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    2024届高考物理一轮复习阶段综合检测(三)静电场恒定电流含答案

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    2024届高考物理一轮复习阶段综合检测(三)静电场恒定电流含答案

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    这是一份2024届高考物理一轮复习阶段综合检测(三)静电场恒定电流含答案,共9页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
    阶段综合检测(三)  [考查范围静电场 恒定电流](本试卷满分:100)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.如图所示,实线表示某电池中的四个等势面,它们的电势分别为φ1φ2φ3φ4,相邻等势面间的电势差相等,一带负电的粒子,重力不计,在该电场中运动的轨迹如虚线所示,abcd是其运动轨迹与等势面的四个交点,则可以判断(  )Aφ4等势面上各点场强处处相同B.四个等势面的电势关系是φ1<φ2<φ3<φ4C.粒子从a运动到d的过程中静电力一直做负功D.粒子在abcd四点的速度大小关系是va<vb<vcvd解析:B φ4等势面上各点电势相等,但场强并不相同,A错误;做曲线运动的粒子,受力的方向指向凹侧,因此负电荷受力向右,电场线向左,沿着电场线电势降低,四个等势面的电势关系是φ1<φ2<φ3<φ4B正确;由于cd两点电势相等,从cd的过程中,电场力先做负功后做正功,C错误;根据动能定理,粒子在abcd四点的速度大小关系是va>vb>vcvdD错误。2.如图所示,带电量分别为+2Q、-Q 的点电荷固定在同一水平线上,粗细均匀的光滑绝缘细杆竖直放置,与两电荷的连线乘直平分线重合。O为两电荷连线中点,一个带正电的小球套在细杆上可以自由滑动。在A点由静止释放小球,小球能向下运动且通过O点。则小球从A点运动到O点过程中(  )A.加速度一定不断增大B.速度一定不断增大C.电势能一定不断增大D.机械能一定不断增大解析:C 将+2Q的点电荷分成两个电荷量均为+Q的点电荷,其中一个+Q点电荷与-Q点电荷组成等量的异种电荷,它们在AB上的电场线垂直于AB水平向右,另一个+Q点电荷在AO上的电场强度存在沿OA方向的分量,导致带电小球受到向上的电场力,加速度不一定在不断增大,A错误;如果沿OA向上的最大电场力大于小球的重力,小球将做减速运动,B错误;小球向下运动的过程中,电场力做负功,因此电势能一定不断增大,C正确;由于电场力做负功,根据功能关系可知,小球的机械能一定减小,D错误。3.如图所示,B 是一根粗细均匀电阻丝的中点,现将 BC 段均匀拉伸到 D 点,BD2BC。将电阻丝接入电路中,下列说法正确的是(  ) ABD段的电阻是AB段的2BBD段两端的电压是AB段的2CBD段的热功率是AB段的4DBD段自由电荷的定向移动速率是AB段的4解析:C 根据电阻定律,有Rρ,易知,BD段的电阻是AB段的4倍,故A错误;根据部分电路欧姆定律,有UIR,易知,BD段两端的电压是AB段的4倍,故B错误;根据功率的公式,有PI2R,易知,BD段的热功率是AB段的4倍,故C正确;根据电流强度的微观表达式,有InqSv,易知BD段自由电荷的定向移动速率是AB段的2倍,故D错误。4.如图所示,两平行金属板ABMN与水平面成30°角固定放置,金属板间存在匀强电场。一带电小球以一定的速度垂直场强方向射入电场中,恰能沿两板中央虚线做直线运动。已知重力加速度为g,不计空气阻力。在此过程中,下列说法正确的是(  )A.小球一定带负电B.小球一定做匀速直线运动C.小球的电势能增大D.小球加速度大小为解析:D 因为极板所带正负电不确定,所以小球带电性无法确定,故A错误;对小球受力分析,小球受到的电场力垂直极板斜向上,根据牛顿第二定律可得mgsin 30°ma,解得a,所以小球做匀加速直线运动,故B错误,D正确;因为电场力始终与小球运动方向垂直,因此电场力不做功,小球的电势能不变,故C错误。故选D5.如图所示,A点与B点间距离为2lOCD是以B为圆心,以l为半径的半圆路径。AB两处各放有一点电荷,电荷量分别为+q和-q。下列说法正确的是(  )A.单位正电荷在O点所受的静电力与在D点所受的静电力大小相等、方向相反B.单位正电荷从D点沿任意路径移到无限远,静电力做正功,电势能减小C.单位正电荷从D点沿DCO移到O点,电势能增大D.单位正电荷从O点沿OCD移到D点,电势能增大解析:C A点电荷量为+q的点电荷在O点产生的电场强度大小为EAOk,方向向右;B点电荷量为-q的点电荷在O点产生的电场强度大小为EBOk,方向向右,所以O点的合场强为EO2k,方向向右,单位正电荷在O点受到的静电力大小为FO2ek,方向向右。电荷量为+q的点电荷在D点产生的电场强度大小为EADk,方向向右;电荷量为-q的点电荷在D点产生的电场强度大小为EBDk,方向向左,所以D点的合场强为EDk,方向向左,单位正电荷在D点受到的静电力大小为FDke,方向向左,A错误;因为D点靠近负电荷,远离正电荷,所以D点的电势为负,无限远处电势为零,而正电荷从低电势向高电势处运动静电力做负功,电势能增大,B错误;等量异种点电荷连线的中点处电势为零,故O点电势比D点电势高,正电荷在电势高处电势能大,则在O点电势能比在D点电势能大,C正确,D错误。6.在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示,M是贴在针口处的传感器,已知RM<R。当M接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报。以下判断正确的是(  )ARM变大,且R越大,则U明显增大BRM变大,且R越小,则U明显增大CRM变小,且R越大,则U明显增大DRM变小,且R越小,则U明显增大解析:C 由题意知,S两端的电压增大,则电路中的电流增大。接触药液的传感器的电阻变小,则AB错误;如果RMR,则并联电阻值接近于电阻RM的值,故当R越大,RM变小,则并联电阻明显变小,电路的电流明显增大,U也明显增大,故C正确,D错误。7.带电粒子碰撞实验中,t0时粒子A静止,粒子B以一定的初速度向A运动。两粒子的v -t图像如图所示。仅考虑静电力的作用,且AB未接触。则下列说法正确的是(  )AA粒子质量小于B粒子B.两粒子在t1时刻的电势能最大CAt2时刻的加速度最大DB0t3时间内动能一直减小解析:B 两粒子运动过程动量守恒,则由题图可知,在t0时刻p0mBv0,在tt2时刻p2mAvA,则mBv0mAvA,由题图可知v0>vA,则mB<mAA错误;两粒子在t1时刻速度相等,两粒子相距最近,分析可知两粒子带同种电荷,则此时两粒子的电势能最大,B正确;两粒子在t1时刻距离最近,两粒子库仑力最大,即At1时刻的加速度最大,C错误;B0t3时间内速度先减小到零后反向增加,则动能先减小后增加,D错误。二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错的得0)8.带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,关于粒子,下列说法正确的是(  )A.在a点的电势能小于在b点的电势能B.在a点的加速度小于在b点的加速度C.在a点的速度小于在b点的速度D.电场中a点的电势一定比b点的电势低解析:BC 整个过程电场力做正功,根据动能定理得,在b点时的动能大于在a点时的动能,则在a点的电势能大于在b点的电势能,所以无论粒子带何种电荷,在a点的速度小于在b点的速度,故A错误,C正确;电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小,可知Ea<Eb,所以ab两点比较,在a点的加速度小于在b点的加速度,故B正确;由于不知道粒子的电性,也不能确定电场线的方向,所以无法确定a点的电势和b点的电势高低,故D错误。9.用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1A2,若把A1A2分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合开关后,下列有关电表的示数和指针偏转角度的说法正确的是(  )A.图甲中的A1A2的示数相同B.图甲中的A1A2的指针偏角相同C.图乙中的A1A2的示数和偏角都不同D.图乙中的A1A2的指针偏角不相同解析:BD 图甲中的A1A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不同的电流表读数不同,故A错误,B正确;图乙中的A1A2串联,A1A2的示数相同,由于量程不同,内阻不同,电表两端的电压不同,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故C错误,D正确。10.匀强电场中有一与电场方向平行的扇形AOB区域,如图所示,圆心角θ120°,半径R1  m,其中CDF将圆弧AB四等分。已知φA9 VφB0φO3 V,以下说法正确的是(  )AφD6 V   B.电场方向沿AO连线方向CφF3 V  D.场强大小为3 V/m解析:ABC 连接ABOCODOF,交点分别为IHGOIG为等边三角形,OAIOBG为等腰三角形,如图所示,由几何关系可得AIIGGB,即IGAB的三等分点,由于匀强电场电势均匀变化,可得φI6 VφG3 V,故OF为电势3 V的等势面,由几何关系可得DI连线垂直于OA,与OF平行,为电势6 V的等势面,即φD6 VφF3 VAC正确;电场方向垂直于等势面指向电势较低一侧,故沿AO连线方向,B正确;场强大小为E6 V/mD错误。三、非选择题(本题共5个小题,共54)11(6)在用电压表和电流表测量一只阻值约为22 kΩ 的电阻的实验中,提供的器材有:A.直流电源(12 V,内阻不计,允许通过的最大电流为1 A)B.电压表(量程为10 V,内阻为30 kΩ)C.电流表(量程为500 μA,内阻为200 Ω)D.电流表(量程为0.6 A,内阻为1 Ω)E.滑动变阻器(最大阻值为1 kΩ,允许的最大电流为0.5 A)F.滑动变阻器(最大阻值为10 Ω,允许的最大电流为1 A)G.开关和若干导线(1)实验时,电流表选用________,滑动变阻器应选用________(均用字母代号表示)(2)在虚线框中画出实验电路图,尽可能减少实验误差; (3)由于________(电压表电流表)内阻的影响,该实验对电阻的测量会产生系统误差。解析:(1)电路中可能出现的最大电流为I A0.545×103 A545 μA,则电流表选C滑动变阻器要接成分压电路,则要用阻值较小的F(2)由于待测电阻阻值远大于电流表的阻值,则采用电流表内接电路,电路如图所示:(3)由于电流表内阻的影响,该实验对电阻的测量会产生系统误差。答案:(1)C F (2)见解析图 (3)电流表12(9)某电阻Rx的阻值约为100 Ω,现要用如图所示的电路测量其阻值,可选器材如下:A.电源E(电动势约3 V)B.滑动变阻器R1(最大阻值10 kΩ)C.滑动变阻器R2(最大阻值10 Ω)D.电压表V(量程03 V,内阻为1 kΩ)E.电流表A1(量程010 mA,内阻约为1 Ω)F.电流表A2(量程030 mA,内阻约为3 Ω)G.开关、导线若干。(1)电流表应选择________(“E”“F”)(2)某同学做实验的过程中,发现滑动变阻器的滑片即便在很大范围内滑动,电压表和电流表的示数都几乎为零,不方便获得多组电压电流数据,于是向你求助。你帮他检查后发现器材完好,电路连接无误,各接线柱接触良好。请帮该同学判断最有可能存在的问题并告诉他解决问题的办法:  (3)为了消除因电表内阻造成的系统误差,测量时S2应接___________(ab”)。某次测量中读得电压表的示数为1.60 V,电流表的示数为17.2 mA,消除系统误差之后,算得Rx的阻值为____________Ω(保留3位有效数字)解析:(1)由电路图可知,采用的是分压式接法,Rx可获得的电压范围为0.03 V,故通过Rx的最大电流约为Imax30 mA,故电流表应该选择F(2)实验的过程中,发现滑动变阻器的滑片即便在很大范围内滑动,电压表和电流表的示数都几乎为零,不方便获得多组电压电流数据,可能是滑动变阻器的规格选择错误,应该选用最大阻值为10 Ω的滑动变阻器。(3)根据题中所给器材,电压表的内阻已知,而电流表的内阻未知,因此,可根据电压表示数得到流过它的电流值,故采用电流表外接法,故S2b;电压表分得的电流IV1.6 mA,故流过Rx的电流IRx17.21.6 mA15.6 mA,故由欧姆定律得Rx103 Ω答案:(1)F (2)见解析 (3)b 10313(11)如图所示,有一水平向右的匀强电场E100 N/C,一质量为m0.2 kg、带电荷量q×102 C的小球用长为L20 cm的细绳悬挂在其中的O点。现在将小球拉至与细绳竖直方向成60°A处,由静止释放,小球经过最低点B,然后到达最高点C,整个过程中细绳绷直且保持原长。(g10 m/s2)求:(1)小球所受到的电场力和重力的大小。(2)小球到达B点时,速度的大小。(3)小球到达B点时,细绳对小球的拉力F的大小。解析:(1)小球所受电场力FqE N重力:Gmg2 N(2)AB由动能定理:mgL(1cos 60°)qEL·sin 60°mvB2解得vB1 m/s(3)B点,由牛顿第二定律:Fmgm解得F3 N答案:(1) N 2 N (2)1 m/s (3)3 N14(12)如图所示,带有等量异种电荷的平行金属板MN竖直放置,MN 两板间的距离d0.5 m。现将一质量m1×102 kg、电荷量q=+4×105 C的带电小球从两极板上方的A点以v04 m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h0.2 m;之后小球恰好从靠近M板上端B处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的C点,该直线与曲线的末端相切。设匀强电场只存在于MN之间,不计空气阻力,取g10 m/s2。求:(1)小球到达M极板上边缘B位置时速度的大小;(2)MN两板间的电场强度的大小和方向;(3)小球到达C点时的动能。解析:(1)小球平抛运动过程水平方向做匀速直线运动,vxv04 m/s,竖直方向做匀加速直线运动,hgt12vygt1,联立解得vy2 m/s则小球运动到B位置的速度为vB2 m/s,方向tan θ(θ为速度方向与水平方向的夹角)(2)小球进入电场后,沿直线运动到C点,所以重力与电场力的合力即沿该直线方向,则tan θ解得:E5×103 N/C,方向水平向右。(3)进入电场后,小球受到的合外力FmgBC两点间的距离scos θBC由动能定理得:FsEkCmvB2解得:EkC0.225 J答案:(1)2 m/s (2)5×103 N/C 水平向右(3)0.225 J15(16)如图所示,倾角为α30°的绝缘斜面AB长度为3lBC长度为l,斜面上方BC间有沿斜面向上的匀强电场。一质量为m、电荷量为+q的小物块自A端左上方某处以初速度v0 水平抛出,恰好在A点与斜面相切滑上斜面,沿斜面向下运动,经过C点但未能到达B点,在电场力作用下返回,最终恰好静止在A点。已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不考虑运动过程中物块电荷量的变化,重力加速度为g,求:(1)物块平抛过程中的位移大小;(2)物块在电场中的电势能的最大增加量。解析:(1)物块落到斜面上A点时,速度方向与水平方向夹角为α,设此时速度为v,则cos α,竖直速度vyvsin α,平抛过程中水平位移xv0,竖直位移y,平抛过程中的位移s,解得sl(2)设物块沿斜面向下运动的最大位移为x,自物块从A点开始向下运动到再次返回A点根据动能定理有-2μmgcos α·x0mv2,解得x2l物块运动到最低点时,电势能增加量最大,物块自A点到最低点过程中,设电场力做功为W,根据动能定理有mgsin α·xμmgcos α·xW0mv2解得W=-2mgl,即物块电势能增加量为2mgl答案:(1)l (2)2mgl

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