理6!(&8!$变形得
!$
!(&
6
8
理论上图像斜率D& 4,4/8
%槽码质量不会影响实验值与理论值的误差%#
错误(
细线与气垫导轨不平行%滑块实际所受合外力为6的水平分力%所以图线
斜率的实验值偏小%1正确(
滑块释放的位置与斜率相关的参量无关%'错误(
!(偏大%则!$!(
偏小%图线斜率偏小%2正确&
故选12&
答案+#!$!%"$%!#$$将气垫导轨调至水平
#"$
#)$!"/&!#+$12,21
!""解析+#!$对小球摆动到最低点的过程中%由动能定理
4,*&!$4$
$
%!%
解得$%&+*!(
在最低点%对小球由牛顿第二定律
6I!4,&4
$$%
*
解得%小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小为
6I&&9
#$$小球与物块碰撞过程中%由动量守恒定律和机械能守恒定律
4$%&4$!/8$$
!
$4$
$
%&
!
$4$
$
!/
!
$8$
$
$
解得小球与物块碰撞后的瞬间%物块速度的大小为
$$&
$4
4/8$%&)*
!(
#"$若物块恰好运动到圆弧轨道的最低点%此时两者共速%则对物块与小车
整体由水平方向动量守恒
8$$&$8$"
由能量守恒定律
!
$8$
$
$&!$'$8$
$
"/+!8,@
解得+!&%")
若物块恰好运动到与圆弧圆心等高的位置%此时两者共速%则对物块与小
车整体由水平方向动量守恒8$$&$8$)
由能量守恒定律
!
$8$
$
$&!$'$8$
$
)/+$8,@/8,-
解得+$&%"$+
综上所述物块与水平轨道间的动摩擦因数+的取值范围为
%"$+$+'%")
答案+#!$&9!#$$)*,(!#"$%"$+$+'%")
!)"解析+#!$敏感球受向下的重力4,和敏感臂向下的压力69以及斜面的支
持力9%则由牛顿第二定律可知
#4,/69$B75#&4#
解得B75#& 4#4,/69
#$$$由图像可知碰撞过程中6的冲量大小
36&
!
$'%"!0&&%%9
"(&""%9"(
方向竖直向上(
%头锤落到气囊上时的速度
$%& $,槡 ;&3*!(
与气囊作用过程由动量定理#向上为正方向$
36!8,(&8$!#!8$%$
解得
$&$*!(
则上升的最大高度
=&$
$
$,&%"$*
答案+#!$B75#& 4#4,/69!
#$$$""%9/(%方向竖直向上!%%"$*
!+"解析+#!$对于氙离子%仅考虑电场的作用%则氙离子在放电室时只受电场
力作用%由牛顿第二定律
P5&8#
解得氙离子在放电室内运动的加速度大小
#&P58
#$$电子在阳极附近在垂直于轴线的平面绕轴线做半径做匀速圆周运动%
则轴线方向上所受电场力与径向磁场给的洛伦兹力平衡%沿着轴线方向的
匀强磁场给的洛伦兹力提供向心力%即
P5&P$1$%P$1!&
4$$
-
解得径向磁场的磁感应强度大小为
1$&
45
P-1!
#"$单位时间内阴极发射的电子总数为N%被电离的氙原子数和进入放电
室的电子数之比为常数D%则单位时间内被电离的氙离子数
9& ND!.D
氙离子经电场加速%有P5?&!$8$
$
!
时间!(内氙离子所受到的作用力为62%由动量定理有62"!(&9!("8$!
解得62&ND $槡P85?!.D
由牛顿第三定律可知%霍尔推进器获得的推力大小62&6
则6&ND $槡P85?!.D
答案+#!$#&P58 !
#$$1$& 45P-1!
#"$6&ND $槡P85?!.D
卷3!静电场
!"2!根据H&IQ%I& 5.)#D?
可得当极板间距增大时电容减小%由于电容器的
带电量不变%故极板间电势差增大%故#'1错误(
根据5&Q?
得5&)#DH5.
故场强不变%故'错误(
移动极板的过程中要克服电场力做功%故电容器储存能量增大%故2正确&
故选2&
$"'!充电过程中%随着电容器带电量的增加%电容器两极板间电势差增加%充
电电流在减小%故#错误(根据电路图可知%充电过程中%电容器的上极板
带正电荷'流过电阻-的电流由9 点流向8 点%故1错误(放电过程中%随
着电容器带电量的减小%电容器两极板间电势差减小%放电电流在减小%故
'正确(根据电路图可知%放电过程中%电容器的上极板带正电荷%流过电阻
-的电流由8 点流向9 点%故2错误&故选'&
""'!根据等量异种点电荷的电场线特点可知%圆环所在平面为等势面%匀强
电场方向竖直向上%则小球从) 到I 的过程电势增加%电势能增加(故
#错误(
当场强满足5O&4,时%小球运动时受到的向心力大小不变%可沿圆环做匀
速圆周运动%故1错误(
根据动能定理
#4,!5O$-&!$4$
$
1!
!
$4$
$
%
可求出小球到1点时的速度$1%根据#!&
$$1
-
可得小球的向心加速度%再根
据牛顿第二定律
4,!5O&4#$
可得小球的切向加速度#$%再根据矢量合成可得1点的加速度为
#& #$!/#槡 $$
故'正确(
小球在K点受到圆环指向圆心的力提供向心力%故小球在K点受到圆环的
作用力方向不平行89%故2错误&
故选'&
!!)"!"#
)"#!设小圆环在E!'E$间的任意一点E%E8 与89 的夹角为"%根据几何
关系可得
",6$"$+"6
带负电的小圆环在两个负点电荷电场中的电势能
5H&
&)DHO
$-(45"/
$,DHO
$->A("
根据数学知识可知在",6$"$+"6范围内%随着"的增大%小圆环的电势能
一直减小%所以静电力做正功&
故选#&
+"2!1点'I点的电荷在8 的场强的合场强为
5&$ DO
槡"
"# $#
$>A(&%6&
"DO
#$
因8 点的合场强为零%因此带电细杆在8 点的场强58&5%由对称性可知
带电细杆在)点的场强为5)&58&5%方向竖直向上%因此)点合场强为
5合&5)/$DO#$
>A("%6&DO
#$ 槡# $"."
故选2&
&"'!由等量异种点电荷的电场线分布特点知%E'H两点电场强度大小相等%
#错误(
由沿电场线方向电势越来越低知%E点电势高于H 点电势%1错误(
由电场叠加得E点电场强度5&D H
8E$
/D H
9E$
若仅两点电荷的电荷量均变为原来的$倍%则E点电场强度大小也变为原
来的$倍%同理H点电场强度大小也变为原来的$倍%而EH间距不变%根
据Q&5?定性分析可知E'H两点间电势差变大%'正确%2错误&
故选'&
,"2!根据点电荷周围的电势公式2&D
H
A
%设%2处#%2&%$的电势为%%得
D )O!.%2/D
!O
%2&%
解得%2&!"
故可知当%'%'!"
时%2'%(当%&
!
"
时%2&%&
故选2&
3"#'!根据电荷守恒定律可知一个与外界没有电荷交换的系统%这个系统的
电荷总量是不变的%故#正确(根据电场线和等势面的关系可知电场线与
等势面垂直%且由电势高的等势面指向电势低的等势面%故1错误(点电荷
仅在电场力作用下从静止释放%电场力做正功%电势能减小%根据2&
5H
O
可
知正电荷将从电势高的地方向电势低的地方运动%负电荷将从电势低的地
方向电势高的地方运动%故'正确%2错误&故选#'&
/"1'2!根据粒子所受电场力指向曲线轨迹的凹侧可知%带电粒子带正电%故
#错误(等差等势面越密集的地方场强越大%故8 点的电场强度比9 点的
小%故1正确(粒子带正电%因为8 点的电势大于在9 点的电势%故粒子在
8 点的电势能大于在9 点的电势能(由于带电粒子仅在电场作用下运动%
电势能与动能总和不变%故可知当电势能最大时动能最小%故粒子在运动轨
迹上到达最大电势处时动能最小%故''2正确&故选1'2&
!%"12!全过程%根据动能定理
#4,!C$#%%!%$! DHO% !D
HO
%# $% &%
解得%& DHO#4,!C$%%
故#错误(
当小球甲的加速度为零时%速率最大%则有
4,&C/DHO%$
解得%& DHO4,!槡 C
故1正确(
小球甲最后停留时%满足
4,!C$DHO%$$
4,/C
解得位置%的区间
DHO
4,/槡 C$%$ DHO4,!槡 C
故'错误(
若在最低点能返回%即在最低点满足
DHO
%$&
4,/C
结合动能定理
#4,!C$#%%!%$! D
HO
% !D
HO
%# $% &%
又5H&D
HO
A
联立可得5H%'#4,!C$
DHO
4,/槡 C
故2正确&
故选12&
!!"解析+#!$由图甲可知%电容器充电时%通过电阻-%的电流方向向左%放电
时通过-%的电流方向向右%故在电容器充电与放电过程中%通过电阻的电
流方向相反&
#$$3 (曲线图像与对应时间轴所围成的面积表示电荷量%充电和放电电
荷量相等%所以乙图中阴影部分的面积相等&
#"$由于电源内阻不计%可知电容器两端电压等于电源电动势%则该电容器
的电容值为
I&HQ&
.!
5&%"!+K
#)$由图乙可知%充电时的最大电流大于放电时的最大电流%则可知-!
'-$
答案+#!$相反!#$$&!#"$%"!+!#)$'
!$"解析+#!$根据电路图连接实物图%如图所示
#$$由图#>$可知周期0&$+0!%!"(%所以该矩形波的频率为
C&!0&)%LM
#"$由图#?$可知%1点后电容器两端的电压慢慢增大%即电容器处于充电
状态(从图中可得出%)点为放电快结束阶段%1点为充电开始阶段%所以
在1点时通过电阻- 的电流更大&
#)$由图#N$可知当C&)+LM时%电容器此时两端的电压最大值约为
Q*&"",+O
根据电容的定义式I&HQ
得此时电容器所带电荷量的最大值为
H*&IQ*&)",0!%!&'"",+'#!"30!%!+'
答案+#!$
#$$)%!#"$充电!1!#)$!"30!%!+
!""解析+#!$在匀强电场中%根据公式可得场强为5&Q*
#$$在)点细线对小球的拉力为%%根据牛顿第二定律得5O!4,&4
$$)
*
)到1 过程根据动能定理得
OQ!4,*&!$4$
$
1!
!
$4$
$
)
联立解得
$)&
QO!4,*槡 4
$1&
"#QO!4,*$槡 4
答案+#!$Q*
(
#$$)&
QO!4,*槡 4 %$1& "
#QO!4,*$槡 4
!)"解析+#!$设油滴半径为A%密度为-%则油滴质量
4&)"#A
"
-
则速率为$时受阻力C&DA$
则当油滴匀速下落时4,&C
解得A& "D$)#-槡 ,*槡$
可知
A#
AL
&
$%
!
)$槡 %
&$
则
4#
4L
&
A"#
A"L
&3!
#$$两板间加上电压后#上板为正极$%这两个油滴很快达到相同的速率
$%
$
%
可知油滴#做减速运动%油滴L做加速运动%可知油滴#带负电%油滴L带
!!+"!"#
正电(当再次匀速下落时%对#由受力平衡可得
)O#)5/C#&4#,
其中C#&
$%
$
$%
4#,&!$4#,
对L由受力平衡可得
CL!OL5&4L,
其中CL&
$%
$
!
)$%
4L,&$4L,
联立解得 O#
OL
&
4#
$4L
&)!
答案+#!$3E!!#$$油滴#带负电%油滴L带正电()E!
!+"解析+#!$粒子在磁场中做圆周运动时的速度为
$& $$%/$槡 $%&槡$$%
根据洛伦兹力提供向心力
1O$&4$
$
A&4
$#
0$
解得做圆周运动的半径为A&槡$4$%1O
周期为0&$#41O
#$$根据题意%已知任何相等的时间内E点沿图中闭合曲线通过的曲线长
度都相等%由于曲线表示的为速度相应的曲线%根据#&!$!(
可知任意点的
加速度大小相等%故可得
1O"槡$$%
4 &
5O
4
解得5&槡$1$%
#"$根据题意分析可知从L点到M点粒子在磁场中转过的角度为$,%6%绕
一圈的过程中两次在电场中运动%根据对称性可知粒子的运动轨迹如图%"
角为两次粒子在电场中运动时初末位置间的位移与%轴方向的夹角%从#
到L过程中粒子做类平抛运动%得5O4(&$%
故可得该段时间内沿7方向位移为*&$%(
根据几何知识可得LM&槡$A
由粒子在两次电场中运动的对称性可知移动一周时粒子位移的大小为
%##2&%LM!$*
联立解得%##2& 槡
# $$- $ 4$%
1O
答案+#!$槡$4$%1O
%$#4
1O !
#$$5&槡$1$%
#"$ 槡# $$- $ 4$%1O
卷/!电路及其应用
!"1!根据电阻定律-&-
*
.
根据欧姆定律!Q&3"!-
整理可得-&
.
3
"!Q
*
结合题图可知导体*!'*$的电阻率之比
-!
-$
&
%"$
%"$+
%"+-%"$
!"%%-%"$+
&$!
故选1&
$"2!设样品每平方米载流子#电子$数为N%电子定向移动的速率为$%则时间
(内通过样品的电荷量
O&NP$(L
根据电流的定义式得
3&O(&NP$L
当电子稳定通过样品时%其所受电场力与洛伦兹力平衡%则有
P$1&PQL
联立解得Q&3NP1
结合图像可得
D&3NP&
330!%!"
"$%0!%!"
O!I
解得N&$"0!%!&
故选2&
""'!带正电的粒子沿轴线射入%然后垂直打到管壁上%可知粒子运动的圆弧
半径为A&#
故#正确%不符合题意(
根据O$1&4$
$
A
可得粒子的质量4&1O#$
故1正确%不符合题意(
管道内的等效电流为3&9O.$
单位体积内电荷数为 N
##$$
则3& N
#$#$
O##$$&NO
故'错误%符合题意(
由动量定理可得6!(&$N4!($
粒子束对管道的平均作用力大小
62'$#<&6
联立解得62&N1O<
故2正确%不符合题意&
故选'&
)"'!电路稳定后%由于电源内阻不计%则整个回路可看成"-'$-的串联部分
与-')-的串联部分并联%若取电源负极为零电势点%则电容器上极板的电
势为
2上&
5
+-
"$-&$5+
电容器下极板的电势为
2下&
5
+-
")-&)5+
则电容两端的电压
Q下上&$5+
则电容器上的电荷量为
H&IQ上下&$+I5
故选'&
+"'!题意可知水位越高%对压力传感器的压力越大%压力传感器的电阻值越
小&控制开关自动开启低水位预警%此时水位较低%压力传感器的电阻值较
大%由于#'L两端此时的电压大于Q!%根据串联电路电压分部特点可知%-!
为压力传感器%故高水位时压力传感器的电阻值越小%-!压力传感器两端
电压变小%Q!&Q$%#'1错误(
根据闭合电路欧姆定律可知%#'L两端的电压为
Q& 5-!/-$
-!&
5
!.
-$
-!
若定值电阻的阻值越大%当开启低水位预警时#'L两端的电压大于Q!时%
-!压力传感器阻值需要越大%则水位越低(当#'L两端的电压小于Q$时开
启高水位预警时%-! 压力传感器阻值需要越大%则水位越低&'正确%2
错误&
故选'&
&"#!由电路图可知-"与-)串联后与-$并联%再与-!串联&并联电路部
分的等效电阻为
-并&
-$#-"/-)$
#-$/-"/-)$
&$$
由闭合电路欧姆定律可知%干路电流即经过-!的电流为3!&3&
5
-!/-并
&"#
并联部分各支路电流大小与电阻成反比%则
3$&
3-并
-$
&$#
3"&3)&
3-并
-"/-)
&!#
四个灯泡的实际功率分别为
E!&3$!-!&!3D%E$&3$$-$&!$D%E"&3$"-"&$D%E)&3$)-)&)D
故四个灯泡中功率最大的是-!&
故选#&