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文档简介
江西省赣州市2017-2018学年高二物理12月月考试题一、选择题(每题4分,1-6题为单选,7-10题为多选)1.下列单位中与磁感应强度单位等价的是( )A. Wb/mB. NC. Kgm/s2D. N/Am2关于电压和电动势,下列说法正确的是( )A. 电压和电动势的单位都是伏特,所以说电动势和电压是同一物理量B. 电动势就是电源两极间的电压C. 电动势公式中的W与电压中的W是一样的,都是电场力做的功D. 电动势就是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量3如图所示,一通电直线竖直放置,其右侧A、B两点的磁感应强度分别为和,则( )A. ,方向均垂直纸面向里B. ,方向均垂直纸面向里C. ,方向均垂直纸面向外D. ,方向均垂直纸面向外4以下关于物理学史的叙述,不正确的是( )A. 伽利略通过实验和推理论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动B. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值C. 法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场D. 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象5如下图所示,电路电压U保持不变,滑动变阻器R的总阻值与R2的阻值均为20 ,电阻R1的阻值为5 .当滑动变阻器R的滑动端P由a向b滑动过程中()A.干路中电流不断减小B.R1上消耗电功率不断增大C.R1上消耗电功率不断减小D.R2上消耗电功率不断增大6.如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度。下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方。线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态。若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是()。7用伏安法测电阻时( )A. 采用图中所示测量电路,误差来源于伏特表内阻的分流,使电阻测量值小于真实值B. 采用图中所示测量电路,误差来源于安培表内阻的分压,使电阻测量值大于真实值C. 采用图中所示测量电路,误差来源于伏特表内阻的分流,使电阻测量值小于真实值D. 采用图中所示测量电路,误差来源于安培表内阻的分压,使电阻测量值大于真实值8如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一根用绝缘线悬挂的通电金属棒MN,电流由M流向N。欲使线的张力变小,下列措施有效的有 ( )A. 只改变磁场方向B. 只改变电流方向C. 只增大电流D. 只增大磁感应强度9如图甲所示,R为电阻箱(099.9 ),置于阻值最大位置,Rx为未知电阻(1)断开S2,闭合S1,逐次减小电阻箱的阻值,得到多组R、I值,并依据R、I值作出了如图乙所示的R图线(2)断开S2,闭合S1,当R调至某一位置时,电流表的示数I11.0 A;保持电阻箱的位置不变,断开S1,闭合S2,此时电流表的示数为I20.8 A根据以上数据可知()A. 电源电动势为3.0 VB. 电源内阻为0.5 C. Rx的阻值为0.5 D. S1断开、S2闭合时,随着R的减小,电源输出功率减小10.如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片向下调节,则下列叙述正确的是()。A.电压表和电流表的示数都增大B.灯L2变暗,电流表的示数增大C.灯L1变亮,电压表的示数减小D.电源的效率增大,电容器所带的电荷量增加二、实验题(22分,每空2分)11、在描绘小灯泡伏安特性曲线实验中选择“3V0.5A的小灯泡作为研究对象,下列实验器材中应选用 (填入器材序号)A.电流表(量程00.6A,内阻1)B.电流表(量程03A,内阻1)C.电压表(量程015V,内阻约10k)D.电压表(03v,内阻约2k)E.滑动变阻器(阻值0100)F.滑动变阻器(阻值0-10)G.电源E=6VH.开关I,导线若干在本实验中,滑动变阻器应采用_(填“分压”或“限流”)接法,电流表应采用_(填“内”、“外”)接法小灯泡12测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U-I图像如下: (1)闭合开关前为防止电表过载滑动变阻器的滑动头P应放在_处(2)现备有以下器材:A干电池1个B滑动变阻器(050)C滑动变阻器(01750)D电压表(03V)E电压表(015V)F电流表(00.6A)G电流表(03A)其中滑动变阻器应选_,电流表应选_,电压表应选_。(填字母代号)(3)由U-I图像。由此可知这个干电池的电动势E=_V,内电阻r=_。(4)由于电压表的分流作用使本实验电路存在系统误差,导致E测_ E真,r测_r真(填“”“”或“=”)三、计算题(38分)13(6分)如下左图所示,R114,R29,当S扳到位置1时,电压表示数为2.8V,当开关S扳到位置2时,电压表示数为2.7V,求电源的电动势和内阻?(电压表为理想电表)600EBA14(8分)在匀强电场中,将一电荷量为的负电荷由点移到点,其电势能增加了,已知、两点间距离为,两点连线与电场方向成角,如图16所示,则:(1)在电荷由移到的过程中,电场力做了多少功?(2)、两点间的电势差为多少?(3)该匀强电场的电场强度为多大?15.(10分)环保汽车在2008年奥运会场馆服务某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量m3103 kg.当它在水平路面上以v36 km/h的速率匀速行驶时,驱动电机的输入电流I50 A,电压U300 V在此行驶状态下:(1)求驱动电机的输入功率P电;(2)若驱动电机能够将输入功率的90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率P机,求汽车所受阻力与车重的比值(g取10 m/s2)16(14分)如图所示,在倾角为37的光滑斜面上有一根长为0.4 m、质量为6102 kg的通电直导线,电流大小I1 A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动(1)整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4 T、方向竖直向上的磁场中。设t0时,B0,则需要多长时间,斜面对导线的支持力为零?(g取10 m/s2)(2)整个装置放在竖直平面内的匀强磁场中,若斜面对导线的支持力为零,求磁感应强度的最小值及其方向?参考答案1.D 2.D 3.A 4D 5.B 6.A 7.AD 8.AB 9.BC 10.BC1.D【解析】A、由B= S知,则单位可以为Wb/m2故A错误;B、由公式B=F IL,安培力的单位是N,而电流的单位是A,长度的单位为m,则单位的换算可得N/Am,即为1T故B错误,D正确;C、根据牛顿第二定律F=ma,即1N=1kgm/s2,即C为力的单位与N相当,故C错误故选:D2D【解析】电压与电动势的单位相同,但物理意义不同,是两个不同的物理量故A错误根据闭合电路欧姆定律,路端电压U=E-Ir,只有当外电路断开时,I=0,路端电压等于电动势故B错误电动势公式中的W非是非静电力做功,电压中的W静是静电力做功故C错误电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小故D正确故选D3A【解析】利用安培定则可以判断出通电直导线周围的磁场线分布情况,如图中电流方向向上,则右侧磁场垂直纸面向里,且越靠近导线的,磁场越强,BCD错误,A正确,故选A.4D【解析】伽利略通过实验和推理论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动,选项A正确;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值,选项B正确; 法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场,选项C正确; 奥斯特发现电流周围存在磁场,安培提出分子电流假说解释磁现象,选项D错误;此题选择错误的选项,故选D.5.B【解析】滑片由a向b滑动时,R变小,R并变小,R总变小,电路中的总电流变大,R1两端的电压变大,消耗的功率变大;并联部分电压变小,R2消耗的功率变小6. A【解析】线圈中通有大小相等的电流,若磁场发生微小变化,线圈受到的安培力发生变化而使天平失去平衡。由公式知,线圈在磁场中的有效长度越大,受到的力变化就越大,四个选项中A的有效长度最长为MN,故A项正确。综上所述,本题正确答案为A。7AD【解析】A:图电流表外接法,用它测量电阻时,测量值是待测电阻Rx和电压表内阻的并联电阻值,故测得的电阻值偏小,误差来源于伏特表内阻的分流,A正确;B错误;C、而图2所示电路是电流表内接法,用它测量电阻时,测量值误差来源于安培表内阻的分压,D正确;C错误;故选AD。8AB【解析】如图所示,导体棒受安培力竖直向下,由平衡知FT=mg+BIL,使线的张力变小,可以减小电流I,或者减小磁感应强度B,只改变电流或磁场方向,安培力方向变为竖直向上,也可以使拉力减小,故AB正确;CD错误。9BC【解析】当中断开s2闭合s1时,根据闭合电路欧姆定律应有: ,整理得: ,根据斜率和截距的概念可知: , r=0.5,所以A错误,B正确;当中断开s2闭合s1时,由上式可得: ,断开s1,闭合 s 2时,根据闭合电路欧姆定律应有: ,联立解得: ,故C正确;根据电源输出功率与外电阻关系可知,由于定值电阻=r,断开s 2时R 外=r+R+R 3,根据图象可知,随着电阻箱电阻R的减小R 外与r逐渐接近,则电源的输出功率应逐渐增大,所以D错误。所以BC正确,AD错误。C10.BCA项,若将滑动变阻器向下调节,则接入电路中的阻值变小,所以干路电流增大,而和的并联电阻减小,从而导致上的分压减小,则通过的电流变小,所以通过的电流增大,即电流表示数增大;而由于接入电路的阻值变小,所以外电阻减小,路端电压减小,即电压表示数减小,故A项错误。B项,根据A项分析得知两端的分压减小,所以变暗;根据A项分析得知电流表增大,故B项正确。C项,根据A项分析得知干路电流增大,所以变亮;根据A项分析得知,电压表示数减小,故C项正确。D项,根据A项分析得知,路端电压和电容器两端的电压均减小,所以电源的效率降低,电容器所带的电荷量减小,故D项错误。综上所述,本题正确答案为BC。实验题11(1)ADFGH;分压;外 12 a处 B F D 1.5 1 【解析】试题分析:本题(1)的关键是明确闭合电键前,应将变阻器的滑动触头置于能使电路中电流最小的位置;题(2)的关键是首先根据干电池电动势大小来选择电压表的量程,根据为防止温度对电池内阻的影响,电流表应选较小的量程,根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻来选择变阻器;题(3)的关键是根据闭合电路欧姆定律写出路端电压U与电流I的函数表达式,再根据斜率和截距的概念即可求解(1)为保护电流表,闭合开关前,应将变阻器的滑动头P置于电阻最大的a端处;(2)由于干电池的电动势为1.5V,所以电压表应选D,由于实验要求通过电池的电流不能过大,所以电流表应选F,根据闭合电路欧姆定律,电路中需要的最大电阻应为,所以变阻器应选B;(3)根据闭合电路欧姆定律应有,可知U-I图像的纵截距表示电源电动势,图像的斜率表示电源内阻,故E=1.5V, ;(4)由图1所示电路图可知,相对于电源来说,电流表采用外接法,由于电压表分流,电流测量值小于真实值,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图象如图所示:电源的U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,由图象可知,电源电动势的测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值计算题13(6分)当S扳到位置1时,电流 I 1U 1/R 10.2A .1分根据闭合电路欧姆定律得 E=(R1+r)I1 .1分当S扳到位置2时,电流 I 2U 2/R 20.3A .1分根据闭合电路欧姆定律 E=(R2+r)I2 .1分解上述两式得:E=3V,r=1, .2分14.(8分)(1)(2)(3)V/m【解析】(1)因为电荷由移到的过程中,电势能增加了,所以电场力负功,大小为。 2分(2)、两点间的电势差:V。 2分(3)又因为在匀强电场中,所以有: 2分则: V/m 2分本题考查带电粒子在电场中的加速和电场力做功问题,电场力做了多少负功电势能就增大多少,由此可知电荷由移到的过程中,电势能增加了,所以电场力负功,大小为,由公式W=qU可求得AB两点之间的电势差,在匀强电场中U=Ed,其中d为沿着电场线方向的投影长度,由此可求得场强大小15.(10分)(1)1.5104 W(2)0.045解析(1)驱动电机的输入功率P电IU1.5104 W. 3分(2)在匀速行驶时,P机0.9 P电FvFfv,得 2分Ff1.35103 N, 2分汽车所受阻力与车重之比0.045. 3分16(14分)(1)5 s;(2)B=1.2T ;方向沿斜面向上.【解析】
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