2025屆江蘇省興化市安豐初級(jí)中學(xué)高二物理第一學(xué)期期中監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆江蘇省興化市安豐初級(jí)中學(xué)高二物理第一學(xué)期期中監(jiān)測模擬試題注意事項(xiàng)1.考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號(hào)等須加黑、加粗.一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、兩個(gè)帶等量正電的點(diǎn)電荷,固定在圖中P、Q兩點(diǎn),MN為PQ連線的中垂線,交PQ于O點(diǎn),A點(diǎn)為MN上的一點(diǎn).取無限遠(yuǎn)處的電勢為零,一帶負(fù)電的試探電荷q,在靜電力作用下運(yùn)動(dòng),則()A.若q從A點(diǎn)由靜止釋放,由A點(diǎn)向O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的過程中,加速度大小一定先變大再減小B.若q從A點(diǎn)由靜止釋放,其將以O(shè)點(diǎn)為對(duì)稱中心做往復(fù)運(yùn)動(dòng)C.q由A點(diǎn)向O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),其動(dòng)能逐漸增大,電勢能逐漸增大D.若在A點(diǎn)給q一個(gè)合適的初速度,它可以做類平拋運(yùn)動(dòng)2、一個(gè)不計(jì)重力的帶正電荷的粒子,沿圖中箭頭所示方向進(jìn)入磁場,磁場方向垂直于紙面向里,則粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡為()A.圓弧a B.直線b C.圓弧c D.a(chǎn)、b、c都有可能3、一個(gè)帶正電的粒子沿曲線從a到b越過勻強(qiáng)電場,則以下說法正確的是A.電場力做正功,電勢能增大 B.電場力做正功,電勢能減少C.電場力做負(fù)功,電勢能增大 D.電場力做負(fù)功,電勢能減少4、下述說法正確的是A.根據(jù)E=,可知電場中某點(diǎn)的場強(qiáng)與電場力成正比B.帶電荷量Q和3Q的點(diǎn)電荷A、B相互作用時(shí),B受到的靜電力是A受到的靜電力的3倍C.根據(jù)庫侖定律表達(dá)式F=k,當(dāng)兩電荷之間的距離r→0時(shí),兩電荷之間的庫侖力F→∞D(zhuǎn).根據(jù)E=,可知點(diǎn)電荷電場中某點(diǎn)的場強(qiáng)與該點(diǎn)電荷的電量Q成正比5、如圖所示,某小球以速度v向放置于光滑水平面的輕質(zhì)彈簧運(yùn)動(dòng),在小球從接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的過程中()A.彈力對(duì)小球做正功,彈簧的彈性勢能減少B.彈力對(duì)小球做負(fù)功,彈簧的彈性勢能減少C.彈力對(duì)小球做正功,彈簧的彈性勢能增加D.彈力對(duì)小球做負(fù)功,彈簧的彈性勢能增加6、通常,測電流采用安培表。歷史上,安培表還未出現(xiàn)之前,歐姆已采用小磁針測量電流,他的具體做法是:在地磁場的作用下,小磁針處于水平靜止?fàn)顟B(tài),在其上方平行于小磁針放置一長直導(dǎo)線,當(dāng)導(dǎo)線中通有電流時(shí),小磁針會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn),俯視圖如圖所示。已知長直通電導(dǎo)線在空間某點(diǎn)產(chǎn)生磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1與I成正比。通過測量小磁針偏轉(zhuǎn)的角度θ可測出導(dǎo)線中的電流I。下列說法中正確的是A.通電后小磁針靜止時(shí)N極所指的方向就是電流產(chǎn)生磁場的方向B.這種方法只能測量導(dǎo)線電流的大小,不能確定導(dǎo)線電流的方向C.導(dǎo)線中電流的大小與小磁針轉(zhuǎn)過的角度θ正切值成正比D.導(dǎo)線中電流的大小與小磁針轉(zhuǎn)過的角度θ的正弦值成正比二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖甲所示、是某電場中一條電場線上的兩點(diǎn)。一個(gè)帶負(fù)電的點(diǎn)電荷僅受電場力作用,從點(diǎn)沿電場線運(yùn)動(dòng)到點(diǎn)。在此過程中,該點(diǎn)電荷的速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如下圖乙所示。則下列說法中正確的是()A.點(diǎn)的電勢比點(diǎn)的電勢高B.、兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度相等C.點(diǎn)的加速度比點(diǎn)的小D.點(diǎn)的電勢能比點(diǎn)的電勢能高8、如圖所示,L1和L2為平行虛線,L1上方和L2下方有垂直紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的勻強(qiáng)磁場,A、B兩點(diǎn)都在L2上.帶電粒子從A點(diǎn)以初速度v與L2成30°角斜向上射出,經(jīng)偏轉(zhuǎn)后正好過B點(diǎn),經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)速度方向也斜向上,粒子重力不計(jì).下列說法中正確的是A.帶電粒子經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的速度一定與在A點(diǎn)時(shí)的速度相同B.若將帶電粒子在A點(diǎn)時(shí)的初速度變大(方向不變),它仍能經(jīng)過B點(diǎn)C.若將帶電粒子在A點(diǎn)的初速度方向改為與L2成60°角斜向上,它也一定經(jīng)過B點(diǎn)D.粒子一定帶正電荷9、如圖,一平行板電容器連接在直流電源上,電容器的極板水平,兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號(hào)相反,使它們分別靜止于電容器的上、下極板附近,與極板距離相等.現(xiàn)同時(shí)釋放a、b,它們由靜止開始運(yùn)動(dòng),在隨后的某時(shí)刻t,a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,a、b間的相互作用和重力可忽略.下列說法正確的是()A.a(chǎn)的質(zhì)量比b的大B.在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b的大C.在t時(shí)刻,a和b的電勢能相等D.在t時(shí)刻,a和b的動(dòng)量大小相等10、如圖所示,電源電動(dòng)勢為E,內(nèi)電阻為r.理想電壓表V1、V2示數(shù)為

U1、U2,其變化量的絕對(duì)值分別為和;流過電源的電流為I,其變化量的絕對(duì)值為.當(dāng)滑動(dòng)變阻器的觸片從右端向左端滑動(dòng)的過程中(不計(jì)燈泡電阻的變化)()A.小燈泡L3變暗,L1、L2變亮B.電壓表V1示數(shù)變大,電壓表V2示數(shù)變小C.不變D.不變?nèi)?shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實(shí)驗(yàn)中,可供選擇的實(shí)驗(yàn)儀器如下:小燈泡L,“3.8V,0.3A”電壓表V,量程0~5V,內(nèi)阻5kΩ電流表A1,量程0~100mA,內(nèi)阻4Ω電流表A2,量程0~500mA,內(nèi)阻0.4Ω滑動(dòng)變阻器R1,最大阻值10Ω,額定電流1.0A滑動(dòng)變阻器R2,最大阻值5Ω,額定電流0.5A直流電源E,電動(dòng)勢約為6V,內(nèi)阻約為0.5Ω(1)在上述器材中,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選___;電流表應(yīng)選___。(2)在虛線框內(nèi)畫出實(shí)驗(yàn)的電路圖,并在圖中注明各元件的符號(hào)____。(3)某實(shí)驗(yàn)小組完成實(shí)驗(yàn)后利用實(shí)驗(yàn)中得到的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在I-U坐標(biāo)系中,描繪出如圖所示的小燈泡的伏安特性曲線。根據(jù)此圖給出的信息,可以判斷下圖中正確的是(圖中P為小燈泡的功率)(____)A.B.C.D.12.(12分)在測量金屬絲電阻率的實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)中要求待測電阻的電壓要從零開始變化,并且變化范圍大,可供選用的器材如下:A.待測金屬絲:Rx(阻值約5Ω,額定電流約0.5A);B.電壓表:(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ);C.電壓表∶(量程15V,內(nèi)阻約6kΩ)D.電流表:A1(量程0.6A,內(nèi)阻約0.2Ω);E.電流表:A2(量程3A,內(nèi)阻約0.05Ω);F.電源:E1(電動(dòng)勢3V,內(nèi)阻不計(jì));G.電源:E2(電動(dòng)勢12V,內(nèi)阻不計(jì));H.滑動(dòng)變阻器:R(最大阻值約20Ω);J.螺旋測微器;毫米刻度尺;開關(guān)S;導(dǎo)線。(1)如圖,A圖為電流表,B圖的圖為電壓表,A圖__________A,B圖____________V;(2)若滑動(dòng)變阻器采用限流接法,為使測量盡量精確,電流表應(yīng)選________、電壓表應(yīng)選_______、電源應(yīng)選________(均填器材代號(hào)),在虛線框內(nèi)完成電路原理圖___________。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)在一鉛直面內(nèi)有一光滑的軌道,軌道左邊是光滑弧線,右邊是足夠長的水平直線.現(xiàn)有質(zhì)量分別為mA和mB的兩個(gè)質(zhì)點(diǎn),B在水平軌道上靜止,A在高h(yuǎn)處自靜止滑下,與B發(fā)生彈性碰撞,碰后A仍可返回到弧線的某一高度上,并再度滑下.問:A、B的質(zhì)量滿足什么關(guān)系時(shí)可以至少發(fā)生兩次碰撞.14.(16分)如圖甲所示,真空中水平放置的相距為d的平行金屬板板長為L,兩板上加有恒定電壓后,板間可視為勻強(qiáng)電場.在t=0時(shí),將圖乙中所示的交變電壓加在兩板上,這時(shí)恰有一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子從兩板正中間以速度v0水平飛入電場.若此粒子離開電場時(shí)恰能以平行于兩板的速度飛出(粒子重力不計(jì)).求:(1)兩板上所加交變電壓的頻率應(yīng)滿足的條件.(2)該交變電壓U0的取值范圍.15.(12分)如圖所示,一質(zhì)量m=0.5kg的“日”字形勻質(zhì)導(dǎo)線框“abdfeca”靜止在傾角α=37°的粗糙斜面上,線框各段長ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m,ef與斜面底邊重合,線框與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.25,ab、cd、ef三段的阻值相等、均為R=0.4Ω,其余部分電阻不計(jì)。斜面所在空間存在一有界矩形勻強(qiáng)磁場區(qū)域GIJH,其寬度GI=HJ=L,長度IJ>L,IJ平行于ef,磁場垂直斜面向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T?,F(xiàn)用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中點(diǎn),使線框沿斜面向上運(yùn)動(dòng),ab進(jìn)入磁場時(shí)線框恰好做勻速運(yùn)動(dòng)。若不計(jì)導(dǎo)線粗細(xì),重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)ab進(jìn)入磁場前線框運(yùn)動(dòng)的加速度大小a。(2)cd在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí),物體克服安培力做功的功率P。(3)線框從開始運(yùn)動(dòng)到ef恰好穿出磁場的過程中,線框中產(chǎn)生的焦耳熱與外力F做功的比值。

參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】

A.在射線OM上,O點(diǎn)電場強(qiáng)度為零,無窮遠(yuǎn)處的電場強(qiáng)度也為零,故射線OM上有一個(gè)電場強(qiáng)度的最大的點(diǎn),將q從A點(diǎn)由靜止釋放,由A點(diǎn)向O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的過程中,加速度大小可能一直減小,也可能先增加后減小,故A錯(cuò)誤;B.電場強(qiáng)度在MN上是對(duì)稱分布的,帶負(fù)電的試探電荷q所受電場力指向O點(diǎn),其將以O(shè)點(diǎn)為對(duì)稱中心做往復(fù)運(yùn)動(dòng);故B正確;C.從A到O過程,電場力做正功,動(dòng)能增大,電勢能逐漸減小,故C錯(cuò)誤;D.類平拋運(yùn)動(dòng)要求合力恒定,該電場不是勻強(qiáng)電場,粒子不可能做類平拋運(yùn)動(dòng),故D錯(cuò)誤.2、A【解析】

帶正電的電荷在向里的磁場中向上運(yùn)動(dòng),根據(jù)左手定則可知,粒子的受到的洛倫茲力的方向向左,所以粒子的可能的運(yùn)動(dòng)的軌跡為a,故A正確,BCD錯(cuò)誤。

故選A。3、B【解析】

由于正電荷只受電場力作用,電場力將指向運(yùn)動(dòng)軌跡的內(nèi)側(cè),電場力方向與電場方向一致,從a到b電場力做正功,電勢能減小;A.電場力做正功,電勢能增大,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.電場力做正功,電勢能減少,與結(jié)論相符,選項(xiàng)B正確;C.電場力做負(fù)功,電勢能增大,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.電場力做負(fù)功,電勢能減少,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.4、D【解析】

A.電場強(qiáng)度是由電場本身決定的物理量,與試探電荷的電量以及所受的電場力無關(guān),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.帶電荷量Q和3Q的點(diǎn)電荷A、B相互作用時(shí),兩者之間是相互作用力,則B受到的靜電力等于A受到的靜電力,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.根據(jù)庫侖定律表達(dá)式F=k,當(dāng)兩電荷之間的距離r→0時(shí),庫侖定律不再成立,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.根據(jù)E=,可知點(diǎn)電荷電場中某點(diǎn)的場強(qiáng)與該點(diǎn)電荷的電量Q成正比,選項(xiàng)D正確;故選D.5、D【解析】

在小球從接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的過程中,彈簧對(duì)小球的彈力方向向右,與位移方向相反,則彈力對(duì)小球做負(fù)功,彈簧的彈性勢能增加,故ABC錯(cuò)誤,D正確.故選D.6、C【解析】

A、通電后小磁針靜止時(shí)N極所指的方向是電流產(chǎn)生磁場與地磁場的合磁場的方向,故A錯(cuò)誤;

B、根據(jù)小磁針的偏轉(zhuǎn)可明確磁場方向,再根據(jù)右手螺旋定則可以明確電流的方向,故可以測量電流的方向,故B錯(cuò)誤;

C、根據(jù)安培定則和平行四邊形定則,可得:因?qū)Ь€外某磁感應(yīng)強(qiáng)度與電流成正比,故C正確,D錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、AC【解析】

AD.由于物體沿電場線運(yùn)動(dòng)過程當(dāng)中做減速運(yùn)動(dòng),故負(fù)電荷所受電場力方向由B指向A,又由于負(fù)電荷所受電場力的方向與場強(qiáng)的方向相反,所以電場線的方向由A指向B;而沿電場線的方向電勢降低,所以A點(diǎn)電勢比B點(diǎn)的電勢高,負(fù)電荷在A點(diǎn)的電勢能比B點(diǎn)的電勢能低。故A正確,D錯(cuò)誤;BC.速度圖像的斜率等于物體的加速度,由圖可知點(diǎn)電荷從A向B運(yùn)動(dòng)的過程中加速度越來越大,故A點(diǎn)的場強(qiáng)小于B點(diǎn)場強(qiáng)。故B錯(cuò)誤,C正確。故選AC?!军c(diǎn)睛】解題時(shí)先通過速度圖像的斜率等于物體的加速度判斷加速度的變化,從而判斷電場力以及場強(qiáng)的變化;負(fù)電荷所受電場力的方向與場強(qiáng)的方向相反,沿電場線的方向電勢降低是解決本題的突破口。8、ABC【解析】試題分析:畫出帶電粒子運(yùn)動(dòng)的可能軌跡,B點(diǎn)的位置可能有下圖四種.如圖.粒子B的位置在B2、B3時(shí)速度方向也斜向上,速度跟在A點(diǎn)時(shí)的速度大小相等,方向相同,速度也相同,A對(duì);由圖知,粒子經(jīng)過邊界L1時(shí)入射點(diǎn)間的距離與經(jīng)過邊界L2時(shí)入射點(diǎn)間的距離相同,與速度無關(guān).所以當(dāng)初速度大小稍微增大一點(diǎn),但保持方向不變,它仍能經(jīng)過B點(diǎn),故B對(duì);如圖,設(shè)L1與L2之間的距離為d,則A到B2的距離為:,所以,若將帶電粒子在A點(diǎn)時(shí)初速度方向改為與L2成600角斜向上,它一定經(jīng)過B點(diǎn),C對(duì);如圖,分別是正負(fù)電荷的軌跡,正負(fù)電荷都可能,D錯(cuò).考點(diǎn):帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng).9、BD【解析】試題分析本題考查電容器、帶電微粒在電場中的運(yùn)動(dòng)、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、電勢能、動(dòng)量定理及其相關(guān)的知識(shí)點(diǎn).解析根據(jù)題述可知,微粒a向下加速運(yùn)動(dòng),微粒b向上加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)a、b經(jīng)過電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面,可知a的加速度大小大于b的加速度大小,即aa>ab.對(duì)微粒a,由牛頓第二定律,qE=maaa,對(duì)微粒b,由牛頓第二定律,qE=mbab,聯(lián)立解得:>,由此式可以得出a的質(zhì)量比b小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在a、b兩微粒運(yùn)動(dòng)過程中,a微粒所受合外力等于b微粒,a微粒的位移大于b微粒,根據(jù)動(dòng)能定理,在t時(shí)刻,a的動(dòng)能比b大,選項(xiàng)B正確;由于在t時(shí)刻兩微粒經(jīng)過同一水平面,電勢相等,電荷量大小相等,符號(hào)相反,所以在t時(shí)刻,a和b的電勢能不等,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由于a微粒受到的電場力(合外力)等于b微粒受到的電場力(合外力),根據(jù)動(dòng)量定理,在t時(shí)刻,a微粒的動(dòng)量等于b微粒,選項(xiàng)D正確.點(diǎn)睛若此題考慮微粒的重力,你還能夠得出a的質(zhì)量比b小嗎?在t時(shí)刻力微粒的動(dòng)量還相等嗎?在t時(shí)間內(nèi)的運(yùn)動(dòng)過程中,微粒的電勢能變化相同嗎?10、ACD【解析】

當(dāng)滑動(dòng)變阻器的觸片P從右端滑到左端時(shí),變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小,則L2變亮,V2讀數(shù)變大.變阻器的電阻減小,并聯(lián)部分的電阻減小,則并聯(lián)部分的電壓減小,V1讀數(shù)變小,則L3變暗.總電流增大,而L3的電流減小,則L1的電流增大,則L1變亮.故A正確,B錯(cuò)誤.=R2,不變,C正確.由U1=E-I(RL2+r)得:=RL2+r,不變,故D正確.故選ACD.【點(diǎn)睛】本題是電路動(dòng)態(tài)變化分析問題,按“局部→整體→局部”思路進(jìn)行分析.運(yùn)用總量法分析兩電壓表讀數(shù)變化量的大?。\(yùn)用歐姆定律定量分析電壓表示數(shù)變化量與電流表示數(shù)變化量的比值變化,這是常用的方法.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、R1A2BD【解析】

(1)根據(jù)小燈泡的額定電流值可以確定電流表應(yīng)選A2;電阻的額定電流為0.5A,加在它上面的最大電壓為6V,所以儀器不能正常使用,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選R1;(2)由于燈泡的電阻很小,為了減小實(shí)驗(yàn)的誤差,電流表要采用外接的方法;由于電壓要從零開始變化,所以滑動(dòng)變阻器要采用分壓的接法;根據(jù)燈泡的伏安特性曲線,找出燈泡和內(nèi)電阻的總電壓為4V的點(diǎn),可知此時(shí)的燈泡的電壓和電流,從而可以求得燈泡的功率。電路如圖所示。(3)從圖像可以看出燈泡電阻是在變化的,因?yàn)闊艚z的電阻隨溫度的升高而增大,根據(jù)這一點(diǎn)對(duì)各個(gè)選項(xiàng)逐一分析。根據(jù)公式知道,圖A表示,燈泡的電阻大小不變;不合題意;圖B表示燈泡的電阻隨溫度的升高而增加符合題意;根據(jù)公式可知,圖C表示,燈泡的電阻大小不變;不合題意;圖D表示燈泡的電阻隨溫度的升高而變大;符合題意。故選BD??键c(diǎn):“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實(shí)驗(yàn)、電功、電功率。點(diǎn)評(píng):本題考查根據(jù)圖像法來判斷影響燈泡電阻大小的因素,要知道影響燈泡大小的因素有材料、長度、橫截面積和溫度;燈泡的電阻溫度的升高而變大。12、0.46A2.50V【解析】

(2)[3]待測金屬絲Rx阻值約5Ω,額定電流約0.5A,則電流表選擇A1(量程0.6A,內(nèi)阻約0.2Ω)。[4]電壓約為所以電壓表選擇(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ)。[5]電壓表量程3V,故電源選E1(電動(dòng)勢3V,內(nèi)阻不計(jì))。[6]滑動(dòng)變阻器采用限流式,由于安培表電阻較小,大內(nèi)小外,故安培表用外接法,電路如圖所示:(1)[1]電流表選擇A1(量程0.6A,內(nèi)阻約0.2Ω),則電流表讀數(shù)為0.46A。[2]電壓表選擇(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ),則電壓表讀數(shù)為2.50V。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、mB>3mA【解析】

設(shè)A球與B球第一次碰撞前速度為v0,碰撞后A球和B球的速度分別為vA和vB.A球從LM軌道上下滑的過程,由機(jī)械能守恒定律得:mAgh=mAv02,得:v0=;對(duì)于A、B碰撞的過程,取向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB

mAv02=mAvA2+mBvB2;解得:vA=v0,vB=v0;

要使A、B兩球至少發(fā)生兩次碰撞,第一次碰撞后A球反向彈回,且A球的速度大小必須大于B球的速度.則有vA<0,且,|vA|>vB,聯(lián)立解得:mB>3mA.【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵要掌握彈性碰撞的基本規(guī)律:動(dòng)量守恒和能量守恒,明確臨

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