精品解析:重庆市杨家坪中学2025-2026学年高二上学期第三次月考物理试卷
2026-08-07
|
2份
|
22页
|
13人阅读
|
0人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 重庆市 |
| 地区(市) | 重庆市 |
| 地区(区县) | 九龙坡区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.52 MB |
| 发布时间 | 2026-08-07 |
| 更新时间 | 2026-08-07 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-07 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59127874.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
重庆杨家坪中学高2027届高二上第三次月考物理试题
(满分:100分;考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;
必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。
3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生保存,以备评讲)。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
一、单选题
1. 以下表述不符合电学发展史实的是( )
A. 富兰克林通过实验发现雷电与摩擦电的性质相同,并命名了正电荷和负电荷
B. 奥斯特提出了分子电流假说,成功解释了铁棒的磁化与高温去磁现象
C. 密立根最早通过油滴实验测得元电荷的数值,并揭示了电荷量不能连续变化
D. 法拉第最早提出电荷的周围存在着电场,并最早采用电场线来形象描述电场
【答案】B
【解析】
【详解】A.富兰克林通过风筝实验证实雷电与摩擦电性质相同,并首次提出正电荷和负电荷的命名,符合史实,A正确;
B.分子电流假说由安培提出,用于解释磁化现象(如铁棒磁化)和高温去磁;奥斯特的贡献是发现电流的磁效应,而非提出分子电流假说,B错误;
C.密立根通过油滴实验精确测定元电荷数值(e≈1.6×10⁻19 C),并证明电荷量量子化(不连续变化),符合史实,C正确;
D.法拉第首次提出电场概念(电荷周围存在电场),并引入电场线(力线)形象描述电场分布,符合史实,D正确。
故选B。
2. 关于安培力和洛伦兹力的方向,下列各图中物理量表示正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A.电荷的速度方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力的作用,故A错误;
B.对于负电荷,根据左手定则,伸开左手,让磁感线垂直穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向,大拇指所指方向即为洛伦兹力方向,故B正确;
C.对于通电导线,根据左手定则,伸开左手,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流方向,大拇指所指方向即为安培力方向,所以C图中安培力方向应水平向右,故C错误;
D.电流的方向与磁场方向平行,不受安培力的作用,故D错误。
故选B。
3. 用电场线和等势面能很直观、方便地比较电场中各点的电场强弱和电势高低。如图甲所示是等量异种点电荷的电场线,如图乙所示是电场中的一些点,O是两点电荷连线的中点,A、B和C、D分别是连线和连线中垂线上关于O对称的两点。下列说法正确的是( )
A. A、B两点电场强度和电势相同
B. C、D两点电场强度和电势相同
C. 若正负电荷的电荷量均增大为原来的2倍,则C点电场强度为原来的4倍
D. 若正负电荷的电荷量均增大为原来的2倍,则O点电场强度为原来的4倍
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据对称性可知,A、B两处电场线疏密程度相同,可知A、B两点电场强度大小相等,也易知方向相同,但从A到B电势逐渐降低,电势不相等,故A错误;
B.C、D两点处于两等量异种点电荷连线中垂线上,此中垂线是一条等势线,且延伸到无穷远处,该线上电势处处为零,故B正确;
CD.正负电荷的电荷量均增大为原来的2倍,正负电荷在C、O两点产生的电场强度均增大为原来的2倍,根据平行四边形定则,C、O两点电场强度均变为原来的2倍,故CD错误。
故选B。
4. 如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和在同一条水平直线上的直导线连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态。在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线O。当长直导线O中通以垂直纸面向里的电流时,下列说法正确的是( )
A. 长直导线O产生的磁场方向为逆时针方向
B. 半圆弧导线受到长直导线O的安培力大于半圆弧导线受到的安培力
C. 直导线所受长直导线O的安培力方向垂直纸面向外
D. 从上往下看,导线框将顺时针转动
【答案】D
【解析】
【详解】A.当长直导线O中通以垂直纸面方向向里的电流时,由安培定则可判断出长直导线O产生的磁场方向沿着电流方向看为顺时针方向,故A错误;
B.长直导线O产生磁场的磁感线是以O为圆心的同心圆,半圆弧导线与磁感线平行不受安培力,故B错误;
CD. 由左手定则可判断出直导线EF所受的安培力方向垂直纸面向里,直导线GH所受的安培力方向垂直纸面向外,从上往下看,导线框将顺时针转动,故C错误,D正确。
故选D。
5. 如图所示的电路中,R1、R2、R4为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,电表均为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器R3的滑片自a端向b端滑动的过程中,电压表V2的示数变化量为,电流表的示数变化量为,下列说法正确的是( )
A. 电流表A的示数减小
B. 电压表V2的示数增大
C. 的绝对值不变
D. 通过R4的电流方向向下
【答案】C
【解析】
【详解】AB.当滑动变阻器R3的滑片P由a端向b端滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路总电阻减小,则总电流I增大,电流表A的示数增大,电阻R1两端电压增大,电源的内电压也增大,则有
电压表V2的示数减小,故AB错误;
C.由闭合电路欧姆定律得
可知
则的绝对值不变,故C正确;
D.电容器两端的电压UC=
可知UC减小,由Q=CUC可知,电容器所带电荷量Q减少,电容器放电,因电容器上极板带正电,则通过R4的电流方向向上,故D错误。
故选C。
6. 如图所示,甲、乙两粒子无初速度经加速电场加速后,均能沿水平虚线进入速度选择器,且沿直线运动打在右侧荧光屏上的O点。不计两粒子受到的重力,已知甲粒子的质量大于乙粒子的质量,下列说法正确的是( )
A. 甲粒子的速度大于乙粒子的速度
B. 甲粒子的动能等于乙粒子的动能
C. 甲粒子的电荷量大于乙粒子的电荷量
D. 甲粒子的比荷大于乙粒子的比荷
【答案】C
【解析】
【详解】A.进入速度选择器时
即,可知甲粒子的速度等于乙粒子的速度,A错误;
B.因甲粒子的质量大于乙粒子的质量,根据
可知,甲粒子的动能大于乙粒子的动能,B错误;
C.根据粒子在电场中被加速
可知,甲粒子的电荷量大于乙粒子的电荷量,C正确;
D.根据
可知甲粒子的比荷等于乙粒子的比荷,D错误。
故选C。
7. 静电场方向平行于x轴,其电势随x的分布可简化为如图所示的折线。一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x=0)进入电场,沿x轴正方向运动。下列叙述正确的是( )
A. 粒子从O运动到x1的过程中所受电场力增大
B. 粒子从x1运动到x3的过程中,电势能先减小后增大
C. 要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为
D. 若,粒子在运动过程中的最大速度为
【答案】D
【解析】
【详解】A.在 图像中,斜率表示电场强度,斜率大小不变所以电场强度大小不变,电场力不变,故A错误;
B.粒子从x1运动到x3的过程中,电势一直减小,+q的粒子电势能也一直减小,故B错误;
C.要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0满足
解得
故C错误;
D.若,粒子在运动过程中的最大速度为运动到x3处
解得
故D正确;
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8. 如图所示,一个闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成角,下述方法可使穿过线圈的磁通量增加一倍的是( )
A. 把线圈匝数增加一倍 B. 把线圈面积增加一倍
C. 转动线圈使得轴线与磁场方向平行 D. 把磁感应强度增加一倍
【答案】BD
【解析】
【详解】A.穿过线圈的磁通量可表示为
与线圈的匝数无关,A错误;
B.把线圈面积S增加一倍或把磁感应强度B增加一倍,均能使穿过线圈的磁通量增加一倍,BD正确;
C.转动线圈使得轴线与磁场方向平行,则穿过线圈的磁通量变为
对比原来的磁通量可知,并未增加一倍,C错误。
故选BD。
9. 回旋加速器是用来加速带电粒子使它们获得能量的仪器。其核心部分是两个D形金属盒,两盒分别和一电压为U的高频交流电源两极相接,从而在盒内的狭缝中形成交变电场,使粒子每次穿过狭缝时都得到加速,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向 垂直于D形盒。粒子源A释放出电荷量为q、质量为m的带电粒子(初速度可以忽略,重力不计),忽略粒子在电场中运动的时间,不考虑加速过程中粒子质量变化,下列说法正确的是( )
A. 带电粒子从磁场中获得能量
B. 回旋加速器需要的交变电压的频率为
C. 增大交流电源电压U,可增大粒子离开时的最大速度
D. 仅增大磁场的磁感应强度,可增大粒子离开时的最大速度
【答案】BD
【解析】
【详解】A.粒子在电场中被加速,在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力不做功,所以粒子只从电场中获得能量,故A错误;
B.加速电源的交变周期等于粒子在磁场中做圆周运动的周期,即
回旋加速器需要的交变电压的频率为,故B正确;
CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,粒子运动半径等于D形盒半径时,粒子速度最大,由洛伦兹力提供向心力,有
可得最大速度
由此可知,粒子离开时的最大速度与U无关,仅增大磁场的磁感应强度,可增大粒子离开时的最大速度,故C错误,D正确。
故选BD。
10. 如图甲所示,平面内有一与竖直方向成60°夹角的匀强电场,一质量为,电荷量为的小球用一绝缘细线悬挂于点,悬点到球心的距离为。小球静止时细线与竖直方向的夹角θ=60°,重力加速度为,小球可视为质点,忽略空气阻力。下列选项正确的是( )
A. 小球带负电
B. 电场强度
C. 小球静止时,若给小球一垂直于细线的初速度,使小球恰好能在竖直面内做圆周运动,则
D. 小球静止时,若给小球一垂直于细线的初速度,小球从静止位置运动到点正上方点,电势能变化为0
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由受力平衡可知,小球受到的电场力顺着电场方向,故小球带正电,故A错误;
B.小球静止时,设细线拉力为,场强大小为,根据共点力平衡条件
联立解得
故B正确;
C.小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动,则小球在等效最高点点,由重力和电场力的合力提供向心力,重力和电场力的合力
由牛顿第二定律得
小球从静止位置运动到等效最高点点,由动能定理可得
联立解得
故C错误;
D.由几何关系可知,初末状态沿电场线方向移动的距离为0,电场力做功为0,电势能变化量为0。
故D正确;
故选BD。
三、实验题:本大题共2个小题,共16分。每空2分。
11. 图甲为多用电表刻度盘,图乙为多用电表功能选择开关。
(1)使用多用电表前发现其指针出现在图甲①位置,则需要调节图乙中______(选填“S”或“K”)处的旋钮。
(2)某同学用欧姆表“”倍率的电阻挡测某未知电阻的阻值,指针位于图甲中③位置,为了得到比较准确的测量结果,应选择倍率为______(选填“”或“”)的电阻挡,重新进行欧姆调零并完成测量。
(3)该同学粗测一节干电池的电动势,将图乙中挡位旋钮旋至直流电压2.5V量程处,红表笔接电池正极,黑表笔接负极,指针位于图甲中②位置,对应的数值为______V。
(4)若该多用电表的表头满偏电流为1mA,内部有一节电动势为1.5V的干电池,测某一电阻时电流为0.6mA,则该电阻的测量值为______。
【答案】(1)S (2)
(3)1.40 (4)1000
【解析】
【小问1详解】
若多用电表未被使用时发现指针出现在题图甲①位置,则需要调节机械调零旋钮,即题图乙中的旋钮S。
【小问2详解】
指针位于图甲中③位置,要想使指针靠近表盘中央(即表盘读数变大),应选择更小的倍率,即选择倍率的电阻挡。
【小问3详解】
在粗测一节干电池的电动势时,量程是2.5V,刻度盘最小刻度值为0.05V,题图甲中指针在②位置时所对应的数值为1.40V。
【小问4详解】
根据闭合电路的欧姆定律有
解得
当电流为0.6mA时,根据闭合电路的欧姆定律有
解得
12. 某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性曲线,使用的器材包括电压表、电流表、定值电阻等。
(1)按图甲电路图连接好电路,闭合开关S,让滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,依次记录电流表及电压表的示数,再将元件X换成元件Y,重复实验。
(2)图乙为根据实验数据作出的图线,由图可判断元件Y是非线性元件,其阻值随电压的增大而________(选填“增大”或“减小”)。
(3)该小组还借助线性元件X和阻值的定值电阻,测量待测电池组的电动势和内阻,如图丙所示。先闭合和S,电压表示数为;再断开S,电压表示数为,电压表可视为理想电压表,利用图乙,可算得________,________(结果均保留两位有效数字)。
(4)若把元件Y直接接到该待测电池组的两端,则元件Y的功率为________(结果均保留两位有效数字)。
【答案】 ①. 增大 ②. 3.0 ③. 5.0 ④. 0.44
【解析】
【详解】(2)图线上的点与坐标原点的连线的斜率表示电阻大小,由Y元件图线可知,斜率增大,故其电阻阻值随电压的增大而增大
(3)[1][2]根据图线得出元件X的电阻
闭合和S,电压表读数为,断开S,读数为,根据闭合电路欧姆定律列出方程
据图可知
解得,
(4)根据
得
即为该电源的图线,在原图像里作该电源的图线,两条图线的交点坐标为此时元件Y的电压大小和电流大小,故(均可)
四、计算题:本大题共3个小题,共41分,其中13题10分,14题13分,15题18分。解答时应写出必要的文字说明、公式、方程式和重要的演算步骤,只写出结果的不得分,有数值计算的题,答案必须写出明确的数值和单位。
13. 如图所示,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内分布着磁感应强度、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源。现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,g取10m/s2,已知,。求:
(1)导体棒受到的安培力;
(2)导体棒与导轨间的动摩擦因数。
【答案】(1)0.2N,沿斜面向上
(2)0.25
【解析】
【小问1详解】
回路的电流
导体棒受到的安培力,方向沿斜面向上;
【小问2详解】
因,可知摩擦力方向沿斜面向上,由平衡可知
解得
14. 如图所示的电路中,电源电动势,内阻,电动机的电阻,电阻。电动机正常工作时,理想电压表的示数,求:
(1)回路中的电流;
(2)电动机将电能转化为机械能的功率;
(3)电源的效率。
【答案】(1)2A (2)8W
(3)90%
【解析】
【小问1详解】
回路中的电流
【小问2详解】
电动机两端的电压
电动机将电能转化为机械能的功率
【小问3详解】
电源的效率
15. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的y≥1.5L区域内存在方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<1.5L区域内存在平行于y轴正方向的匀强电场。电荷量为q、质量为m的带正电粒子从y轴上坐标为(0,4.5L)的P点以方向平行于x轴正方向、大小为v的速度开始运动,第一次从Q点进入电场时速度方向与x轴负方向的夹角α=60°,粒子恰能过坐标原点O。不计粒子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间t。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设粒子在磁场中运动的轨迹半径为R,由几何关系有
解得
对粒子受力分析,有
解得
【小问2详解】
由几何关系可知,Q点的横坐标
设粒子从Q点第一次运动到O点的时间为t1,平行于x轴方向上有
垂直于y轴方向上有
其中,解得,
【小问3详解】
粒子从P点开始运动到第一次过Q点所用的时间
粒子运动至O点时
由此可知粒子的运动轨迹关于y轴对称,粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间
解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
重庆杨家坪中学高2027届高二上第三次月考物理试题
(满分:100分;考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;
必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。
3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生保存,以备评讲)。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
一、单选题
1. 以下表述不符合电学发展史实的是( )
A. 富兰克林通过实验发现雷电与摩擦电的性质相同,并命名了正电荷和负电荷
B. 奥斯特提出了分子电流假说,成功解释了铁棒的磁化与高温去磁现象
C. 密立根最早通过油滴实验测得元电荷的数值,并揭示了电荷量不能连续变化
D. 法拉第最早提出电荷的周围存在着电场,并最早采用电场线来形象描述电场
2. 关于安培力和洛伦兹力的方向,下列各图中物理量表示正确的是( )
A. B.
C. D.
3. 用电场线和等势面能很直观、方便地比较电场中各点的电场强弱和电势高低。如图甲所示是等量异种点电荷的电场线,如图乙所示是电场中的一些点,O是两点电荷连线的中点,A、B和C、D分别是连线和连线中垂线上关于O对称的两点。下列说法正确的是( )
A. A、B两点电场强度和电势相同
B. C、D两点电场强度和电势相同
C. 若正负电荷的电荷量均增大为原来的2倍,则C点电场强度为原来的4倍
D. 若正负电荷的电荷量均增大为原来的2倍,则O点电场强度为原来的4倍
4. 如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和在同一条水平直线上的直导线连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态。在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线O。当长直导线O中通以垂直纸面向里的电流时,下列说法正确的是( )
A. 长直导线O产生的磁场方向为逆时针方向
B. 半圆弧导线受到长直导线O的安培力大于半圆弧导线受到的安培力
C. 直导线所受长直导线O的安培力方向垂直纸面向外
D. 从上往下看,导线框将顺时针转动
5. 如图所示的电路中,R1、R2、R4为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,电表均为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器R3的滑片自a端向b端滑动的过程中,电压表V2的示数变化量为,电流表的示数变化量为,下列说法正确的是( )
A. 电流表A的示数减小
B. 电压表V2的示数增大
C. 的绝对值不变
D. 通过R4的电流方向向下
6. 如图所示,甲、乙两粒子无初速度经加速电场加速后,均能沿水平虚线进入速度选择器,且沿直线运动打在右侧荧光屏上的O点。不计两粒子受到的重力,已知甲粒子的质量大于乙粒子的质量,下列说法正确的是( )
A. 甲粒子的速度大于乙粒子的速度
B. 甲粒子的动能等于乙粒子的动能
C. 甲粒子的电荷量大于乙粒子的电荷量
D. 甲粒子的比荷大于乙粒子的比荷
7. 静电场方向平行于x轴,其电势随x的分布可简化为如图所示的折线。一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x=0)进入电场,沿x轴正方向运动。下列叙述正确的是( )
A. 粒子从O运动到x1的过程中所受电场力增大
B. 粒子从x1运动到x3的过程中,电势能先减小后增大
C. 要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为
D. 若,粒子在运动过程中的最大速度为
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8. 如图所示,一个闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成角,下述方法可使穿过线圈的磁通量增加一倍的是( )
A. 把线圈匝数增加一倍 B. 把线圈面积增加一倍
C. 转动线圈使得轴线与磁场方向平行 D. 把磁感应强度增加一倍
9. 回旋加速器是用来加速带电粒子使它们获得能量的仪器。其核心部分是两个D形金属盒,两盒分别和一电压为U的高频交流电源两极相接,从而在盒内的狭缝中形成交变电场,使粒子每次穿过狭缝时都得到加速,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向 垂直于D形盒。粒子源A释放出电荷量为q、质量为m的带电粒子(初速度可以忽略,重力不计),忽略粒子在电场中运动的时间,不考虑加速过程中粒子质量变化,下列说法正确的是( )
A. 带电粒子从磁场中获得能量
B. 回旋加速器需要的交变电压的频率为
C. 增大交流电源电压U,可增大粒子离开时的最大速度
D. 仅增大磁场的磁感应强度,可增大粒子离开时的最大速度
10. 如图甲所示,平面内有一与竖直方向成60°夹角的匀强电场,一质量为,电荷量为的小球用一绝缘细线悬挂于点,悬点到球心的距离为。小球静止时细线与竖直方向的夹角θ=60°,重力加速度为,小球可视为质点,忽略空气阻力。下列选项正确的是( )
A. 小球带负电
B. 电场强度
C. 小球静止时,若给小球一垂直于细线的初速度,使小球恰好能在竖直面内做圆周运动,则
D. 小球静止时,若给小球一垂直于细线的初速度,小球从静止位置运动到点正上方点,电势能变化为0
三、实验题:本大题共2个小题,共16分。每空2分。
11. 图甲为多用电表刻度盘,图乙为多用电表功能选择开关。
(1)使用多用电表前发现其指针出现在图甲①位置,则需要调节图乙中______(选填“S”或“K”)处的旋钮。
(2)某同学用欧姆表“”倍率的电阻挡测某未知电阻的阻值,指针位于图甲中③位置,为了得到比较准确的测量结果,应选择倍率为______(选填“”或“”)的电阻挡,重新进行欧姆调零并完成测量。
(3)该同学粗测一节干电池的电动势,将图乙中挡位旋钮旋至直流电压2.5V量程处,红表笔接电池正极,黑表笔接负极,指针位于图甲中②位置,对应的数值为______V。
(4)若该多用电表的表头满偏电流为1mA,内部有一节电动势为1.5V的干电池,测某一电阻时电流为0.6mA,则该电阻的测量值为______。
12. 某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性曲线,使用的器材包括电压表、电流表、定值电阻等。
(1)按图甲电路图连接好电路,闭合开关S,让滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,依次记录电流表及电压表的示数,再将元件X换成元件Y,重复实验。
(2)图乙为根据实验数据作出的图线,由图可判断元件Y是非线性元件,其阻值随电压的增大而________(选填“增大”或“减小”)。
(3)该小组还借助线性元件X和阻值的定值电阻,测量待测电池组的电动势和内阻,如图丙所示。先闭合和S,电压表示数为;再断开S,电压表示数为,电压表可视为理想电压表,利用图乙,可算得________,________(结果均保留两位有效数字)。
(4)若把元件Y直接接到该待测电池组的两端,则元件Y的功率为________(结果均保留两位有效数字)。
四、计算题:本大题共3个小题,共41分,其中13题10分,14题13分,15题18分。解答时应写出必要的文字说明、公式、方程式和重要的演算步骤,只写出结果的不得分,有数值计算的题,答案必须写出明确的数值和单位。
13. 如图所示,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内分布着磁感应强度、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源。现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,g取10m/s2,已知,。求:
(1)导体棒受到的安培力;
(2)导体棒与导轨间的动摩擦因数。
14. 如图所示的电路中,电源电动势,内阻,电动机的电阻,电阻。电动机正常工作时,理想电压表的示数,求:
(1)回路中的电流;
(2)电动机将电能转化为机械能的功率;
(3)电源的效率。
15. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的y≥1.5L区域内存在方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<1.5L区域内存在平行于y轴正方向的匀强电场。电荷量为q、质量为m的带正电粒子从y轴上坐标为(0,4.5L)的P点以方向平行于x轴正方向、大小为v的速度开始运动,第一次从Q点进入电场时速度方向与x轴负方向的夹角α=60°,粒子恰能过坐标原点O。不计粒子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间t。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。