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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年上外版高三物理下册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共7题,共14分)1、如图所示,M是小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接正弦交变电源,电压u=311sin100πt(V).变压器右侧部分为火警系统原理图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器,其电阻随温度升高而减小;R1为定值电阻.下列说法正确的是()A.电压表V1的示数为31.1VB.变压器副线圈中电流的频率为25HzC.当R2所在处出现火警时,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变大D.当R2所在处出现火警时,变压器原线圈的输入功率变小2、用两根绳子吊起一重物,在逐渐增大两绳子之间的夹角时,保持重物静止,则两绳子对重物的拉力的大小和合力的大小变化情况分别是()A.增大,增大B.减小,增大C.增大,不变D.不变,增大3、质量为m的物体静止在光滑水平面上.在恒力F的作用下作匀加速直线运动,若物体的速度从0增加到v的过程中恒力对物体作功为W,则物体的速度从v增加到2v的过程中,恒力F对物体做的功等于()A.3WB.C.D.2W4、质点在直线上运动,位移与时间的关系为x=4t-t2;式中x的单位是m,t的单位是s,则下列说法错误的是()
A.质点的初速度是4m/s
B.质点的加速度是-1m/s2
C.质点前2s发生的位移是4m
D.质点前3s运动的路程是5m
5、粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图4-3-12所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是()6、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一光滑的小孔.
质量为m
的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住,现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移.
在移动过程中手对线的拉力F
和圆环对小球的弹力N
的大小变化情况是(
)
A.F
不变,N
增大B.F
减小,N
不变C.F
减小,N
减小D.F
增大,N
不变7、总结比较了前人研究的成功,第一次准确地提出天体间万有引力定律的物理学家是()A.牛顿B.开普勒C.伽利略D.卡文迪许评卷人得分二、双选题(共5题,共10分)8、【题文】水平桌面上有甲;乙、丙三个完全相同的容器;装有不同的液体,将三个长方体A、B、C分别放入容器的液体中,静止时的位置如图所示,三个容器的液面相平。已知三个长方体的质量和体积都相同。则下列判断正确的是。
A.物体受到的浮力F浮A>F浮B>F浮C
B.容器对桌面的压力F甲<F乙<F丙
C.液体对容器底的压强p甲=p乙=p丙
D.物体下表面受到液体的压力F′A>F′B=F′C9、短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}四种元素均位于不同主族。rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}rm{X}单质可作半导体材料;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸。下列说法中正确的是A.原子半径:rm{X<Y}B.最简单氢化物的稳定性:rm{Z>X}C.rm{Y}的简单离子与rm{Z}的简单离子具有相同的电子层结构D.化合物rm{XWZ_{3}}中存在离子键和极性键10、三位分别来自法国、美国、荷兰的科学家因研究“分子机器的设计与合成”而获得rm{2016}年诺贝尔化学奖。纳米分子机器日益受到关注,机器的“车轮”常用组件如下,下列说法正确的是()rm{垄脵(}三碟烯rm{)}rm{垄脷(}扭曲烷rm{)}rm{垄脹(}富勒烯rm{)}rm{垄脺(}金刚烷rm{)}A.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃B.rm{垄脵垄脹}均能发生加成反应C.rm{垄脵垄脺}互为同分异构体D.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}的一氯代物均只有一种11、常温下,用rm{0.1000mol/L}的盐酸滴定rm{20.00mL}未知浓度的rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,溶液的rm{pH}与所加盐酸的体积关系如图所示。下列有关叙述正确的是A.rm{a}点溶液呈碱性的原因用离子方程式表示为:rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}Ooverset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}B.rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}O
overset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}点处的溶液中rm{c}rm{c}rm{(Na^{+})-}rm{c}rm{(Cl^{-})=}rm{c}rm{(HCO{}^{^{-}}_{_{3}})+2}rm{c}C.滴定过程中使用甲基橙作为指示剂比酚酞更准确D.rm{(CO{}^{^{2-}}_{_{3}})}点处溶液中水电离出的rm{d}rm{c}大于rm{(H^{+})}点处rm{b}12、某课题组以纳米rm{Fe_{2}O_{3}}作为电极材料制备锂离子电池rm{(}另一极为金属锂和石墨的复合材料rm{)}通过在室温条件下对锂离子电池进行循环充放电,成功地实现了对磁性的可逆调控rm{(}如图rm{)}以下说法正确的是A.放电时,正极的电极反应式为rm{Fe_{2}O_{3}+6Li^{+}+6e^{-}=2Fe+3Li_{2}O}B.该电池可以用水溶液做电解质溶液C.放电时,rm{Fe}作电池的负极,rm{Fe_{2}O_{3}}作电池的正极D.充电时,电池被磁铁吸引评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)13、(2015秋•北京校级期末)如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动,小球在最高点的速度用v表示.当v由零逐渐增大,向心力F____(填“增大”“减小”或“不变”);当v由逐渐减小时,杆对小球的弹力F0____(填“增大”“减小”或“不变”).14、(2013秋•龙山县校级期中)如图所示为甲、乙两个导体的伏安特性曲线,则甲乙导体的电阻比为____若将甲、乙两导体并联起来接在电源两极,流过甲乙两电阻的电流大小之比为____.15、电动势是用来描述电源本身性质的物理量.符号____,单位____.电动势在数值上等于____.16、(2011秋•淮安校级期末)(1)下列说法正确的是____
A.温度是分子平均动能的标志。
B.从微观角度看;气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的。
C.固体可以分为晶体和非晶体;晶体和非晶体都具有确定的熔点。
D.布朗运动证明;组成固体小颗粒的分子在做永不停息的无规则运动。
(2)如图所示为分子势能Ep随分子间距离r变化的关系图线(取r→∞时,Ep=0),横坐标上有两个分子甲和乙,将甲分子固定在坐标原点,乙分子从无穷远处无初速释放,下列说法正确的是____
A.乙分子到达N点前;所受分子力表现为引力且逐渐增大。
B.乙分子到达N点时;加速度为零,速度为最大值。
C.乙分子到达M点时;加速度为零,速度为最大值。
D.乙分子在从N到M的运动过程中,速度将一直减小.17、如图所示,用绳子一端系在汽车上,另一端系在高的树干上,两端点间绳长10米,用300牛的拉力把水平绳子的中点往下拉离原位置0.5米,不考虑绳子的重力和伸长量,则绳子作用在汽车上的力的大小为____.
18、(2011春•海宁市校级期中)如图所示是一个皮带装置,传动过程中皮带不打滑,三轮的半径分别为r、2r、3r,三轮的边缘上各有质点A、B、C,在三轮运动过程中,A、B、C三质点的线速度之比VA:VB:VC=____;向心加速度之比aA:aB:aC=____.19、(2015春•上海校级期中)一列波的波速为0.5m/s,某时刻的波形图如图所示,经过一段时间(小于一个周期)后波形如细线所示,这段时间可能是____s或____s.评卷人得分四、实验探究题(共2题,共16分)20、在“测量干电池的电动势和内电阻”的实验中,用待测电池、开关和导线,配合下列的______组、或______组、或______组仪器;均能达到实验目的.
A.一只电流表和一只电阻箱B.一只电压表和一只电阻箱。
C.一只电流表;一只电压表和一只滑动变阻器D.一只电流表和一只滑动变阻器。
(2)为测量某种材料制成的电阻丝Rx的电阻率;实验室提供了下列器材:
A.电流表G:内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A2内阻约为1Ω;量程为0~0.6A
C.多用电表。
D.螺旋测微器;刻度尺。
E.电阻箱R箱(0~9999Ω;0.5A)
F.滑动变阻器R(5Ω;1A)
G.电池组E(6V;0.05Ω)
H.一个开关S和导线若干。
某同学进行了以下操作:
①用螺旋测微器测出该电阻丝的直径;
②用多用电表粗测Rx的阻值,当他把选择开关旋到电阻“×10”档时,发现指针偏转角度过大,则他应该换用电阻______档(填“×1”或“×100”).进行一系列正确操作后;指针静止位置如图甲所示;
③把电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=______Ω.
④用改装好的电压表设计一个精确测量电阻RX阻值的实验电路;请你根据提供的器材和实验需要;在答题卡相应位置将与图乙对应的电路图补画完整;
⑤计算电阻率:若测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的求数为I1,电流表A的示数为I2,请你用字母符号(L、d、Rg、Rg、I1、I2等)写出计算电阻率的表达式ρ=______.21、(1)
图a
为多用电表的示意图,其中S
、K
、T
为三个可调节的部件,现用此电表测量一阻值约2000娄赂
的定值电阻的阻值。测量的某些操作步骤如下:垄脵
调节可调部件____,使电表指针停在____位置。垄脷
调节可调部件K
,使它的尖端指向____位置。垄脹
将红、黑表笔分别插入“+
”“鈭�
”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件____,使电表指针停在____位置。垄脺
将红、黑表笔笔尖分别接触待测电阻器的两端,当指针摆稳后,表头的示数如图b
所示,得到该电阻的阻值为____娄赂
垄脻
测量完毕,应调节可调部件K
,使它的尖端指向OFF
或交流500V
位置。。
(2)
若提供以下器材测量阻值约2000娄赂
定值电阻的阻值:
待测电阻R
x
;电源拢脜
(
电动势3V
内阻不计)
滑动变阻器R
(
最大电阻值为20娄赂)
电流表A(
量程为1mA
内阻为50娄赂)
电压表V1(
量程为15V
内阻约为10k娄赂)
电压表V2(
量程为200mV
内阻为1k娄赂)
定值电阻R
0=9k娄赂
开关一个,导线若干。请选择合理的器材,尽可能减小实验误差,设计测量的电路图(
图中请标明器材符号)
画在方框内。评卷人得分五、解答题(共4题,共24分)22、当前;多种代用燃料汽车为主要内容的“绿色汽车”工程在全球范围内展开。
(1)有一电动汽车;电动机工作时的部分电路图如图所示,当电动机正常工作时,电流表;电压表的示数分别是20A和110V,电动机的输出功率为2kW.求电动机的线圈电阻.
(2)1996年清华大学和香港大学的学生合作研制太阳能汽车.汽车上的太阳能电池接受太阳光能的面板面积为S=8m2,正对太阳时能产生U=120V的电压,并对车上的电动机提供I=10A的电流,用此做电源开动第(1)问中电动汽车,该汽车工作时的机械功率为多大?若太阳光照射到地面时单位面积上的辐射功率为P=1.0×103w/m2.此汽车总的能量转化效率是多大?23、如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平长度L=1.6m,皮带以恒定速率v逆时针匀速运动.传送带的右端平滑连接着一个固定在竖直平面内、半径为R=0.4m的光滑半圆轨道PQ,两个质量均为m=0.2kg且可视为质点的滑块A置于水平导轨MN上,开始时滑块A与墙壁之间有一压缩的轻弹簧,系统处于静止状态.现松开滑块A,弹簧伸长,滑块脱离弹簧后滑上传送带,从右端滑出并沿半圆轨道运动到最高点Q后水平飞出,又正好落回N点.已知滑块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.25,取g=10m/s2.求:
(1)滑块A在半圆轨道P处对轨道的压力;
(2)压缩的轻弹簧的弹性势能EP.24、一个滑雪人;以2m/s的初速度从山坡上匀加速滑下,经24s滑到山坡底端,滑到山坡底端的末速度是5.0m/s,求:
(1)下滑的加速度a;
(2)下滑过程中的平均速度;
(3)滑雪人下滑的位移.25、河宽300m;水流速度为3m/s,小船在静水中的速度为5m/s,问。
(1)以最短时间渡河;时间为多少?可达距出发点下游多远处?
(2)以最短航程渡河,渡河时间又为多少?参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、C【分析】【分析】输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,根据理想变压器的原理分析即可.【解析】【解答】解:A、由交流表的表达式可知,输入的电压为U=V=220V;变压器的电压与匝数成正比,由此可得副线圈的电压为22V,故A错误;
B、变压器副线圈中电流的频率等于负线圈的频率为f===50Hz;故B错误;
C、当出现火警时,温度升高,电阻R2减小,V1不变,副线圈的电流变大,所以R1的电压要增大,R2电压减小,电压表V2的示数变小;副线圈的电流变大,匝数不变,故A示数变大,故C正确;
D;由C的分析可知;P=UI增大,输入功率等于输出功率也增大,故D错误.
故选:C2、C【分析】【分析】以物体为研究对象,分析受力.物体两侧绳子拉力大小相等,方向关于竖直方向对称.根据平衡条件得到绳子拉力与两绳夹角的关系,再由数学知识分析绳子拉力的变化.【解析】【解答】解:以物体为研究对象,分析受力:两侧绳子的拉力F1、F2和重物的拉力T.重物的拉力T等于重物的重力.根据平衡条件得知,F1、F2的合力与T大小相等,方向相反,则F1、F2的合力大小等于重物的重力;保持不变.
设重物的重力为G.根据动滑动轮的特点可知,F1=F2.设两绳之间的夹角为2α,则由平衡条件得,2F1cosα=G,得到F1=,增大两绳子之间的夹角α时,cosα减小,F1增大,则F2也增大.
故选:C.3、A【分析】【分析】根据从0增加到v的过程中恒力做工为w由动能定理可知w=,同理即可求出从v增加到2v的过程的动能变化量.【解析】【解答】解:由动能定理对0-v分析得:
恒力F做的功w==
对v-2v分析。
恒力F做的功w′===3W.
故选:A.4、B【分析】
A、根据位移时间公式x=vot+at2,与题目中s=4t-t2对比可得;初速度为4m/s,故A正确。
B、根据位移时间公式x=vot+at2,与题目中s=4t-t2对比可得,a=-2m/s2;故B错误。
C、将t=2s代入公式得,x=4×2-22m=4m;故C正确。
D、质点经过2s速度为零,通过位移为4m,第三秒的位移大小为×2×12m=1m;故质点前3s运动的路程是4+1m=5m,故D正确。
本题选错误的;故选B
【解析】【答案】通过匀变速直线运动位移时间公式x=vot+at2与题目中s=4t-t2对比去得出物体的初速度和加速度;再根据运动学的其它公式去求解。
5、B【分析】【解析】A图中,ab边相当于电路中的一部分支路,B图中,ab边相当于电路中的电源,两端电压相当于路端电压C图中,ab边相当于电路中的一部分支路,D图中,ab边相当于电路中的一部分支路,所以,B中ab两端电压最大,故B对。思路分析:根据等效电路,判断ab两端是路端电压还是支路电压,根据电阻分压直接求出结果。试题【解析】【答案】B6、B【分析】解:小球沿圆环缓慢上移可看做匀速运动;对小球进行受力分析,小球受重力GFN
三个力.
满足受力平衡.
作出受力分析图如下。
由图可知鈻�OAB
∽鈻�GFA
即:
GR=FAB=NR
当A
点上移时;半径不变,AB
长度减小,故F减小,N
不变,故B正确;
故选:B
.
对小球受力分析;作出力的平行四边形,同时作出AB
与半径组成的图象;则可知两三角形相似,故由相似三角形知识可求得拉力及支持力.
相似三角形法在处理共点力的动态平衡时较为常见,当无法准确得出角边关系时,应考虑应用此法.【解析】B
7、A【分析】【分析】本题是物理学史问题,根据牛顿、开普勒、伽利略、卡文迪许等等科学家的物理学成就进行解答.【解析】【解答】解:A;第一次准确地提出天体间万有引力定律的物理学家是牛顿;故A正确.
B;开普勒发现了行星运动三大定律;但没有发现万有引力定律,故B错误.
C;伽利略通过理想斜面实验提出了“力不是维持物体运动的原因”;没有发现万有引力定律,故C错误.
D;牛顿发现万有引力定律之后;卡文迪许测出了引力常量G,故D错误.
故选:A二、双选题(共5题,共10分)8、B|D【分析】【解析】
试题分析:三个长方体的质量相同,它们在三种液体中都只受重力和浮力,由二力平衡,它们受到的浮力大小相等,A选项错误。由三个长方体在液体中所处的深度不同,得到容器底所处的深度相同,液体对容器底的压强C选项错误。容器是相同的,所以容器对桌面的压力B选项正确。浮力是物体上下表面所受的压力差,A物体上下表面都受到液体的压力,B/、C只有下表面受到压力,所以它们下表面所受到的压力F′A>F′B=F′C;D选项正确。
考点:压力压强【解析】【答案】B、D9、AB【分析】【分析】本题考查了位置、结构与性质的关系,题目难度中等,推断元素为解答关键,注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。【解答】rm{X}单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{Si}元素;rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}四种元素均位于不同主族,则rm{W}为rm{H}元素;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Cl}元素;短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}则rm{Y}的原子序数为rm{45-1-14-17=13}则rm{Y}为rm{Al}元素。单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{X}元素;rm{Si}的最高正价和最低负价代数和等于rm{W}四种元素均位于不同主族,则rm{0}为rm{W}元素;rm{H}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Z}元素;短周期元素rm{Cl}rm{W}rm{X}rm{Y}的原子序数之和为rm{Z}则rm{45}的原子序数为rm{Y}则rm{45-1-14-17=13}为rm{Y}元素。rm{Al}和A.rm{Si}和rm{Al}为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Al>Si}故A正确;为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Si}故A正确;rm{Al}则氢化物稳定性:rm{Al>Si}故B正确;B.由于非金属性rm{Cl>Si}则氢化物稳定性:rm{HCl>SiH_{4}}故B正确;个电子,氯离子有rm{Cl>Si}个电子,故C错误;rm{HCl>SiH_{4}}中只含有极性键,无离子键,故D错误。C.铝离子有rm{10}个电子,氯离子有rm{18}个电子,故C错误;
rm{10}【解析】rm{AB}10、AB【分析】【分析】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,注意把握官能团与性质的关系,侧重苯、烷烃性质的考查。【解答】A.只含有碳氢两种元素的有机物为烃,rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃,故A正确;B.三碟烯和富勒烯中均含有不饱和键,能发生加成反应,故B正确;C.三碟烯的分子式为rm{C_{20}H_{14}}金刚烷的分子式为rm{C_{10}H_{16}}二者不是同分异构体,故C错误;D.三碟烯的一氯代物有rm{4}种,金刚烷的一氯代物有rm{3}种,故D错误。故选AB。【解析】rm{AB}11、rm{BC}【分析】【分析】本题考查了酸碱中和滴定的应用,题目难度中等,明确溶液酸碱性与溶液rm{pH}的关系为解答关键,注意掌握中和滴定侧重方法,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。【解答】A.rm{a}点为rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,碳酸根离子部分水解,溶液呈碱性,碳酸根离子的水解一第一步为主,正确的离子方程式为:rm{CO_{3}^{2-}+H_{2}O?HCO_{3}^{-}+OH^{-}}故A错误;
B.rm{c}点的rm{pH=7}溶液呈中性,则rm{c(H^{+})=c(OH^{-})}根据电荷守恒rm{c(Na^{+})+c(H^{+})=c(Cl^{-})+c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})+c(OH^{-})}可知:rm{c(Na^{+})-c(Cl^{-})=c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})}故B正确;
C.碳酸氢钠溶液的rm{pH}接近rm{8.2}与酚酞变色的rm{pH}接近,变色时的rm{pH}和反应终点的rm{pH}不好判断;而使用甲基橙容易判断终点,且反应产生的二氧化碳不能全部逸出使溶液偏酸性,因此使用甲基橙的误差小rm{(}使用甲基橙易判断滴定终点,误差小rm{)}故C正确;
D.rm{b}点碳酸氢根离子水解,促进了水的电离,而rm{d}点溶液呈酸性,抑制了水的电离,则rm{d}点处溶液中水电离出的rm{c(H^{+})}小于rm{b}点处;故D错误;
故选BC。
【解析】rm{BC}12、AD【分析】【分析】本题综合考查原电池和电解池知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握原电池、电解池的工作原理以及电极方程式的书写,难度中等。【解答】A.正极发生还原反应,rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3}rm{{,!}},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}得电子被还原rm{F}所以放电时电池正极的电极反应式为rm{e}rm{2}rm{e},故rm{e}正确;B.锂和水发生反应,所以不可以用rm{e}溶液为电解质溶液,故rm{2}错误;C.rm{2}作电池的负极,rm{O}rm{3}rm{O}rm{O}rm{O}rm{3}rm{3},故rm{{,!}}错误;D.充电时,,,作为阳极,电池被磁铁吸引,故,。故选AD。,【解析】rm{AD}三、填空题(共7题,共14分)13、增大增大【分析】【分析】小球在最高点,由重力和杆子的作用力的合力提供向心力,结合向心力公式分析即可求解.【解析】【解答】解:小球在最高点,根据向心力公式得:向心力F=;当v由零逐渐增大时,向心力F增大;
当杆子对小球的作用力为零时,只有重力提供向心力,则有;
解得:;
当v<时;杆子提供支持力;
在最高点;由重力和杆子的作用力的合力提供向心力,则有:
;
解得:,所以当v由逐渐减小时,减小,则杆对小球的弹力F0增大.
故答案为:增大;增大14、1:22:1【分析】【分析】由伏安特性曲线可求得导体的电阻,由闭合电路欧姆定律可求得电路中的电流.【解析】【解答】解:I-U图象中,图象斜率的倒数表示导体的电阻,则由图可知,甲的电阻为:R甲==5Ω;乙的电阻为R乙==10Ω;
两电阻的阻值之比为:R甲:R乙=5:10=1:2
两电阻并联时,电阻两端的电压相等;则由欧姆定律可知:I=;电流与电阻成反比;故电流之比为:2:1;
故答案为:1:2;2;1.15、EV内外电路电压之和【分析】【分析】电源电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量;
电动势等于电源没有接入电路时电源两极间的电压,电动势等于内外电路电压之和.【解析】【解答】解:电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小;电源正;负极之间的电势差为电源的路端电压,只有当电源处于断路状态时,电源的电动势才等于路端电压;符号为E,单位为伏特(V)
故答案为:E;V;内外电路电压之和16、ABBD【分析】【分析】(1)明确温度是分子平均动能的标志;气体压强的微观解释;以及晶体和非晶体的性质先增。
(2)当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小;当分子间距离小于平衡距离时,分子力表现为斥力;根据图象分析答题.【解析】【解答】解:(1)A;温度是分子平均动能的标志;故A正确;
B;从微观角度看;气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的;故B正确;
C;固体可以分为晶体和非晶体;非晶体不具有确定的熔点;故C错误;
D;布朗运动能证明液体分子在做永不停息的无规则运动;不能说明固体分子的无规则运动;故D错误;
故选:AB.
(2)由图可知,两个分子从r=r0处的分子势能最小;则分子之间的距离为平衡距离,分子之间的作用力恰好为0.
A;乙分子到达N点前;所受分子力表现为引力;其大小先增大后减小;故A错误;
B;乙分子到达N点时;加速度为零,由于一直在加速运动;故速度为最大值;故B正确;
C;M点时为斥力;分子力不为零;故M点时加速度不为零;故C错误;
D;乙分子在从N到M的运动过程中;分子一直受斥力;故速度将一直减小.故D正确;
故选:BD;
故答案为:(1)AB;(2)BD.17、1500N【分析】【分析】对绳子接触点,受力分析,运用力的合成,结合力的平行四边形定则,及三角知识,即可求解.【解析】【解答】解:对作用点;受力分析,如图所示,并进行力的合成;
结合几何关系,则有:;
解得:T=1500N;
故答案为:1500N.18、3:1:36:2:9【分析】【分析】两轮子靠传送带传动,轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度,结合公式v=ωr列式分析线速度的关系,根据a=求出加速度的比值.【解析】【解答】解:AC两轮子靠传送带传动,轮子边缘上的点具有相同的线速度,故vA=vC
共轴转动的点,具有相同的角速度,故ωA=ωB
根据公式v=ωr得:
所以vA:vB:vC=3:1:3;
根据a=得:
aA:aB:aC==6:2:9.
故答案为:3:1:3;6:2:9.19、13【分析】【分析】由题意,经过的时间小于一个周期,说明波传播的距离小于一个波长.波向右传播的时间为,或向左传播的时间为.由图读出波长,由波速公式求得周期,即可求得时间的可能值.【解析】【解答】解:由图知,波长λ=2m,则周期为T==s=4s
若波向右传播,则经过的时间为t==3s;
若波向左传播,经过的时间为t==1s.
故答案为:1,3四、实验探究题(共2题,共16分)20、略
【分析】解:测定电源的电动势和内阻的原理是闭合电路欧姆定律E=U+Ir;作电压表测量路端电压U;用电流表测量电流I,利用滑动变阻器调节外电阻,改变路端电压和电流,实现多次测量,即由一个电压表、一个电流表和一个滑动变阻器组合利用闭合电路的欧姆定律列方程得出电源的电动势和内阻.
可以在没有电压表的情况下;用一个电流表和一个电阻箱组合测量,电阻箱可以读出阻值,由U=IR可求出路端电压;也可以用电压表和电阻箱组合,由电压表读数U与电阻箱读数R之比求出电流.故ABC组均可实现求电动势和内电阻的效果;但D组中只能测出电路中的电流,不能测量电压,因而不能测出电源的电动势和内电阻,故D错误;
(2)②因欧姆表不均匀;要求欧姆表指针指在欧姆表中值电阻附近时读数较准,当用“×1OΩ”挡时发现指针偏转角度过大,说明倍率较大,所以应按“×1”倍率读数,读数为:R=1×15Ω=15Ω;
③将电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,而电流表G(内阻Rg=120Ω;满偏电流Ig=3mA);
所以改装后的电压表的内阻为Rv=Ω;
由于电流表G的内阻Rg=120Ω,因此电阻箱的阻值应调为R0=2000-120=1880Ω;
④由于题意可知;两电流表,当另电流表使用外接法,能准确测出所测电阻的电流,同时又能算出所测电阻的电压;而滑动变阻器R(5Ω,1A),电源电压为6V,所以滑动变阻器使用限流式;
则电路图如下图所示;
⑤由电阻定律可知,电阻R=ρ
则电阻率ρ=
根据欧姆定律,R==
所以电阻率ρ=.
故答案为:(1)ABC;(2)②×1Ω;③1880Ω,④如图所示;⑤
(1)测定电源的电动势和内阻的原理是闭合电路欧姆定律E=U+Ir;可以一个电压表;一个电流表分别测量路端电压和电流,用滑动变阻器调节外电阻,改变路端电压和电流,实现多次测量.也可以用电流表和电阻箱组合,可代替电流表和电压表,或用电压表和电阻箱组合,代替电压表和电流表,同样能测量电源的电动势和内阻.(2)①多用电表盘刻度,不均匀,且从左向右,电阻刻度越来越小,而多用电表电阻的测量值等于表盘示数乘以倍率;
②根据电压表的量程为0~3V,结合电流表G(内阻Rg=99Ω;满偏电流Ig=3mA),即可求出电阻箱的阻值;因两个电流表,一电流表与电阻串联当作电压表,因此使用另一电流表的内接法,再能准确得出所测电阻的电流;根据滑动变阻器(5Ω,2A),因此采用滑动变阻器限流式,从而画出正确的电路图,即可求解.
③由电阻定律求出电阻率的表达式;结合欧姆定律及串并联的特征,然后求出电阻率.
(1)考查欧姆表读数;注意此刻度不均匀,尽量让指针在中央附近,同时乘以倍率;
(2)确定滑动变阻器与电流表的接法是正确解题的关键;测量电阻的方法除了伏安法外,还有“安安法”(即两个电流表组合);“伏伏法”(两个电压表组合)等.
(3)掌握电阻定律,同时注意利用电流表与电阻的关系,求出电压的方法.【解析】A;B;C;×1;1880;21、(1)①S,左侧0刻度;②×100;③T,右侧0刻度;④2200。(2)测量的电路图【分析】【分析】多用电表测量电阻时,先进行机械校零,需将选择开关旋到殴姆档某一位置,再进行欧姆调零,殴姆调零后,测量电阻读出示数.
注意示数是由刻度值与倍率的乘积。考查欧姆表的使用,明确要选择合适的档位并每次换档后要进行欧姆调零;【解答】(1)垄脵
多用电表的使用首先进行机械调零:调节可调部件S
使电表指针停在电流表;电压表的零刻度(
或表盘左边的零刻度)
的位置;
垄脷
选择合适的档位:因电阻约为2000
欧姆;则选择隆脕100娄赂
即可;
垄脹
选档后进行欧姆调零:将红;黑表笔分别插入“+
”、“鈭�
”插孔;笔尖相互接触,调节可调部件T
使电表指针指向;
垄脺
图示读数为:22隆脕100娄赂=2200娄赂.
测量完毕;将选择开关旋转到“OFF
”或“交流电压最高档”位置;
(2)
由于待测电阻的电阻值约2200娄赂
电压表的内阻约10k娄赂
待测电阻的电阻值与电压表的内阻相差不大,所以要使用电流表内接法;待测电阻的电阻值大,而滑动变阻器的电阻值小,所以要使用滑动变阻器的分压式接法,所以测量电路如图所示;
故答案为:(1)垄脵S
左侧0
刻度;垄脷隆脕100
垄脹T
右侧0
刻度;垄脺2200
(2)
测量的电路图【解析】(1)垄脵S
左侧0
刻度;垄脷隆脕100
垄脹T
右侧0
刻度;垄脺2200
(2)
测量的电路图五、解答题(共4题,共24分)22、略
【分析】【分析】(1)根据能量转化和守恒定律列出输出功率;电压和电流与线圈电阻的关系式;求出线圈电阻.
(2)根据功率公式分析汽车的机械功率;再
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