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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2025年仁爱科普版必修3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5题,共10分)1、一款儿童电动汽车的部分参数如图所示;则下列说法正确的是()
A.电源规格中的4.5A·h,A·h是能量的单位B.电机的输出功率小于24WC.电机线圈的电阻为6D.行驶过程中电机突发故障,被卡住无法转动,此时通过电机的电流为2A2、如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知R0=r,滑动变阻器的最大阻值是2r。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时;下列说法中正确的是()
A.路端电压变大B.电路中的电流变小C.定值电阻R0上消耗的功率变小D.滑动变阻器消耗的功率变小3、一带负电粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示,则粒子在从x1向x3运动的过程中;下列说法中正确的是()
A.在x1处粒子速度最大B.在x2处粒子加速度最大C.在x3处电势最高D.在x2处电势为零4、如图所示,为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地,M和N为两水平放置的平行金属板,当金属板带上一定电荷以后,两板间的一带电小球P处于静止状态.已知M板与b板用导线相连,N板接地,在以下方法中,能使P向上运动的是()
A.缩小ab间的距离B.增大MN间的距离C.取出ab两极板间的电介质D.换一块形状大小相同,介电常数更大的电介质5、电流的磁效应揭示了电与磁的关系。下面四幅图中描述磁场方向与电流方向之间的关系,其中磁感线分布正确的是()A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)6、如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为平行板电容器,开关S闭合后,电容器两板正中央有一个带电液滴恰好静止。电流表和电压表都可以视为理想电表。当滑动变阻器滑片P向b端滑动过程中,下述说法正确的是()
A.电压表示数变大,电流表示数变大B.电压表示数变小,电流表示数变大C.电容器C所带电荷量增加,液滴向上加速运动D.电容器C所带电荷量减小,液滴向下加速运动7、直流电路如图所示;在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()
A.总功率一定减小B.效率一定增大C.内部损耗功率一定减小D.输出功率一定先增大后减小8、真空中某电场的电场线如图中实线所示,M、O、N为同一根电场线上的不同位置的点,两个带电粒子a、b均从P点以相同速度射入该电场区域;仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()
A.a粒子带正电,b粒子带负电B.电场力对a、b粒子均做正功C.a、b带电粒子的电势能均减小D.若在O点由静止释放a粒子,仅在电场力的作用下,a粒子将沿电场线运动到M点9、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹(运动方向不知),P、R、Q是这条轨迹上的三点;由图可知()
A.一定可以确定出带电粒子在P、R、Q三点时所受电场力的方向B.一定可以判断出带电粒子在P、R、Q三点时电势能的大小关系C.一定可以判断出带电粒子的运动方向D.一定可以判断出带电粒子在P、R、Q三点时加速度的大小关系10、一质量为的带电液滴以竖直向下的初速度进入某电场中.由于电场力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离后,速度变为.在此过程中,以下判断正确的是()
A.重力对液滴做的功为B.合外力对液滴做的功为C.下落的过程中,液滴的电势能一定减少D.液滴的机械能减少了11、如图为甲、乙两金属电阻的UI曲线;它们的阻值应为()
A.R甲=tan60°=ΩB.R乙=tan60°=ΩC.R甲=3ΩD.R乙=6Ω评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)12、一同学用精确度为游标卡尺测一根金属管的深度时,游标卡尺上的游标尺和主尺的相对位置如图甲所示,则这根金属管的深度______该同学又利用螺旋测微器测量电阻丝直径时,螺旋测微器示数如图乙所示,则_______
13、如图所示,条形磁铁的轴线穿过a、b、c三个金属圆环的圆心,且与三个环平面垂直,其中b、c两环同平面放置在条形磁铁的中垂面上.三个圆环的面积为sa=sb<sc.则通过a、b两环的磁通量Φa_______Φb,通过b、c两环的磁通量Φb_______Φc.(均选填“<”;“>”或“=”)
14、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10-8C的正点电荷,则A处场强大小EA=______N/C,B处的场强大小EB=______N/C.
15、电磁波通信:电磁波可以通过电缆、光缆进行有线传输,也可实现无线传输。电磁波的频率_____,相同时间内传递的信息量_____。16、一平行板电容器充电后切断电源,若使二极板间距离增加,则二极板间电容_________(填“增大”或“减小”或“不变”)。17、在如图所示的电路中,小量程电表头的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=100Ω.
(1)当S1和S2均断开时,改装所成的表是________表(填“电流”或“电压”,)。量程_______________。
(2)当S1和S2均闭合时,改装所成的表是_____表(填“电流”或“电压”)。量程_____。18、如图所示,电解槽A与电阻R并联后接到电源上,电源的电动势E=120V,内阻r=1Ω,电阻R=19Ω,电解槽电阻r′=0.5Ω。S闭合时电阻R消耗的功率为475W,则此时通过电阻R的电流为______A,电解槽中电能转化为化学能的功率为______W。
评卷人得分四、实验题(共2题,共18分)19、(1)某同学用图甲所示的螺旋测微器测一金属小球的直径时,他应先转动_______到F靠近小球,再转动_________到F夹住小球,直至听到“喀喀”声为止,拨动__________使F固定后读数(以上均填仪器部件字母符号)。正确操作后,螺旋测微器的示数如图乙所示,则小球的直径是________mm;
(2)某同学利用游标卡尺测量一圆柱体的直径,测量结果如图所示。该工件的直径为________cm。
20、某同学从废弃的电机上拆下了一线圈;该线圈用细铜丝绕制而成,为了测量该线圈所用细铜丝的总长度,该同学进行了如下实验:
(1)查阅资料得到铜的电阻率为
(2)用螺旋测微器测量铜线的直径如图甲所示,则铜线直径为________
(3)该同学先用多用电表欧姆挡测量该线圈的电阻,他选用了“”倍率,发现指针偏角(相对电流挡零刻度线)太大,他应该换用________(填“”或“”)倍率。
(4)为了更加精确地测量线圈电阻,该同学设计了如图乙所示的电路,图中电压表所用量程为电流表所用量程为某次测量时,电压表指针如图丙所示,电流表指针如图丁所示,可得该线圈的电阻________利用上述相关数据可得该线圈所用细铜丝的长度为________m。(以上两空计算结果均保留两位有效数字)评卷人得分五、解答题(共4题,共28分)21、如图所示的电路中,电源电动势E=9V,电阻R1=2.5Ω,R2=3Ω,当电阻箱Rx调到3Ω时;电流表的示数为2A.求:
(1)电源的内电阻;
(2)调节电阻箱,使电流表的示数为1.8A时,电阻R2的电流。
22、如图,两根内径相同的绝缘细管和连接成倒V字形,竖直放置,连接点B处可视为一段很短的圆弧;两管长度均为倾角处于方向竖直向下的匀强电场中,场强大小一质量带电量的小球(小球直径比细管内径稍小,可视为质点),从A点由静止开始在管内运动,小球与管壁间的动摩擦因数为小球与管壁间的动摩擦因数为μ2=0.25。小球在运动过程中带电量保持不变.已知重力加速度大小求:
(1)小球第一次运动到B点时的速率
(2)小球第一次速度为零的位置与B点之间的距离
(3)小球分别在管和管中运动直至静止的总路程和
23、如图所示,是匀强电场中同一条电场线上的两点,一电荷量的试探电荷放在点时所受静电力的大小将该试探电荷从点移到点,静电力做功求:
(1)该匀强电场电场强度的大小
(2)两点的电势差
24、如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106m/s;粒子飞出平行板电场后可进入界面MN;PS间的无电场区域.已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RD与界面PS的交点.
(1)粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?
(2)粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?
(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k=9.0×109N·m2/C2,保留两位有效数字)参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【分析】
【详解】
A.A•h是电流与时间的乘积;是电量的单位,故A错误;
B.电动机的额定功率。
P=UI=12×2W=24W可知电动机的输出功率一定小于24W;故B正确;
C.只知道电动机的额定电压与额定电流;不能由欧姆定律求出电动机的电阻值,故C错误;
D.知道电动机的额定电压;不知道电动机的电阻值,所以若电机突发故障,被卡住无法转动,不能求出通过电动机的电流值,故D错误。
故选B。2、D【分析】【详解】
A、B、当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,接入电路的电阻减小,电路的电流变大,电源的内电压增大,则由可知;路端电压减小,A;B错误;
C、电路的电流变大,所以定值电阻R0上消耗的功率变大;C错误;
D、把定值电阻R0和电源看成一个整体,此时等效电源的内电阻为2r,滑动变阻器就相当于外电路,由于滑动变阻器的最大阻值是2r;等于等效电源的内阻,外电阻减小时,电源的输出功率在减小,即滑动变阻器消耗的功率变小,D正确;
故选D.3、C【分析】【详解】
A.带负电粒子只在电场力作用下运动,所以动能与势能之和是恒定的。则粒子在从x1向x3运动的过程中,在x3处的电势能最小;所以速度最大。A错误;
B.根据电场力做功与电势能的关系
从而解得
即图像中的斜率表示电场力大小,在x2处图像的斜率为零;所以粒子加速度为零。B错误;
C.负电荷在电势低的地方电势能大,在电势高的地方电势能小,在x3处的电势能最小;所以电势最高,C正确;
D.根据公式
可知在x2处电势不为零;D错误。
故选C。4、C【分析】【分析】
【详解】
A.电容器ab与平行金属板MN并联,电压相等,能使P向上运动,则两板间的场强应变大,由
知减小a、b间的距离,电容增大,Q不变,由
可知电压减小,则由
可知MN板间的场强变弱;P向下运动,故A错误;
B.联立以上三式可知
所以增大MN间的距离时;MN间的电场强度不变,P依然处于平衡状态,故B错误;
C.由A项分析可知,取出a、b两极板间的电介质,电容减小,Q不变;所以电压增大,可知MN板间的场强变强,P向上运动,故C正确;
D.换一块形状大小相同,介电常数更大的电介质,由A项分析可知,C增大,Q不变;所以电压减小,可知MN板间的场强变弱,P向下运动,故D错误。
故选C。
【点睛】
在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变。5、A【分析】【详解】
A.根据安培定则可知;因电流方向向上,导线右侧磁场方向垂直向里,而左侧则是垂直向外,故A正确;
B.同理;根据安培定则可知,因电流方向从右旋转到左,则螺线管内部磁场方向由左向右,因此左端是S极,右端是N极,故B错误;
C.同理;根据安培定则可知,因环形电流向里,则环形导线内部磁场方向从右向左,故C错误;
D.因电流竖直向下;依据安培定则可知,磁场方向应该是顺时针方向,故D错误。
故选A。二、多选题(共6题,共12分)6、A:D【分析】【详解】
AB.当滑动变阻器滑片P向b端滑动过程中,接入电路的电阻变小,R2与R3并联的电阻变小,总电阻变小,则总电流变大,R1电压变大,则电压表示数变大,R2与R3并联的电压减小,通过R3电流变小,电流表示数为总电流减去通过R3电流;故电流表示数变大,故A正确,B错误;
CD.R3两端的电压减小;电容器带电量减小,板间场强减小,液滴所受的电场力减小,则液滴将向下加速运动,故C错误,D正确。
故选AD。7、A:B:C【分析】【详解】
当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路的电阻变大,整个回路的电流变小,内部消耗的功率P=一定减小,C正确;总功率P=EI一定减小,A正确;而内电压降低,外电压升高,电源的效率增大,B正确;当内电阻等于外电阻时,输出功率最大,此题中无法知道内外电阻的关系,因此D不对8、B:C【分析】【详解】
A.根据粒子的受力和运动轨迹可知,a粒子带负电,b粒子带正电;A错误;
BC.电场力对a、b两个粒子均做正功;电势能均减小,BC正确;
D.由于M、O、N所在电场线为曲线,电场线不是粒子的运动轨迹,所以在O点由静止释放带电粒子,不可能沿电场线运动到M点;D错误。
故选BC。9、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.由曲线运动的合外力总是指向轨迹弯曲的一面;由图可知电场力方向大概向下,但无法确定准确的方向,所以A错误;
B.由于电场力方向向下,所以带电粒子从P到Q的过程电场力做正功,动能增大,电势能减小,则一定可以判断出带电粒子在P、R、Q三点时电势能的大小关系;所以B正确;
C.带电粒子的初速度方向无法确定;所以C错误;
D.根据等势面的疏密可判断电场强度的强弱,场强的大小可判断电场力的大小,所以一定可以判断出带电粒子在P、R、Q三点时加速度的大小关系;则D正确;
故选BD。10、B:D【分析】【详解】
带电液滴从h高度下落,则重力做功为故A错误;由动能定理得:故B正确;下落的过程中,依据电场力与电势能变化的关系,电场力做负功,故电势能增加,故C错误;由功能关系:所以电场力做为即电场力做负功,根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,可以知道液滴的机械能减少了故D正确,故选BD.
【点睛】带电液滴在电场力和重力的作用,以竖直向下的初速度沿竖直方向下落,根据功能关系可得出电场力做的功;根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,即可求解.11、C:D【分析】【分析】
【详解】
在数学中斜率就等于图线与横轴的夹角的正切值(tanα),而在物理中斜率与tanα并没有直接联系。R甲=Ω=3ΩR乙=Ω=6Ω
故选CD。三、填空题(共7题,共14分)12、略
【分析】【分析】
【详解】
[1].金属管的深度:h=3.0cm+0.05mm×12=3.060cm.
[2].直径:d=0.5mm+0.01mm×23.0=0.730mm【解析】3.060±0.0050.730±0.00113、略
【分析】【详解】
[1]磁铁的磁感线的分布是:外部是从N极到S极,内部是从S极到N极,正好构成闭合曲线;对于a、b圆环面积相同,但由于磁场的不一样,通过a圆环的磁感线全是向左的,而通过b圆环的磁感线有部分向左(内部),有部分向右(外部).而向左多于向右,所以
[2]对于c、b圆环面积不同,但通过它们的磁感线全是向左的,而通过b圆环的磁感线有部分向左(内部),有部分向右(外部),所以面积越大的相互抵消的磁感线越多.故两环的磁通量【解析】小于大于14、略
【分析】【详解】
圆心O处的点电荷在A点产生的场强方向水平向左,根据矢量求和,所以A处的合场强为零;B处场强大小.
思路分析:先根据点电荷的场强公式求出点电荷在A点的场强大小;根据矢量求和匀原匀强电场叠加得到A;B两点的场强大小.
试题点评:考查点电荷产生的电场和矢量求和的应用.【解析】9×103N/C方向与E成45°角斜向右下方15、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]电磁波通信:电磁波可以通过电缆、光缆进行有线传输,也可实现无线传输。电磁波的频率越高,相同时间内传递的信息量越大。【解析】①.越高②.越大16、略
【分析】【详解】
根据
若使二极板间距离增加,则二极板间电容减小。【解析】减小17、略
【分析】【详解】
(1)[1][2].根据串联电阻具有分压作用可知,S1和S2断开时,改装的应是电压表,由
可知电压表的量程是1V;
(2)[3][4].当S1和S2均闭合时,电流表与电阻R2并联,改装的应是电流表,由
所以电流表的量程是2mA;【解析】电压1V电流2mA18、略
【分析】【详解】
[1]根据P=I2R可得通过电阻R的电流为
[2]路端电压U=IRR=95V
总电流
则电解槽的电流I1=I-IR=20A
电解槽中电能转化为化学能的功率为【解析】51700四、实验题(共2题,共18分)19、略
【分析】【详解】
(1)[1][2][3]某同学用图甲所示的螺旋测微器测一金属小球的直径时;他应先转动旋钮D到F靠近小球,再转动微调旋钮H到F夹住小球,直至听到“喀喀”声为止,拨动锁紧装置G使F固定后读数。
[4]螺旋测微器的读数等于固定刻度读数与可动刻度读数之和,所以小球的直径为
(2)[5]20分度的游标卡尺精确度为0.05mm,其读数等于主尺读数与游标尺读数之和,所以该工件的直径为【解析】DHG6.7001.22020、略
【分析】【详解】
(2)[1]螺旋测微器的精确度为0.01mm,转动刻度要估读,则铜线的直径为(0.399~0.401)
(3)[2]指针偏转角度太大;说明所测电阻为较小的电阻,为了让指针所指数字变大,则应该换用小倍率,故选“×1”。
(4)[3]电压表读出电阻两端的电压为2.55V,电流表读得电流为0.50A,则电阻为
[4]根据电阻定律可得
解得【解析】0.399##0.400##0.401×15.138五、解答题(共4题,共28分)21、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)电路的外电阻
根据
解得
(2)电流表的示数为1.8A时
电源的内电压
则并联电路两端的电压
通过电阻R2的电流【解析】(1)0.5Ω;(2)1.2A22、略
【分析】【详解】
(1)小球在AB管中运动时的受力情况如图所示,小球受竖直向下的重力竖直向上的电场力管壁对小球的正压力(因为qE>mg,所以N垂直AB斜向下),滑动摩擦力小球从A点到B点做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为由牛顿第二定律和平衡条件分别有①②
由①②式和题给数据得③
由运动学公式有④
由③④式得⑤
(
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