选择题培优3,4.doc

1、内装订线学校:_姓名：_班级：_考号：_外装订线绝密启用前2012-2013学年度?学校11月月考卷试卷副标题考试范围：xxx；考试时间：100分钟；命题人：xxx题号一二三四五六总分得分注意事项：1答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2请将答案正确填写在答题卡上第I卷（选择题）请点击修改第I卷的文字说明评卷人得分一、选择题（题型注释）1平行板电容器的两极板A、B接于电源两极，两极板竖直、平行正对，一带正电小球悬挂在电容器内部，闭合电键S，电容器充电，悬线偏离竖直方向的夹角为，如图所示，则下列说法正确的是 ()A保持电键S闭合，带正电的A板向B板靠近，则减小B保持电键S闭合，带正电的A板向

2、B板靠近，则不变C电键S断开，带正电的A板向B板靠近，则增大D电键S断开，带正电的A板向B板靠近，则不变2如图所示，在某一真空空间，有一水平放置的理想平行板电容器充电后与电源断开，若正极板A以固定直线00/为中心沿竖直方向作微小振幅的缓慢振动时，恰有一质量为m带负电荷的粒子(不计重力)以速度沿垂直于电场方向射入平行板之间，则带电粒子在电场区域内运动的轨迹是(设负极板B固定不动，带电粒子始终不与极板相碰) （ ）A直线 B正弦曲线C抛物线 D向着电场力方向偏转且加速度作周期性变化的曲线3控制变量法，在物理实验中应用比较广泛，如图所示为研究影响平行板电容器电容 的因素的装置图，设两极板正对面积为S

3、，极板间的距离为，静电计指针偏角为，实验中，极板所带电荷量Q不变，若（ ）A、保持S不变，增大d，则变小 B、保持S不变，减小d，则变小C、保持不变，减小S，则变大 D、保持不变，减小S，则不变4如图所示电路中，电源电动势为E、内阻为r，电阻R2、R3为定值电阻，R1为滑动变阻器，A、B为水平放置的电容器的上下两个极板。当滑动变阻器R1处于某位置时，A、B两板间的带电油滴悬浮不动，则下列说法中正确的是 ( ) A两极板A、B间正对面积减小其他条件不变时，油滴将向下运动B移动R1的滑动触头且其他条件不变时，电压表的读数增大了U， 则电阻R3两端的电压减小了UC欲使带电油滴向上运动，则采取的方法可

4、能是使可变电阻R1滑动触头向右移动D欲使R2的热功率变大，则只能使R1的滑动触头向右移动5传感器是把非电学物理量（如位移、速度、压力、角度等）转换成电学物理量（如电压、电流、电荷量等）的一种元件图示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器，下列说法中正确的是 ( ) A甲图中两极间的电荷量不变，若电压减少，可判断出h变小B乙图中两极间的电荷量不变，若电压增加，可判断出变大C丙图中两极间的电压不变，若有电流流向传感器的负极，则x变小D丁图中两极间的电压不变，若有电流流向传感器的正极，则F变大6如图所示，M、N是平行板电容器的两个极板，R0为定值电阻，R1、R2为可调电阻，用绝缘细线将质量m、带

5、正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S，小球静止时受到悬线的拉力为F。调节R1、R2，关于F的大小判断正确的是 ( )ESR0R1R2MNA保持R1不变，缓慢增大R2时，F将变大B保持R1不变，缓慢增大R2时，F将变小C保持R2不变，缓慢增大R1时，F将变大D保持R2不变，缓慢增大R1时，F将变小7如图所示，氕、氘、氚的原子核自初速为零经同一电场加速后，又经同一匀强电场偏转，最后打在荧光屏上，那么() A经过加速电场过程，电场力对氚核做的功最多B经过偏转电场过程，电场力对三种核做的功一样多C三种原子核都打在屏上的同一位置上D三种原子核打在屏上时的速度一样大8在点电荷 Q形成的电场中有一点A，当一

6、个q的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A点时，电场力做的功为W，则检验电荷在A点的电势能及电场中A点的电势分别为（ ）A BC D 9如图所示，平行线代表电场线，但未标明方向，一个带正电、电量为10-2C C的微粒在电场中仅受电场力作用，当它从A点运动到B点时动能减少了0.1J ，已知A点的电势为10 V，则以下判断正确的是（ ）A微粒的运动轨迹如图中的虚线1所示； B微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示；CB点电势为零； DB点电势为20 V10如图所示为一示波管内部结构示意图，A 、B为水平放置的电极，C、D为竖直放置的电极，为使阴极发射出的电子能打在荧光屏上的区域“”，则A、B间加的电

7、压UAB和C、D间加的电压UCD应该是（ ）AUAB0，UCD0BUAB0，UCD0CUAB0，UCD0DUAB0，UCD011如图所示，两平行正对的金属板A、B间加有如图所示的交变电压，一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处若在t0时刻释放该粒子，粒子会时而向A板运动，时而向B板运动，并最终打在A板上则t0可能属于的时间段是()A0t0B. t0C. t0T DTt0I2B电动势E1=E2，内阻 rlr2C电动势E1=E2，内阻rlr2D当电源的工作电流变化相同时，电源2的路端电压变化较大16在如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片P向上移动时，出现的现象是AL1灯变亮，L2灯变

8、亮，L3灯变亮BL1灯变亮，L2灯变亮，L3灯变暗CL1灯变亮，L2灯变暗，L3灯变暗DL1灯变暗，L2灯变暗，L3灯变亮17如右图所示，开关S1、S2、S3、S4均闭合，C是极板水平放置的平行板电容器，板间悬浮着一油滴P，断开哪一个开关后油滴P会向下运动（电源内阻不计）（ ）AS1 BS2 CS3 DS4UB18有一种测量物体重量的电子秤，其电路原理图如图中的虚线所示，主要由三部分构成：踏板、压力传感器R（实际上是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器）、显示体重的仪表G（实质上是电流表）不计踏板的质量，已知电流表的量程为2A，内阻为1，电源电动势为12V，内阻为1，电阻R随压力F变化的函数式为

9、R =300.01F（F和R的单位分别是N和）下列说法正确是（ ）G压力传感器踏板RA该秤能测量的最大体重是2500NB该秤零刻度线（即踏板空载时的刻度线）应标在电流表G刻度盘0.375A处C该秤零刻度线（即踏板空载时的刻度线）应标在电流表刻度盘0.400A处D该秤可以通过电路规律转换成关系进行刻度转换19如右图所示，电灯A标有“10V，10W”，电灯B标有“8V，20W”，滑动变阻器的总电阻为6，当滑动触头由a端向b端滑动的过程中(不考电灯电阻的变化)（ ） A.电流表示数一直减小，电压表示数一直增大B.电流表示数一直增大，电压表示数一直减小C.电流表示数先增大后减小，电压表示数先减小后增大

10、；D.电流表示数先减小后增大，电压表示数先增大后减小。20在如图所示的UI图象中，直线为某一电源的路端电压与电流的关系图象，直线为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路。由图象可知（） U/VI/A0362214A.电源的电动势为3V，内阻为0.5 B.电阻R的阻值为1C.电源的输出功率为4W D.电源的效率为50%21小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示，P为图线上一点，PN为图线的切线，PQ为U轴的垂线，PM为I轴的垂线，下列说法中正确的是A对应P点，小灯泡的电阻为RB对应P点，小灯泡的电阻为RC对应P点，小灯泡的功率等于图中曲线PQO所围面积D对应P

11、点，小灯泡的功率等于图中矩形PQOM所围面积22如图所示，电阻R1=20，电动机的绕组R210。当电键打开时，电流表的示数是05A，当电键合上后，电动机转动起来，电路两端的电压不变，电流表的示数I和电路消耗的电功率应是AI15A BI15A CP15W DP15W23电源的效率定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示，图中U为路端电压，I为干路电流，a、b为图线上的两点，相应状态下电源的效率分别为、.由图可知、的值分别为( )A、 B、 C、 D、24如图所示，直线为某一直流电源的总功率总随着电流变化的图线，抛物线为同一直流电源内部的热

12、功率随电流变化的图线，若、对应的横坐标为2，则下面说法中错误的是 、电源电动势为3，内阻为1、线段表示的输出功率为2、电流为2时，外电路电阻为0.5、电流为3时，外电路电阻为2第II卷（非选择题）请点击修改第II卷的文字说明评卷人得分二、填空题（题型注释）评卷人得分三、实验题（题型注释）评卷人得分四、计算题（题型注释）评卷人得分五、作图题（题型注释）评卷人得分六、简答题（题型注释）试卷第9页，总9页本卷由【在线组卷网】自动生成，请仔细校对后使用，答案仅供参考。参考答案1D【解析】小球受重力、电场力和绳子的拉力处于平衡状态，当电场力变大时增大，电场力变小时减小，因此解决本题关键是判断小球所受电场

13、力的变化情况；注意电容器的两种状态的不同，电键闭合其电压不变，电键断开电容器所带电量保持不变若保持S闭合，则电容器两极板之间的电压保持不变，因此根据可知，当将A板向B板靠近时，电场强度增大，则电场力增大，将增大，故A B错误若断开S，电容器带电量保持不变，由和以及可得：，由于Q、S不变，只是d变化，所以电场强度不变，故电场力不变，则不变，故C错误D正确思路拓展：对于电容器的讨论注意电容器的两种状态，同时熟练掌握公式：、之间的推导，尤其是在电容器电量保持不变时，要正确根据这三个公式推导电场强度的表达式，从而正确判断电场强度的变化2C【解析】电容器中间是匀强电场，E=U/d。电容器与电源断开后，电

14、容器上的电荷量保持不变。由公式带入场强公式可得，大小与板间距离无关，所以当正极板A保持水平沿竖直方向做微小往复运动时，板间场强不变，带电粒子做类平抛运动，轨迹是抛物线3BC 【解析】由知保持S不变，增大d，电容减小，电容器带电能力降低，电容器电量减小，静电计所带电量增加，变大；保持d不变，减小S，电容减小，变大。正确答案BC4CD【解析】由电路结构可知电容器两端电压为路端电压，如果两极板A、B间正对面积减小其他条件不变时，路端电压不变，油滴静止不动，错；由闭合电路欧姆定律可知，电源电动势不变，电压表测量的是滑动变阻器两端电压，移动R1的滑动触头且其他条件不变时，电压表的读数增大了U，则R3与电

15、源内阻r电压之和减小U，B错；欲使带电油滴向上运动，需增大两极板间的场强或电压，由闭合电路欧姆定律和串联分流原理可知应增大外电路电阻，C对；欲使R2的热功率变大，需要增大流过R2的电流，由并联分流原理可知，应使R1的滑动触头向右移动，D对；5BD【解析】A选项若Q不变，由C知U变小，C变大，可知h变大，A错B选项若Q不变，由C知U变大，C变小，可知变大，B对C中若U不变，电流流向负极表示正在放电，Q减小，可知C减小，x变大，C错D中若U不变，电流流向正极表示在充电，Q增加，可知C增大，d减小，F增大，D对思路分析：由C知U变小，C变大，可知h变大, 若Q不变，由C知U变大，C变小，可知变大，若

16、U不变，电流流向负极表示正在放电，Q减小，可知C减小，x变大，D中若U不变，电流流向正极表示在充电，Q增加，可知C增大，d减小，F增大，试题点评：本题考查了非半导体材料做成的传感器的工作原理6B【解析】由于电容器所在支路断路，所以没有电流经过R1，该电阻相当于导线，电容器两端电压为电阻R0两端电压，根据串联分压原理，大电阻分大电压可知缓慢增大R2时，R0分得电压减小，两极板间场强减小，电场力减小，由力的合成与分解可知绳子的拉力等于电场力与重力的合力，所以绳子的拉力变小，B对；同理ACD错；7BC【解析】本题考查了粒子在电场中加速，偏转的问题根据动能定理可得经过电场加速后的动能为：粒子经加速电场

17、加速后 （1）粒子射入偏转电场后在竖直方向上的加速度为（2）粒子在偏转电场里的运动时间为 （3）粒子在离开偏转电场时发生的竖直方向上发生的偏转为（4）结合（1）（2）（3）（4）可得，即粒子在屏上的偏转量与粒子的m和q无关，所以它们会达到屏上的同一点，因为导致进入偏转电场的初速度不同，所以，它们在偏转电场的运动时间不同，故先后到达屏上同一点，所以BC正确思路拓展：本题可以作为一个结论使用，即静止的带电粒子经同一电场加速后，再垂直射入偏转电场，射出粒子的偏转角度和侧位移与粒子的q、m无关8A【解析】本题考查电场力做功与电势能变化的关系、电势差与电势的关系，电场力所做的功跟电势能的改变量的关系所以

18、即，所以选B点评：只要是势能，力做正功势能就减小，力做负功势能就增大，可类比重力做功来判断势能的变化，某一点电势的值可根据移动到零电势点电场力做功求得电势差，再由电势差与电势的关系求解9AC【解析】由带电微粒的动能变化确定在A、B两点的电势能的大小关系，判断出A、B两点电势的高低根据沿电场线方向电势是降低的，得出电场线的方向由运动方向和所受电场力的方向判断微粒的运动轨迹带正电的粒子从A运动到B点，动能减小，所以电场力做负功，根据动能定理可得,所以，粒子的电势能增大，并且粒子带正电，所以根据公式可得，又因为沿电场线方向电势是降落的，所以电场线方向从右向左，故，物体做由线运动时，运动的轨迹应夹在初

19、始速度及合外力方向的中间，所以粒子的运动轨迹为1，所以AC正确，思路拓展：物体做由线运动时，运动的轨迹应夹在初始速度及合外力方向的中间；本题还应明确电场力做功与电势能的关系，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功电势能增大10B【解析】为使阴极发射出的电子能打在荧光屏上的区域“”，在竖直方向上粒子应向上偏，电子带负电，所受电场力竖直向上，场强竖直向下，所以A板接正电，同理水平方向向外偏，D板接正电，B对；11B【解析】若0t0，带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向右运动的距离大于向左运动的距离，最终打在B板上，所以A错误。若t0，

20、带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向左运动的距离大于向右运动的距离，最终打在A板上，所以B正确。若t0T，带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向左运动的距离小于向右运动的距离，最终打在B板上，所以C错误。若Tt0，带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零；然后再反方向加速运动、减速运动至零；如此反复运动，每次向右运动的距离大于向左运动的距离，最终打在B板上，所以D错误12D【解析】在第一个四分之一周期时粒子向着正方向做匀加速直线运动，在四分之一周期的时刻速度增大到最大

21、，第二个四分之一个周期时电场力方向反向，粒子向着正方向做匀减速直线运动，到半个周期时刻速度减小到零，在第三个四分之一周期过程中粒子向着负方向做匀加速直线运动，由对称性可知在T时刻粒子回到出发地点，D对；13A【解析】粒子在前半个周期沿着正方向做匀加速直线运动，后半个周期沿着正方向做匀减速直线运动，A对；14AD【解析】本题考查了对在使用电压表，电流表过程中的存在的误差的分析；因为电表不是理想电表，在测量中会产生误差，分析误差的来源根据欧姆定律可得出测量值与真实值之间的关系本接法中电压表直接测量电阻的两端的电压，电流表接在电压表和电阻的外边，电流表采用了外接法，A正确，B错误，若待测电阻的阻值远

22、小于电压表内阻，则电压表分流可以忽略，此时测量结果误差较小，所以本接法适合于测量小阻值电阻；故D正确；思路拓展：在判断电流表采用外接法还是内接法时，可根据判断两者的大小关系，当时采用外接法，当时采用内接法。误差分析是实验中常考的内容，在分析中要注意误差来源及产生的影响，从而可以进行接法的选择15C【解析】本题考查了对闭合回路的U-I图像的理解，当外电路断路时，R无穷大，I为零，即图线与U轴的截距表示电源电动势，当外电路短路时，R为零，所以图线与I轴的截距表示短路电流，因为U-I图像中图线与U轴的截距表示电源电动势，所以，与I轴的截距表示短路电流，所以，故内阻，C正确，思路拓展：本题的关键是理解

23、对于U-I图像中的纵截距表示电源电动势，横截距表示短路电流，斜率表示电源内阻16D【解析】本题考查了电路的动态分析，要从变动的部分到整体，再到其他部分的规律分析当滑动变阻器的滑片P向上移动时，滑动变阻器连入电路的电阻增大电路总电阻增大，电路总电流减小，L1灯变暗，AB错误，电路总电阻增大，外电路的电压增大，结合通过L1灯变暗的电压减小，并联电路的电压增大， L3灯变亮，即通过L3灯的电流增大，结合电路总电流减小，通过L2灯的电流减小，即L2灯变暗，D正确思路拓展：在分析该类问题时，要善于把部分电路和全电路结合起来，按变动部分整体其他部分的顺序，是得出的每一个结论都有依据，17C【解析】本题考查

24、含容电路的分析，四个开关均闭合时,油滴悬浮于平行板电容器的极板间,油滴所受合外力为零,说明油滴除受重力外必受电场力的作用,且大小与重力相等,方向与重力相反.若断开某个开关后,油滴向下运动,必是电场力减小,电容器极板间电压减小所致.从电路连接形式可看出,电阻R1R2并联后与电容器C串联.故电容器C实质上是并联在电阻R3两端.因R1R2的电阻相对于电容器而言可忽略,断开S1不会使电容器两板间的电压发生变化;断开S4,电容器两板间的电压保持不变;断开S2,因电源内阻远小于电容器的电阻,电容器两板间电压反而会升高;只有断开S3时,电容器通过R3放电,使电容器两板间的电压降低,P才会向下运动点评：含容电

25、路中，电容器所在支路为断路，没有电流通过，所以该支路的电阻相当于导线，利用这个结论可把电路图简化，电容器与电源断开电量不变，场强与单位面积的带电量成正比，当电容器与电源接通的情况下，电容器两端的电压保持不变，场强与两极板的距离成反比18B【解析】由电源电动势为12V，电流表量程为2A，电路中总电阻最小为6，电阻R的最小电阻为4，由电阻R随压力F变化的函数式R =300.01F可知此时F为2600N，A错；当压力为零时，R=30，此时电流0.375A，B对；C错；电路中的电流，D错19B【解析】由闭合电路欧姆定律可知外电阻最大时路端电压最大，当灯泡A与滑动变阻器上端电阻之和等于灯泡B与下端电阻之

26、和的时候外电阻最大，灯泡A的电阻为，灯泡B的电阻为，由此可知当滑动触头由a端向b端滑动的过程中，外电阻一直是减小的，B对；20ABC【解析】由直线知电源的电动势为3V，内阻为0.5，A对。由直线知电阻R的阻值为1，B对。由图线交点知输出功率图线的交点即为此时的路端电压和电流，P=UI=4W，C对。电源效率为,D错；21BD【解析】I-U图象的斜率倒数的物理意义表示电阻值,因此随U增大,小灯泡的电阻增大，对于可变电阻而言,R=U/I,所以P点对应电阻R=U1/I2,不能用R=U/I来计算,B对;功率P=UI,所以P点的对应功率P=U1I2,即为矩形PQOM所围的面积, C错，D对22BD【解析】

27、由题意可知，电路两端的电压UR1I010 V，闭合开关后，当电压全部加在电动机的内阻上时，它的电流为1 A，但只有一部分电压加在电动机内阻上，所以I1.5 A，B对；同理电动机所消耗的功率也小于10 W，则电路消耗的电功率P15 W，D正确23D【解析】本题主要考查电源效率的理解与计算.在闭合电路中,电源的效率得 ，由此可知电源效率既是输出功率与总功率之比，也是外电压与电动势之比,也等于外电阻与总电阻之比.设图中每一小格数值为k,由图象知,电源的电动势为6kV,a和b对应的外电压分别是4kV和2kV,由此知D项正确24D【解析】C点既在电源总功率P总=EI图线上，也在内阻热功率Pr=I2r图线上，将C点的坐标值代入以上两式，有9=3E，9=32r，解得E=3 V,r=1.A对；在P点电源总功率为，电源内阻消耗功率I2r=4W，输出功率为2W，B对；由闭合电路欧姆定律E=U+Ir当电流为2时，电路总电阻为1.5，外电路电阻为0.5，C对；同理D错；答案第5页，总5页