2018-2019年高中物理粤教版《选修3-1》《第一章 电场》单元测试

更新时间:2023-03-10 05:46:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2018-2019年高中物理粤教版《选修3-1》《第一章 电场》单

元测试试卷【1】含答案考点及解析

班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________

题号 一 二 三 四 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

评卷人 五 六 总分 得 分 一、选择题

1.关于电场和磁场,下列说法正确的是:( )

A.电场是假想的,并不是客观存在的物质

B.描述磁场的磁感线是客观存在的,且磁场中的任何两条磁感线不相交 C.电场中某处场强的方向就是放入该处试探电荷所受电场力的方向 D.磁场对在它其中运动的电荷可能没有力的作用 【答案】D 【解析】

试题分析:电场和磁场都是客观存在的物质,A选项错误;电场线和磁感线都是假想的线,且磁场中的任何两条磁感线不相交,故B选项错误;若试探电荷为正电荷,所受电场力的方向与场强方向相同,若试探电荷为负电荷,所受电场力的方向与场强方向相反,故C选项错误;由洛伦兹力的公式知当速度与磁场方向平行时不受洛伦兹力的作用,故D选项正确。

考点:电场和磁场 磁感线 洛伦兹力

2.把磁铁靠近铁棒,铁棒会被磁化,这是由于: A.铁棒两端出现电荷; B.铁棒受到磁铁的吸引力;

C.铁棒内的磁畴取向大致相同造成的; D.铁棒内的磁畴取向杂乱无章造成的。 【答案】C 【解析】

试题分析:把磁铁靠近铁棒,铁棒会被磁化,是由于铁棒内的磁畴取向大致相同造成的,故选C

考点:考查磁化现象

点评:难度较小,由安培提出的电流元假说可判断此题

3.关于安培力和洛伦兹力,如下说法中正确的是

A.通电直导线在匀强磁场中一定受到安培力的作用 B.安培力是大量运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现 C.洛伦兹力可能对带电粒子做正功

D.通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向平行 【答案】B 【解析】

试题分析:安培力的大小与电流、磁场的方向有关,当电流与磁场方向平行时导线不受安培力作用,A错;安培力是大量运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现,洛伦兹力是安培力的微观表达,B对;洛伦兹力的方向始终与粒子的速度垂直,永远不做功,C错;通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向垂直,D错; 考点:考查对安培力和洛伦兹力的理解

点评:本题为概念问题,难度较小,安培力和洛伦兹力是有联系的,一个是宏观认识,一个是微观解释,安培力的大小与导线放置的方位有关系,洛伦兹力永远不做功 4.电子流沿z轴正方向运动(图所示),y轴负方向上一点的磁场方向是( )

A.+x方向 C.+y方向 【答案】B

B.-x方向 D.-y方向

【解析】电子流沿y轴正方向运动,形成的电流方向沿y轴负方向,根据安培定则可知:在z轴上a点处磁场方向沿x轴负方向.故B正确.

思路分析:电子运动形成电流,电流方向与电子运动方向相反,判断磁场的方向根据安培定则.

试题点评:本题考查基本定则的运用能力.要注意电子运动方向与电流方向相反. 5.三个点电荷电场的电场线分布如图所示,图中a、b两点出的场强大小分别为分别为,则( )

,电势

A C

>>

,>,<

B D

<<

,,

<>

【答案】C

【解析】磁感线的疏密程度表示场强大小,沿电场线方向电势逐渐降低,C对;

电场线密的地方电场强度大,电场线稀的地方电场强度小,沿电场线电势降低,据此可正确解答本题.

解:电场线密的地方电场强度大,电场线稀的地方电场强度小,故Ea>Eb;根据电场线与等势线垂直,在b点所在电场线上找到与a点电势相等的,依据沿电场线电势降低,可知φa<φb,故ABD错误,C正确. 故选C.

6.如图,平行金属板M、N水平放置,闭合开关S,两板之间有一带电微粒以速度v0沿图示方向做直线运动;当微粒运动到P点时,断开开关S,并将M板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的运动情况是( B )

A.沿轨迹①运动 B.沿轨迹②运动 C.沿轨迹③运动 D.沿轨迹④运动 【答案】B

【解析】断开开关,然后改变极板间距离,极板上的电荷量不变,极板间场强不变,所受电场力不变,所以带电微粒受力不变,让做直线运动。答案选B。

7.如图所示,Q是带正电的点电荷,P1和P2为其电场中的两点。若E1、E2为P1、P2两点处的电场强度的大小,、为P1、P2两点的电势,则

A.E1>E2, >C.E1<E2 ,>【答案】A

【解析】由正点电荷电场线分布可知P1处电场线密集,场强大。沿电场线方向电势降低,>,A对。

8.M、N两金属板竖直放置,使其带电,悬挂其中的带电小球P如图偏离竖直方向。下列哪一项措施会使OP悬线与竖直方向的夹角增大?(P球不与金属极板接触)

B.E1>E2,< D.E1<E2,<

A.增大MN两极板间的电势差 B.减小MN两极板的带电量

C.保持板间间距不变,将M、N板一起向右平移 D.保持板间间距不变,将M、N板一起向左平移 【答案】A

【解析】小球受重力绳子拉力,还有水平向右的电场力,要使OP悬线与竖直方向的夹角增大,则需要增大电场力即增大电场强度,增大MN两极板间的电势差变大,A对。减小MN两极板的带电量,不影响电场强度大小,B错

保持板间间距不变,将M、N板一起向右或者向左平移,不影响电场强度大小,CD错 所以选A

9.一只手机电池的背面印有如图所示的一些符号,另外在手机说明书中还写有“通话3小时,待机100小时”。则该手机通话和待机时消耗的功率分别约为:

,可知电场强度

A.1.8W、5.4×10W C.3.6W、0.108W 【答案】B 【解析】

-2

B.0.6W、1.8×10W

32

D.6.48×10W、1.94×10W

-2

试题分析:由图中所提供的电池的容量为“3.6V,500mA?h”,则通话时消耗的功率为P1=3.6V×500mA?h3h=600mW=0.6W,待机时消耗的功率为

-2

P2=3.6×500mA?h·100h=18mW=1.8×10W.故选B. 考点:本题考查了电功、电功率.

10.如图所示,一质量为m、带电量为q的小球用细线系住,线的一段固定在O点,若在空

o

间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成60角,则电场强度的最小值为( )

A.C.

B.D.

【答案】B

【解析】考点:电场强度;共点力平衡的条件及其应用. 专题:力学三大知识结合的综合问题.

分析:小球保持静止时受到重力、电场力和细线的拉力,运用作图法分析什么条件下电场力最小,再场强公式得到场强最小值.

解答:解:小球保持静止时受到重力mg、电场力F和细线的拉力T,作出力

图如图.根据作图法可知,当电场力F与细线垂直时,电场力最小,最小值为 F=mgsinθ 则场强的最小值为E=故选B

点评:本题是物体平衡中极值问题,通过作图法得到极值的条件,也可以采用数学函数法求解极值. 评卷人 =

得 分 二、实验题

11.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:

(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图甲可知其长度为 _________ mm; (2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图乙可知其直径为 _________ mm;

(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为 Ω.

(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下: 待测圆柱体电阻R;电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);

电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ) 电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计) 滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);

滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);开关S;导线若干. 为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图丁中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.

(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ= _________ Ω?m.(保留2位有效数字)

【答案】:(1)50.15 (2)4.700 (3)220(4)见解析;(5)7.6×10。 【解析】

试题分析:(1)主尺读数为50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm.

(2)螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm. (3)电阻的阻值R=22×10Ω=220Ω

(4)电源电动势为4V,电压表选V1.电阻中最大电流约为

,则电流表选A2.因为

,故选择电流表外接法.

-2

根据实验要求便于调节且测得多组数据进行分析,可知变阻器应采用分压式接法,应选择阻值小的变阻器R1以方便调节;

(5)由电阻定律考点:伏安法测电阻; 评卷人 ,

,代入解得ρ=7.6×10Ω?m.

-2

得 分 三、填空题

12.某电场的电场线分布如图所示,则a点的电势 (填“高于”“低于”或“等于”)b点的电势

电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ) 电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);直流电源E(电动势4V,内阻不计) 滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);

滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);开关S;导线若干. 为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图丁中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.

(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ= _________ Ω?m.(保留2位有效数字)

【答案】:(1)50.15 (2)4.700 (3)220(4)见解析;(5)7.6×10。 【解析】

试题分析:(1)主尺读数为50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm.

(2)螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm. (3)电阻的阻值R=22×10Ω=220Ω

(4)电源电动势为4V,电压表选V1.电阻中最大电流约为

,则电流表选A2.因为

,故选择电流表外接法.

-2

根据实验要求便于调节且测得多组数据进行分析,可知变阻器应采用分压式接法,应选择阻值小的变阻器R1以方便调节;

(5)由电阻定律考点:伏安法测电阻; 评卷人 ,

,代入解得ρ=7.6×10Ω?m.

-2

得 分 三、填空题

12.某电场的电场线分布如图所示,则a点的电势 (填“高于”“低于”或“等于”)b点的电势

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/v7ka.html

Top