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文檔簡介
…………○…………內…………○…………裝…………○…………內…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年外研銜接版必修3物理下冊月考試卷391考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四五總分得分評卷人得分一、選擇題(共6題,共12分)1、航拍遙控直升機是大型活動中必需的攝影器材。如圖所示為某品牌的航拍遙控直升機;已知該直升機正常工作時的電壓和電流分別為15V;3A,充電時的工作電壓和工作電流分別為20V、0.6A,充電時間約為4h,電池的容量為1500mA·h。則下列說法正確的是()
A.參數1500mA·h指的是充電電池所存儲的能量B.航拍遙控直升機正常工作時,其電動機的總電阻是C.航拍遙控直升機正常工作的最長時間為2.5hD.充電過程是將電能轉化為化學能2、如圖甲所示直線是一條電場線,A、B是該線上的兩點。一正電荷由A點以一定初速度沿電場線從A運動到B,運動過程中的v-t圖線如圖乙所示;則下列說法中正確的是()
A.A、B兩點的加速度相比一定是B.A、B兩點的電勢相比一定是C.A、B兩點的場強大小相比一定是D.該電荷在兩點的電勢能大小相比一定是3、如圖所示,實線是一簇由負點電荷產生的電場線。一帶正電的粒子僅在電場力作用下通過電場,圖中虛線為粒子的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點。下列判斷錯誤的是()
A.a點場強大于b點場強B.帶電粒子從a到b電勢能減小C.帶電粒子從a到b動能減小D.a點電勢小于b點電勢4、如圖,真空中電荷量為2q和-q(q>0)的兩個點電荷分別位于M點與N點,形成一個以MN延長線上O點為球心,電勢為零的等勢面(取無窮處電勢為零),P為MN連線上的一點,S為等勢面與直線MN的交點;T為等勢面上的一點,下列說法正確的是()
A.P點電勢低于S點電勢B.T點電場強度方向指向O點C.除無窮遠處外,MN直線上還存在兩個電場強度為零的點D.將正試探電荷q0從T點移到P點,靜電力做正功5、下列說法正確的是()A.電場線越密的地方電場強度越小B.第一宇宙速度是人造衛(wèi)星繞地球運行的最小發(fā)射速度C.絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電,說明玻璃棒得到了正電荷D.處于靜電平衡狀態(tài)時,導體所占空間各處電場強度均為零6、已知均勻帶電的無窮大平面在真空中激發(fā)電場的場強大小為其中為平面上單位面積所帶的電荷量,為常量。如圖所示的平行板電容器,極板正對面積為間距為兩極板間為真空,不計邊緣效應時,極板可看作無窮大導體板,則該電容器的電容可表示為()
A.B.C.D.評卷人得分二、多選題(共5題,共10分)7、如圖所示,平行金屬板中帶電質點P處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器的滑片向a端移動時;則下列判斷正確的是()
A.電壓表讀數減小B.電流表讀數增大C.質點P將向上運動D.R3上消耗的功率逐漸增大8、如圖所示,當電路里滑動變阻器R2的滑動觸頭P向下滑動時()
A.電容器C兩極板間的電場強度增大B.電壓表的讀數減小C.R1消耗的功率減小D.R2消耗的功率增大9、兩個點電荷Q1、Q2固定于x軸上,將一帶正電的試探電荷從足夠遠處沿x軸負方向移近Q2(位于坐標原點O);在移動過程中,試探電荷的電勢能隨位置的變化關系如圖所示.則下列判斷正確的是。
A.M點電勢為零,N點場強為零B.M點場強為零,N點電勢為零C.Q1帶負電,Q2帶正電,且Q2電荷量較小D.Q1帶正電,Q2帶負電,且Q1電荷量較小10、如圖所示,A、B為豎直放置的平行金屬板,A、B兩板間電勢差為U。C、D為水平放置的平行金屬板,始終和電源相接(圖中未畫出),且板間的場強為E。一質量為m、電荷量為q的帶電粒子(重力不計)由靜止開始,經A、B間加速后進入C、D之間并發(fā)生偏轉,最后打在熒光屏上,已知C、D極板長均為x,熒光屏距C、D右端的距離為L;則()
A.該粒子帶正電B.該粒子在C、D中的偏移量為C.該粒子打在屏上O點下方和O相距的位置D.該粒子打在屏上的動能為qU11、如圖所示,空間有一圓錐點分別是兩母線的中點。現(xiàn)在頂點處固定一帶正電的點電荷;下列說法中正確的是()
A.A、兩點的電場強度相同B.將一帶負電的試探電荷從點沿直徑移到點,其電勢能先減小后增大C.平行于底面且圓心為的截面為等勢面D.若點的電勢為點的電勢為則連線中點處的電勢小于評卷人得分三、填空題(共6題,共12分)12、在如圖所示的電路中,電源內電阻為r,R1、R3分別為兩個定值電阻.閉合電鍵S,當變阻器R2的滑動觸頭P向下滑動時,伏特表V1的示數逐漸________________(選填“增大”、“減小”、“不變”).若移動P的過程中,電流表示數變化量的大小為ΔI,則伏特表V2示數變化量的大小ΔU2=________________.
13、取一對用絕緣柱支撐的導體A和B;使它們彼此接觸,起初它們不帶電,分別貼在導體A;B下部的金屬箔均是閉合?,F(xiàn)將用絲綢摩擦過的玻璃棒C移近導體A,回答下列問題:
(1)若先把A和B分開,然后移去C,此時A導體上的金屬箔______,B導體上的金屬箔______(填“帶正電”、“帶負電”、“不帶電”)。若再用手接觸B,此時觀察到的現(xiàn)象是______;
(2)若先移去C,然后把A和B分開,此時A導體金屬箔______,B導體金屬箱______(填“帶正電”;“帶負電”、“不帶電”);
(3)A、B導體帶電的實質是______。14、串聯(lián)電路;并聯(lián)電路的特點。
。
串聯(lián)電路。
并聯(lián)電路。
電流關系。
各處電流相等,即I=___________
總電流等于各支路電流___________,即I=___________
電壓關系。
總電壓等于各部分電壓___________,即U=___________
各支路兩端電壓___________,即U=___________
電阻關系。
總電阻等于各部分電阻___________,即R=___________
總電阻的倒數等于各支路電阻___________,即=+++
15、原子的組成。
①原子是由帶正電的___________、不帶電的中子以及帶負電的___________組成的。
②每個原子中質子的正電荷數量與電子的負電荷數量___________,整個原子對外界表現(xiàn)為___________。16、帶電粒子在電場中的加速。
分析帶電粒子的加速問題有兩種思路:
(1)利用___________定律結合勻變速直線運動公式分析。適用于電場是___________且涉及___________等描述運動過程的物理量,公式有qE=___________,v=v0+___________等。
(2)利用靜電力做功結合動能定理分析。適用于問題涉及___________、___________等動能定理公式中的物理量或___________電場情景時,公式有qEd=mv2-mv(勻強電場)或qU=mv2-mv(任何電場)等。17、某同學用不同工具分別測量了某物體的幾處外徑;如圖所示,請讀出下列讀數:
①_____;②_____;③_____;評卷人得分四、作圖題(共2題,共12分)18、如圖1所示,用電動勢為E、內阻為r的電源,向滑動變阻器R供電。改變變阻器R的阻值,路端電壓U與電流I均隨之變化。
(1)以U為縱坐標,I為橫坐標,在圖2中畫出變阻器阻值R變化過程中U-I圖像的示意圖,并說明U-I圖像與兩坐標軸交點的物理意義。
(2)請在圖2畫好的U-I關系圖線上任取一點;畫出帶網格的圖形,以其面積表示此時電源的輸出功率。
19、由電流產生的磁場方向如圖所示;請在圖中標出線圈中的電流方向.
評卷人得分五、解答題(共4題,共8分)20、如圖所示,兩金屬板間有豎直向下的電場,電子以初速度v0垂直于電場方向進入電場,經過一定時間離開電場,已知極板長度為L,板間場強為E,電子質量為m,電荷量為e;求:
(1)電子離開電場時沿電場方向的偏轉距離;
(2)電子離開電場時速度方向與初速度方向夾角的正切值。
21、如圖所示的裝置是在豎直平面內放置的光滑絕緣軌道,BC水平與圓環(huán)相切于C點,整個裝置處于水平向右的勻強電場中。一質量為m帶負電的小球從高為h=12R的A處由靜止開始下滑,沿軌道ABC運動后進入圓環(huán)內做圓周運動,不計B點碰撞的能量損失。已知小球所受電場力是其重力的圓環(huán)半徑為R,斜面傾角為軌道水平段BC長度s=2R,重力加速度為g,取空氣阻力不計。求:
(1)小球從A滑到B的時間;
(2)小球運動到與圓心等高點D(圓環(huán)左側)時對圓軌道的壓力大小N;
(3)改變A的位置使小球在運動過程中不脫離軌道,h滿足的條件。
22、如圖所示,一平行板電容器水平放置,為兩板中央水平線,板長為板間距也為在距離電容器右端處豎直放置擋板,擋板上的長也為一帶電粒子以初速度沿中央水平線射入兩板間,打在豎直放置擋板上的C點.帶電粒子質量為m,電荷量為q;不計粒子重力。求:
(1)電容器兩極板間所加的電壓大?。?/p>
(2)該過程粒子電勢能的變化量大小。
23、如圖所示,將一質量m=0.2g的帶負電荷的小球B用絕緣線掛起來,用帶電荷量的小球A靠近B,當B球靜止時懸線與豎直方向成45°角,此時兩球位于同一水平面上,相距r=30cm。重力加速度靜電力常量求:
(1)B球所帶電荷量;
(2)此時A球在B球平衡處產生的電場強度的大小。
參考答案一、選擇題(共6題,共12分)1、D【分析】【分析】
【詳解】
A.參數1500mA·h;其單位為電荷量的單位,所以電池容量是指電池存儲的電荷量,A錯誤;
B.歐姆定律適用于純電阻電路,對于含有電動機的電路不適用,遙控直升機是非純電阻電路,即用歐姆定律計算出
是錯誤;B錯誤;
C.航拍遙控直升機充滿電后正常工作的最長時間
C錯誤;
D.充電過程是將電能轉化為化學能存儲在電池中;D正確。
故選D。2、A【分析】【詳解】
AC.由v—t圖線的斜率表示加速度,則正電荷加速度逐漸減小
該電場為場強逐漸減小EA>EB
C錯誤;A正確;
BD.正電荷從A點運動到B點,速度減小,則電場力做負功,電勢能增加
場強方向由B點指向A點,根據沿電場線電勢降低,故
BD錯誤。
故選A。3、B【分析】【詳解】
A.根據電場線的疏密表示電場強度的強弱,可知a點場強大于b點場強;故A正確;
BC.粒子的運動軌跡向左彎曲,說明粒子受到的電場力沿電場線向左,若粒子從a到b;電場力對粒子做負功,粒子的動能減小,電勢能增大,故B錯誤,C正確;
D.根據順著電場線方向,電勢降低,可知a點電勢小于b點電勢;故D正確。
由于本題選擇錯誤的,故選B。4、B【分析】【詳解】
A.在直線MN上;左邊正電荷在M右側電場強度水平向右,右邊負電荷在直線MN上電場強度水平向右,根據電場的疊加可知MN間的電場強度水平向右,沿著電場線電勢逐漸降低,可知P點電勢高于等勢面與MN交點處電勢,則P點電勢高于S點電勢,故A錯誤;
C.由于正電荷的電荷量大于負電荷電荷量,可知在N左側電場強度不可能為零,則N右側,設MN距離為L,根據可知除無窮遠處外;直線MN電場強度為零的點只有一個,故C錯誤;
D.由A選項分析可知:T點電勢低于P電勢,則正電荷在T點的電勢能低于在P電勢的電勢能,將正試探電荷q0從T點移到P點;電勢能增大,靜電力做負功,故D錯誤;
B.設等勢圓的半徑為R;AN距離為x,MN距離為L,如圖所示。
根據結合電勢的疊加原理A、S滿足解得由于電場強度方向垂直等勢面,可知T點的場強方向必過等勢面的圓心,O點電勢可知可知T點電場方向指向O點;故B正確。
故選B。5、B【分析】【詳解】
A.電場線越密的地方電場強度越大;A錯誤;
B.第一宇宙速度是人造衛(wèi)星繞地球運行的最小發(fā)射速度;同時也是繞地球做勻速圓周運動的最大運行速度,B正確;
C.絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電;是由于玻璃棒失去了電子從而帶上了正電荷,C錯誤;
D.處于靜電平衡狀態(tài)時;導體內部電場強度為零,D錯誤。
故選B。6、B【分析】【分析】
【詳解】
設每塊極板上帶電荷量為則每塊極板上單位面積所帶的電荷量為
每塊極板產生的電場強度為
可知兩極板間的電場強度為
兩極板間的電壓
電容器的電容
故選B。二、多選題(共5題,共10分)7、C:D【分析】【詳解】
由題意可知,滑片向a端移動時,外電路的總電阻增大,干路電流減小,路端電壓增大,R1的電壓減小,R3的電壓增大、電流增大,滑動變阻器所在支路電流減小,R2的電壓減?。换瑒幼冏杵鞯碾妷涸龃?。
A.電壓表測得是滑動變阻器的電壓;所以讀數增大,A錯誤。
B.電流表測得是滑動變阻器所在支路的電流;所以讀數減小,B錯誤。
C.電容器的電壓等于R3的電壓;所以質點所受電場力增大,大于重力,質點向上運動,C正確。
D.R3的電壓增大、電流增大,所以消耗的功率逐漸增大,D正確8、A:C【分析】【詳解】
A.滑動變阻器的滑動觸頭向下滑動時,滑動變阻器接入電路的電阻增大,通過電源的電流減小,路端電壓增大,由歐姆定律知兩端電壓減??;電容器兩極間電壓增大,兩板間的電場強度增大;選項A正確;
B.以上分析知;滑動變阻器的滑動觸頭向下滑動時,路端電壓增大,電壓表的讀數增大;選項B錯誤;
C.以上分析知,滑動變阻器的滑動觸頭向下滑動時,通過的電流減小,消耗的功率減??;選項C正確;
D.通過的電流減小,而接入電路的電阻增大,故消耗的功率變化無法確定;D選項錯誤。
故選AC.9、A:C【分析】【詳解】
M點電勢能為零,則電勢為零;EP–x圖象的斜率=qE,則N點場強為零,A正確,B錯誤.帶正電的試探電荷從距Q2較近處移近過程中,電勢能增大,從足夠遠處移近時,電勢能先減小后增大,由正電荷在電勢高處電勢能大,說明Q2帶正電,Q1帶負電;由N點場強為零,有=又r1>r2,則Q1>Q2,C正確,D錯誤.10、A:C【分析】【詳解】
A.粒子在極板間運動只受電場力作用,由粒子在C、D板間向下偏轉可得:電場力方向豎直向下;那么,根據場強方向豎直向下可得,粒子帶正電,故A正確;
B.對粒子在AB間運動應用動能定理可得
所以,粒子離開B板時速度大小
粒子在CD間運動初速度水平,合外力即電場力方向豎直向下,故粒子做類平拋運動,運動時間
故豎直偏轉位移
故B錯誤;
C.由幾何關系得
解得
故C正確;
D.粒子在AB加速度后的動能為qU,接著在偏轉電場中電場力對粒子做正功,粒子的動能增加,所以該粒子打在屏上的動能一定大于qU;故D錯誤。
故選AC。11、B:D【分析】【詳解】
A.根據點電荷電場的分布特點,可知A、兩點的電場強度大小相等;方向不同,A錯誤;
B.場源電荷為正點電荷,將一帶負電的試探電荷從點沿直徑移到點;試探電荷先靠近場源電荷,后遠離場源電荷,則電場力先做正功,后做負功,則電勢能先減小后增大,B正確;
C.點電荷的等式面是以場源電荷為圓心的一系列同心球面,因此平行于底面且圓心為的截面不是等勢面;C錯誤;
D.令連線中點為根據點電荷電場線分布特征,可知間任一點的電場強度均比間任一點的電場強度小,根據
可知
又由于
解得
根據點電荷電場線分布特征有
則有
D正確。
故選BD。三、填空題(共6題,共12分)12、略
【分析】【詳解】
當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,R2變大,外電路總電阻變大,由歐姆定律,I變小,U1=IR1變小,故V1逐漸減小;因R1、R3為定值電阻,故由歐姆定律U2=E?I(R1+R3+r)可知,電壓表V2示數的變化量絕對值與電流表A示數的變化量比值等于R1+R3+r,故.【解析】減小ΔI(R3+R1+r)13、略
【分析】【分析】
【詳解】
絲綢摩擦過的玻璃棒C帶正電荷;導體A;B接觸在一起時,處在正電荷的電場中,由于靜電感應,導體A的左端感應出負電荷,導體B的右端感應出正電荷,且電荷量相等,所以導體兩端的金屬箔都張開,且左端帶負電,右端帶正電。
(1)[1][2][3]若先把A和B分開;然后移去C,導體A;B的電荷不能中和,故A導體上的金屬箔帶負電,B導體上的金屬箔帶正電,若用手接觸B則將B導體的正電荷中和而不再帶電,故此時觀察到的現(xiàn)象是B導體的金屬箔閉合;
(2)[4][5]若先移去C;導體A和導體B上的正負電荷中和,均不再帶電,故A;B導體金屬箔均不帶電;
(3)[6]A、B導體帶電的實質是電子轉移(或電荷轉移)。【解析】帶負電帶正電B導體的金屬箔閉合不帶電不帶電電子轉移(或電荷轉移)14、略
【分析】【分析】
【詳解】
[1]串聯(lián)電路;電流關系,各處電流相等,即。
[2][3]并聯(lián)電路;電流關系,總電流等于各支路電流之和,即。
[4][5]串聯(lián)電路;電壓關系,總電壓等于各支路電壓之和,即。
[6][7]并聯(lián)電路;電壓關系,各支路兩端電壓相等,即。
[8][9]串聯(lián)電路;電阻關系,總電阻等于各部分電阻,即。
[10]并聯(lián)電路,電阻關系,總電阻的倒數等于各支路電阻的倒數之和。【解析】之和之和相等之和倒數之和15、略
【分析】【詳解】
略【解析】①.質子②.電子③.一樣多④.中性16、略
【分析】【分析】
【詳解】
(1)[1][2][3][4][5]利用牛頓第二定律結合勻變速直線運動公式分析。適用于電場是勻強電場且涉及運動時間等描述運動過程的物理量,公式有
(2)[6][7][8]利用靜電力做功結合動能定理分析。適用于問題涉及位移、速率等動能定理公式中的物理量或非勻強電場情景時,公式有qEd=mv2-mv(勻強電場)
或qU=mv2-mv(任何電場)【解析】①.牛頓第二②.勻強電場③.運動時間④.ma⑤.at⑥.位移⑦.速率⑧.非勻強17、略
【分析】【詳解】
①[1]游標卡尺的主尺讀數為9mm,游標尺的第6個刻度線與主尺的某刻度線對齊,讀數為0.1×6mm=0.6mm;則有游標卡尺的讀數為9mm+0.6mm=9.6mm;
②[2]游標卡尺的主尺讀數為13mm;游標尺的第13個刻度線與主尺的某刻度線對齊,游標尺是25分度的,讀數為0.04×13mm=0.52mm,則有游標卡尺的讀數為13mm+0.52mm=13.52mm。
③[3]螺旋測微器的固定刻度讀數為2mm,轉動刻度的讀數為0.01×33.3mm=0.333mm,螺旋測微器的讀數為2.333mm。【解析】9.613.522.333四、作圖題(共2題,共12分)18、略
【分析】【詳解】
(1)由閉合電路歐姆定律可知
所以圖像與縱軸交點的坐標值為電源電動勢;與橫軸交點的坐標值為短路電流,如圖所示。
(2)電源的輸出功率等于路端電壓與干路電流的乘積;即所要求的的面積為該點向坐標軸作垂線后與坐標軸圍成的面積,如圖所示。
【解析】(1)U-I圖像如圖所示。圖像與縱軸交點的坐標值為電源電動勢,與橫軸交點的坐標值為短路電流;(2)19、略
【分析】【詳解】
第一幅圖
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