[高三总复习]2025届名师原创分科模拟(二)2化学(XS5)答案
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据能量守恒定律可知粒子动能和电势能之和保持恒定,所:2.A小球在O点以上向下运动时有mgsin0十qE=ma,因以粒子在M点的动能小于在N点的动能,故B正确,D错从开始下滑到O点的过程中电场强度可能先增大后减小,误;电场线越密集的位置电场强度越强,粒子所受电场力越则加速度先增大后减小;在O点时加速度为a=gsin0,在大,加速度越大,所以粒子在M点的加速度小于在N点的:O点以下向下运动时有mg sin0一qE=ma,随电场强度先加速度,故C错误。增大后减小,则加速度先减小后增大,故A正确。因O点为3.AC带电粒子在点电荷电场中只受电场力作用,其运动轨零重力势能点,且沿斜面向下为正方向,则重力势能E=迹具有对称性,且对称轴一定是过点电荷的直线,所以点电一mgxsin0,即O点上方重力势能为正,O点下方重力势能荷一定在PQ上,A正确;带电粒子在M、N两点受力方向为负,故B错误。因从开始到O点,电场力做正功,则机械不相同,B错误;根据对称性,M、N两点到点电荷的距离相能增大;在O点以下向下运动时,电场力做负功,机械能减同,一定在同一等势面上,电势一定相同,C正确;如果带电小,可知O点的机械能最大,故C错误。由题意得O点电粒子与点电荷带同种电荷,则其在A点的动能一定最小,势最高,而负电荷在电势高的地方电势能小,则小球在O点D错误。的电势能最小,故D错误。4.D由于电场线垂直等势面,粒子所受3.BCx2~x4处场强方向沿x轴正方向,根据沿着电场线方电场力沿电场线切向方向且指向轨迹的向电势降低,x2处电势高于x4处电势,带负电的点电荷在凹侧,试探电荷带正电,因此可以判断电x2处电势能比在x4处的小,故A错误;x1~x3处场强方场线的分布情况,如图所示,所以M点a的电势低于N点电势,故A错误;电场向沿x轴正方向,则从x1到x3,顺着电场线方向移动负点线的疏密表示电场强弱,所以M点的电场强度小于N点的电荷,电场力做负功,故B正确;由U=Ed知E-x图线与x电场强度,故B错误;由电势能与电势的关系E。=q0可知,轴所围的面积表示电势差,则知x1、x2两点之间的电势差带正电的粒子在电势越高的位置,电势能越大,所以该试探小于x3、x4两点之间的电势差,故C正确;点电荷由x1运电荷在M点的电势能小于在N点的电势能,又由能量守恒动到x4的过程中,场强方向不变,电场力方向不变,沿x轴定律可知,该试探电荷在M点的动能大于在N点的动能,负方向,故D错误。故C错误,D正确。微专题56微专题55真考真考1.A根据题意可知电容器两极板间电压不变,极板上所带电1.C对y轴正方向的点电荷,由衡知识可得V2kQa荷量变少,由C=号可知电容减小,由电容的决定式C一k92、解得Q-2V5十1g24g,因在0区x<-4πka可知极板间距d增大,即材料竖直方向尺度减小,A正ES(W2a)2(24、确,D错误,电容器两极板同电压不变,由E=人可知,极■区间内沿x轴正方向电势升高,则电场强度方向沿x轴负板间电场强度变小,B、C错误。方向,将P沿x轴向右略微移动后释放,P受到向右的电场2.(1)正极(2)C(3)R2电荷量力而向右运动。故选C。解析:(1)在使用多用电表时,应保证电流从红表笔流入,从2.B由题图可知,b、c两点的电势差为U=200V-300V=黑表笔流出,即“红进黑出”,因此红表笔应该与电池的正极一100V,故A错误;a点与相邻两等势面的距离小于1m,电接触。J势差等于100V,根据E一可知,a点电场强度大小大于(2)S与“1”端相接时,小灯泡不发光,电容器充电;S与“2”100V/m,故B正确;根据电场强度方向垂直于等势面,可知端相接时,电容器放电,且放电过程电流逐渐变小,直至为a点的电场强度方向沿竖直方向向下,故C错误;a点与c点0,故C正确,A、B错误。在同一等势面上,电势相等,故D错误。(3)开关S与“1”端相接的瞬间,实线的电流小于虚线的电3.A由于带电粒子在电场中做类抛运动,在电场力方向上流,说明电路中实线对应的电阻箱的阻值较大,此时电阻箱做匀加速直线运动,加速度为9E,经过时间t,电场力方向阻值为R:根据电流的定义式1=号可知q=I,则1-1图像与坐标轴围成的面积为电容器上的电荷量。速度为功率为P=FO=gEX,所以P与1成Em3.(1)b(2)6.5(3)3.7×10-3(4)4.6×10-4(5)D,比,故A正确。解析:(1)题图甲中滑动变阻器为分压式接法,滑动变阻器真练滑片左端的部分与电容器并联,要升高电容器两端的电压,1.D小滑块带负电,结合题意可知两固定点电荷均为负电滑动变阻器的滑片应向b端移动。荷,在x=L处电势能最低,则x=L处电势最高,故A、C(2)电压表量程为15V,分度值为0.5V,则电压表示数为错误;根据功能关系知E。x图像的斜率表示电场力的大6.5V。QB(3)题图丙中图像与坐标轴所围图形有37个小方格,则电小,可知在x=L处电场力为零,则k4)=k2),解,1×10-3容器存储的电荷量Q=37×得Qa=4QB,故B错误;从一L到2L,由动能定理有5×2C=3.7×103C.-gU-wmg·3L=0-0,解得U=mg:3L,则从-L到-q由Q=CU.得C-37X0F≈4.6X10E2L,电势差为负,电势升高3mL,故D正确。(5)电容器充电后,左极板电势高,电容器放电时电流由左极板经导线流出,故D闪光。205
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