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文檔簡介
2025年高二物理下學(xué)期概念辨析判斷題一、電磁學(xué)基礎(chǔ)電場強(qiáng)度為零的點(diǎn),電勢一定為零(×)解析:電場強(qiáng)度與電勢無必然聯(lián)系。例如等量同種電荷連線中點(diǎn)電場強(qiáng)度為零,但電勢不為零(取無窮遠(yuǎn)處為零電勢時(shí),該點(diǎn)電勢為正)。電勢高的地方,電場強(qiáng)度一定大(×)解析:電勢高低由電場本身及零電勢點(diǎn)選取決定,與電場強(qiáng)度大小無關(guān)。如帶正電的孤立導(dǎo)體球,表面電勢高但內(nèi)部電場強(qiáng)度為零。電場力對(duì)電荷做正功,電勢能一定減?。ā蹋┙馕觯弘妶隽ψ龉εc電勢能變化關(guān)系為(W_{AB}=E_pA-E_pB),正功對(duì)應(yīng)電勢能減少,類比重力做功與重力勢能變化關(guān)系。電容器的電容與所帶電荷量成正比,與兩極板電壓成反比(×)解析:電容是電容器本身屬性,由(C=\frac{\varepsilon_rS}{4\pikd})決定,與電荷量(Q)和電壓(U)無關(guān),(C=\frac{Q}{U})僅為定義式。平行板電容器充電后與電源斷開,增大極板間距,極板間場強(qiáng)不變(√)解析:斷開電源后(Q)不變,由(E=\frac{U}z3jilz61osys=\frac{Q}{Cd}=\frac{4\pikQ}{\varepsilon_rS})可知,(E)與(d)無關(guān),僅由(Q)和極板面積(S)決定。二、恒定電流導(dǎo)體的電阻與通過的電流成反比,與兩端電壓成正比(×)解析:電阻由導(dǎo)體材料、長度、橫截面積及溫度決定,(R=\frac{U}{I})為定義式,非決定式。電源電動(dòng)勢等于電源正負(fù)極之間的電壓(×)解析:電動(dòng)勢是電源非靜電力做功本領(lǐng)的量度,數(shù)值上等于開路時(shí)兩極電壓;閉合電路中,兩極電壓(U=E-Ir)((r)為內(nèi)阻),小于電動(dòng)勢。歐姆定律適用于所有導(dǎo)電元件(×)解析:歐姆定律僅適用于金屬導(dǎo)體和電解質(zhì)溶液等線性元件,對(duì)二極管、氣體導(dǎo)電等非線性元件不成立。串聯(lián)電路中,各電阻的電壓與電阻成正比(√)解析:串聯(lián)電路電流處處相等,由(U=IR)可知電壓分配與電阻成正比,即分壓原理。并聯(lián)電路的總電阻一定小于任一支路電阻(√)解析:并聯(lián)電阻公式(\frac{1}{R_{總}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\dots),等效于增加導(dǎo)體橫截面積,總電阻比最小支路電阻更小。三、磁場與電磁感應(yīng)磁感線是客觀存在的曲線,用于描述磁場分布(×)解析:磁感線是為形象描述磁場而引入的假想曲線,實(shí)際不存在,其疏密表示磁場強(qiáng)弱,切線方向表示磁場方向。運(yùn)動(dòng)電荷在磁場中一定受洛倫茲力(×)解析:洛倫茲力(F=qvB\sin\theta),當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)方向與磁場方向平行((\theta=0^\circ)或(180^\circ))時(shí),(F=0)。通電導(dǎo)線在磁場中所受安培力的方向一定與磁場方向垂直(√)解析:由左手定則可知,安培力方向垂直于電流方向和磁場方向所確定的平面,即(F\perpB)且(F\perpI)。感應(yīng)電流的磁場總是阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量變化(√)解析:楞次定律核心內(nèi)容,“阻礙”并非“阻止”,體現(xiàn)能量守恒(如電磁阻尼現(xiàn)象中機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能)。穿過閉合回路的磁通量變化越快,感應(yīng)電動(dòng)勢越大(√)解析:法拉第電磁感應(yīng)定律(E=n\frac{\Delta\Phi}{\Deltat}),感應(yīng)電動(dòng)勢與磁通量變化率成正比,與磁通量大小或變化量無關(guān)。線圈中磁通量最大時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢一定最大(×)解析:例如正弦式交變電流中,線圈位于中性面時(shí)磁通量最大,但磁通量變化率為零,感應(yīng)電動(dòng)勢為零。渦流是由電磁感應(yīng)產(chǎn)生的,可用于電磁加熱(√)解析:塊狀導(dǎo)體在交變磁場中產(chǎn)生的感應(yīng)電流呈渦旋狀,稱為渦流,其熱效應(yīng)可應(yīng)用于電磁爐、高頻淬火等。四、交變電流正弦式交變電流的有效值等于最大值的(\frac{\sqrt{2}}{2})倍(√)解析:有效值定義為“熱效應(yīng)等效的恒定電流值”,推導(dǎo)可得(I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}),(U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}),適用于正弦式交變電流。理想變壓器的變壓比與匝數(shù)比成正比,即(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2})(√)解析:理想變壓器忽略漏磁、銅損和鐵損,由電磁感應(yīng)原理可得原副線圈電壓與匝數(shù)成正比。變壓器不僅能改變交變電壓,也能改變恒定電壓(×)解析:恒定電壓產(chǎn)生恒定磁場,穿過副線圈的磁通量無變化,無法產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,故變壓器不能改變直流電。遠(yuǎn)距離輸電時(shí),采用高壓輸電是為了增大輸電電流(×)解析:高壓輸電目的是減小電流,由(P=UI)可知,輸送功率(P)一定時(shí),電壓(U)越高,電流(I)越小,線路損耗(P_{損}=I^2R)越小。五、近代物理初步光電效應(yīng)中,光電子的最大初動(dòng)能與入射光強(qiáng)度成正比(×)解析:由愛因斯坦光電效應(yīng)方程(E_k=h\nu-W_0)可知,最大初動(dòng)能僅與入射光頻率(\nu)和金屬逸出功(W_0)有關(guān),與光強(qiáng)無關(guān)(光強(qiáng)影響單位時(shí)間發(fā)射的光電子數(shù))。光具有波粒二象性,實(shí)物粒子(如電子)不具有波動(dòng)性(×)解析:德布羅意提出物質(zhì)波假說,任何運(yùn)動(dòng)的實(shí)物粒子都具有波動(dòng)性,其波長(\lambda=\frac{h}{p})((p)為動(dòng)量),電子衍射實(shí)驗(yàn)已證實(shí)電子的波動(dòng)性。核反應(yīng)中質(zhì)量虧損是指反應(yīng)前后總質(zhì)量減少(√)解析:質(zhì)量虧損并非質(zhì)量消失,而是核子結(jié)合成原子核時(shí),部分質(zhì)量以能量形式釋放((\DeltaE=\Deltamc^2)),總能量仍守恒。(\alpha)衰變的實(shí)質(zhì)是原子核內(nèi)的質(zhì)子轉(zhuǎn)化為中子并釋放正電子(×)解析:(\alpha)衰變是原子核放出氦核((^4_2He)),實(shí)質(zhì)是核內(nèi)兩個(gè)質(zhì)子和兩個(gè)中子結(jié)合成氦核;質(zhì)子轉(zhuǎn)化為中子并釋放正電子的過程是(\beta^+)衰變。半衰期是指放射性元素全部原子核衰變一半所需的時(shí)間(×)解析:半衰期是大量原子核衰變的統(tǒng)計(jì)規(guī)律,對(duì)單個(gè)原子核無意義,且與物理狀態(tài)(如溫度、壓強(qiáng))和化學(xué)狀態(tài)無關(guān)。湯姆孫通過(\alpha)粒子散射實(shí)驗(yàn)提出了原子核式結(jié)構(gòu)模型(×)解析:湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子并提出“棗糕模型”,盧瑟福通過(\alpha)粒子散射實(shí)驗(yàn)提出核式結(jié)構(gòu)模型。六、力學(xué)綜合辨析物體速度為零時(shí),加速度一定為零(×)解析:如豎直上拋運(yùn)動(dòng)的最高點(diǎn),速度為零但加速度為重力加速度(g);簡諧運(yùn)動(dòng)的最大位移處也滿足此情況。作用力與反作用力的合力為零(×)解析:作用力與反作用力作用在兩個(gè)不同物體上,無法求合力;平衡力作用在同一物體上,合力為零。物體的機(jī)械能守恒時(shí),一定只受重力或彈力作用(×)解析:機(jī)械能守恒條件是“只有重力或彈力做功”,并非“只受重力或彈力”。例如物體在光滑斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí),支持力不做功,機(jī)械能仍守恒。做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,其向心力始終指向圓心,是恒力(×)解析:向心力方向時(shí)刻沿半徑指向圓心,方向不斷變化,是變力(大小可能恒定)。兩個(gè)物體間的萬有引力與它們之間距離的平方成反比(√)解析:萬有引力定律(F=G\frac{m_1m_2}{r^2}),適用于質(zhì)點(diǎn)或可視為質(zhì)點(diǎn)的物體((r)為兩物體質(zhì)心距離)。七、熱學(xué)與波動(dòng)布朗運(yùn)動(dòng)是液體分子的無規(guī)則運(yùn)動(dòng)(×)解析:布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮在液體中的固體微粒的無規(guī)則運(yùn)動(dòng),是液體分子無規(guī)則撞擊的宏觀表現(xiàn),間接證明分子熱運(yùn)動(dòng)。溫度升高,物體內(nèi)每個(gè)分子的動(dòng)能都增大(×)解析:溫度是分子平均動(dòng)能的標(biāo)志,溫度升高僅使分子平均動(dòng)能增大,具體到個(gè)別分子,動(dòng)能可能增大、減小或不變。一定質(zhì)量的理想氣體,體積增大,內(nèi)能一定減?。ā粒┙馕觯豪硐霘怏w內(nèi)能僅由溫度決定,體積增大可能伴隨吸熱,若溫度升高(如等壓膨脹),內(nèi)能反而增大。機(jī)械波傳播過程中,介質(zhì)中的質(zhì)點(diǎn)隨波遷移(×)解析:機(jī)械波傳播的是振動(dòng)形式和能量,質(zhì)點(diǎn)僅在平衡位置附近做往復(fù)運(yùn)動(dòng),不隨波遷移。兩列波發(fā)生干涉時(shí),振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn)的位移始終最大(×)解析:干涉加強(qiáng)點(diǎn)的振幅最大(等于兩列波振幅之和),但位移隨時(shí)間周期性變化(可在(-(A_1+A_2))到(A_1+A_2)之間變化)。八、光學(xué)光從光密介質(zhì)射入光疏介質(zhì)時(shí),一定發(fā)生全反射(×)解析:全反射條件為:①光從光密介質(zhì)射向光疏介質(zhì);②入射角大于或等于臨界角(C)((\sinC=\frac{1}{n})),缺一不可。光的干涉和衍射現(xiàn)象都能證明光具有波動(dòng)性(√)解析:干涉(如雙縫干涉)和衍射(如單縫衍射)是波特有的現(xiàn)象,光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng)證明光的粒子性。用白光做雙縫干涉實(shí)驗(yàn),中央亮紋是白色的,兩側(cè)條紋為彩色(√)解析:中央亮紋各色光光程差為零,疊加后呈白色;兩側(cè)不同色光因波長不同,干涉條紋間距不同((\Deltax=\frac{L}z3jilz61osys\lambda)),形成彩色條紋。光的偏振現(xiàn)象說明光是橫波(√)解析:橫波振動(dòng)方向與傳播方向垂直,偏振是橫波特有的現(xiàn)象;縱波(如聲波)無偏振現(xiàn)象。九、單位制與實(shí)驗(yàn)牛頓(N)是國際單位制中的基本單位(×)解析:國際單位制基本單位包括米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、開爾文(K)、摩爾(mol)、坎德拉(cd),牛頓是導(dǎo)出單位((1N=1kg·m/s^2))。游標(biāo)卡尺不需要估讀,螺旋測微器需要估讀(√)解析:游標(biāo)卡尺的精度由游標(biāo)尺分度決定(如10分度精度0.1mm),直接讀取對(duì)齊刻度;螺旋測微器(千分尺)精度0.01mm,需在最小刻度后估讀一位?!膀?yàn)證機(jī)械能守恒定律”實(shí)驗(yàn)中,必須用天平測量重物質(zhì)量(×)解析:實(shí)驗(yàn)中驗(yàn)證(mgh=\frac{1}{2}mv^2),等式兩邊可消去(m),故無需測量質(zhì)量?!皽y定金屬電阻率”實(shí)驗(yàn)中,電流表應(yīng)采用內(nèi)接法以減小誤差(×)解析:金屬電阻一般較小,采用外接法可減小電流表分壓誤差;若電阻較大(如大電阻),則采用內(nèi)接法減小電壓表分流誤差。十、綜合應(yīng)用等量異種電荷連線的中垂線是等勢線(√)解析:中垂線上各點(diǎn)到兩電荷距離相等,電勢代數(shù)和為零(取無窮遠(yuǎn)處為零電勢),故整條中垂線電勢為零,是等勢線。回旋加速器中,粒子的最大動(dòng)能與加速電壓成正比(×)解析:由(qvB=m\frac{v^2}{R})得最大速度(v=\frac{qBR}{m}),最大動(dòng)能(E_k=\frac{q^2B^2R^2}{2m}),與加速電壓無關(guān)(電壓影響加速次數(shù)和時(shí)間)。理想氣體的等溫過程中,內(nèi)能不變,故與外界無熱量交換(×)解析:等溫過程(\DeltaU=0),由熱力學(xué)第一定律(\DeltaU=Q+W)可知,若氣體對(duì)外做功((W<0)),則需吸收熱量((Q>0)),如等溫膨脹過程。單擺的周期與擺球質(zhì)量和振幅無關(guān),僅與擺長和重力加速度有關(guān)(√)解
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