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河南省洛阳市高二物理上学期期中试题含解析
河南省洛阳市高二物理上学期期中试题含解析
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2022-2022学年河南省洛阳市高二(上)期中物理试卷 一、选择题(共14小题,每小题3分,满分42分)1.在物理学的发展过程中,许多科学家做出了很大贡献,以下说法不符合史实的是( )A.欧姆通过大量实验研究发现导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比B.电流通过导体产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系最初是由焦耳通过实验得到的C.奥斯特发现电流能使小磁针发生偏转,第一个宣布了电流的磁效应D.安培在研究磁场与电流、运动电荷的相互作用方面做出了杰出贡献,并提出了著名的安培力公式和洛伦兹力公式 2.如果在2s内共有5×1018个二价正离子和1×1019个一价负离子通过横截面积为0.1m2的电解槽,那么通过这个截面的电流等于( )A.0B.1.6AC.16AD.0.8A 3.把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d.要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足( )A.UA:UB=1:1B.UA:UB=:1C.UA:UB=:3D.UA:UB=3:4 4.如图所示的电路中,电源电动势为6V,当开关S闭合后,灯泡L1和L2都不亮,用理想电压表测得各部分电压是Uab=6V,Uad=6V,Ucd=0V,如果已知只有一处电路故障,则该故障一定是( )A.L1的灯丝烧断了B.L2的灯丝烧断了C.开关处断路D.变阻器R断路 5.在使用多用电表的欧姆档测量电阻时,在保证其它操作无误的情况下,下列判断正确的是( )A.若双手捏住两表笔金属杆,则测量值将偏小B.若测量时发现指针偏转角度过大,则必须增大倍率,重新调零后再进行测量C.若选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间,则测量值等于250ΩD.若欧姆表内的电池过于老化,其测量值将略微偏小 6.如图所示为三个基本逻辑电路的符号,A输入端全为“0”,B输入端全为“1”,以下判断正确的是( )19\nA.甲为“非”逻辑电路符号,输出为“0”B.乙为“与”逻辑电路符号,输出为“0”C.乙为“或”逻辑电路符号,输出为“1”D.丙为“与”逻辑电路符号,输出为“1” 7.以下说法不正确的是( )A.磁场是客观存在的一种特殊物质B.改变通电螺线管中电流的方向,管内的磁场方向也随之改变C.磁感线并不全都是封闭的D.地球磁场的北极与地理南极并不完全重合 8.如图所示,六根完全相同的通电直导线彼此绝缘,围成四个相同的正方形区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,箭头指向表示各导线中的电流方向,则这四个区域中磁通量最大的区域是( )A.Ⅰ区B.Ⅱ区C.Ⅲ区D.Ⅳ区 9.如图所示,直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当它们同时通以如图箭头所示的电流时,从右向左看,线圈将( )A.顺时针转动,同时靠近直导线ABB.顺时针转动,同时远离直导线ABC.逆时针转动,同时靠近直导线ABD.逆时针转动,同时远离直导线AB 10.如图所示为电流天平的工作原理图,可用来测定匀强磁场的磁感应强度.天平的右臂下面挂一个矩形线圈,匝数为n,底边长为L.线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.当线圈中通有方向如图的电流I时,在天平左、右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.已知重力加速度大小为g.则( )19\nA.磁场的方向垂直线圈平面向外B.磁场的方向垂直线圈平面向里C.磁感应强度的大小为D.磁感应强度的大小为 11.利用回旋加速器加速带电粒子时,下列说法正确的是( )A.电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋B.电场和磁场同时用来加速带电粒子C.加速电压越大,同一带电粒子最终获得的动能就越大D.在回旋加速器的半径一定的情况下,所加磁场越强,同一带电粒子最终获得的动能就越大 12.有一段横截面积为S的均匀铜导线,流经其中的电流为I,设导线单位体积内有n个自由电子,每个电子的电荷量为e,此时电子定向移动的平均速率为v,在t时间内,通过导线某个横截面的自由电子数可表示为( )A.nvtB.nvStC.D. 13.关于电源的电动势,下列说法中正确的是( )A.电源的电动势与外电路的组成无关B.电源的电动势在数值上等于内外电路电势降落之和C.移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大D.电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从电源负极移到正极的数量越多 14.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电压表和电流表均为理想电表,当开关闭合后,两个灯泡均能发光,在将滑动变阻器的触片逐渐向左滑动的过程中,如果两灯仍能发光,则下列说法正确的是( )A.小灯泡L1变暗,小灯泡L2变亮B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗C.电流表的读数变大,电压表的读数变小D.电流表的读数变小,电压表的读数变大 二、实验题(共2小题,满分15分)15.(1)要测绘一个标有“3V19\n0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到3V.并便于操作,已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内电阻1Ω);电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);开关一个、导线若干.①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的 (填字母序号).A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)②实验的电路图应选用下列的图 (填字母序号).(2)在测定金属电阻率的实验中,某位同学用螺旋测微器测量金属丝某处的直径如图所示,由图可知金属丝该处的直径为 mm. 16.某同学在用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,串联了一只2.00Ω的保护电阻R0,实验电路如图甲所示.(1)按图甲电路原理图将图乙实物连接起来(如图1);(2)该同学测出的数据如表所示.请你根据这些数据在如图坐标系中画出U﹣I图象.I/A0.100.170.230.30U/V1.201.000.800.60(3)根据所作图线可得(如图2),电源的电动势为 ,内电阻为 .(结果均保留三位有效数字) 三、解答题(共4小题,满分43分)17.图中是有两个量程的电流表,当使用a、b两个端点时,量程为1A,当使用a、c两个端点时,量程为0.1A.已知表头的内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,求电阻R1、R2的值.19\n 18.(10分)(2022秋•洛阳期中)如图所示,一个长度为20cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.2T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为2Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2,判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量. 19.(12分)(2022秋•洛阳期中)如图所示的电路中,电源电动势E=20V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=0.5Ω,电阻R1=1Ω,电动机正常工作时,电压表的示数U1=4V,求:(1)电动机输出的机械功率;(2)电源的输出功率和效率. 20.(12分)(2022秋•洛阳期中)如图所示,虚线MN是垂直于纸面的平面与纸面的交线,在平面右侧的半空间存在一磁感应强度大小为B=的匀强磁场,方向垂直纸面向外.O是MN上的一点,从O点可以向磁场区域发射电量为+q、质量为m、速率为v的粒子,粒子射入磁场时的方向可在纸面沿各个方向.已知先后射入的某两个粒子恰好在磁场中给定的P点相遇,P到O的距离为L,不计重力及粒子间的相互作用.(1)求粒子在磁场中的轨道半径;(2)求这两个粒子从O点射入磁场的时间间隔. 19\n 2022-2022学年河南省洛阳市高二(上)期中物理试卷参考答案与试题解析 一、选择题(共14小题,每小题3分,满分42分)1.在物理学的发展过程中,许多科学家做出了很大贡献,以下说法不符合史实的是( )A.欧姆通过大量实验研究发现导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比B.电流通过导体产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系最初是由焦耳通过实验得到的C.奥斯特发现电流能使小磁针发生偏转,第一个宣布了电流的磁效应D.安培在研究磁场与电流、运动电荷的相互作用方面做出了杰出贡献,并提出了著名的安培力公式和洛伦兹力公式【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解答】解:A、德国物理学家欧姆做了大量的实验精确的确定了电流与电压、电阻的关系﹣﹣欧姆定律,发现导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.故A正确;B、英国物理学家焦耳发现了导体中的电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系﹣﹣焦耳定律.故B正确;C、奥斯特发现电流能使小磁针发生偏转,第一个宣布了电流的磁效应.故C正确;D、安培在研究磁场和电流的相互作用方面作出了突出的贡献,洛伦兹推导出运动电荷在磁场中也要受到力的作用,这个力就是洛伦兹力.故D错误.本题选错误的故选:D【点评】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一. 2.如果在2s内共有5×1018个二价正离子和1×1019个一价负离子通过横截面积为0.1m2的电解槽,那么通过这个截面的电流等于( )A.0B.1.6AC.16AD.0.8A【考点】电流、电压概念.【分析】电解槽中电流是由正负离子同时向相反方向定向移动形成的,2s内通过横截面的总电量是两种离子电量绝对值之和,根据电流的定义式求解电流.【解答】解:电流由正、负离子的定向移动形成,则在2s内通过横截面的总电荷量应为:Q=1.6×10﹣19×5.0×1018×2C+1.6×10﹣19×1×1×1019C=3.2C.由电流的定义式可知:I=A=1.6A.故选:B【点评】本题考查对电流定义式中电量的理解,电解液中通过横截面的总电量正负离子电量绝对值之和. 19\n3.把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d.要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足( )A.UA:UB=1:1B.UA:UB=:1C.UA:UB=:3D.UA:UB=3:4【考点】电功、电功率.【专题】恒定电流专题.【分析】根据电阻定律R=ρ,求出电阻之比,再热量公式Q=t,求出电压之比.【解答】解:根据电阻定律R=ρ可知,RA:RB=ρ:ρ=3:1,由于是纯电阻,则由Q=t,Q、t相同得:加在两电阻丝上的电压之比为UA:UB=:=:1.故选:B.【点评】本题考查运用比例法解题的能力.对于纯电阻电路,求解热量三个公式通用,即Q=UIt=I2Rt=t. 4.如图所示的电路中,电源电动势为6V,当开关S闭合后,灯泡L1和L2都不亮,用理想电压表测得各部分电压是Uab=6V,Uad=6V,Ucd=0V,如果已知只有一处电路故障,则该故障一定是( )A.L1的灯丝烧断了B.L2的灯丝烧断了C.开关处断路D.变阻器R断路【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】利用电流表和电压表判断电路中的故障,是考试的热点题型之一,依据在故障电路中电流表和电压表显示的现象来判断Uab=6V,Uad=6V,Ucd=0V,由此可断定.【解答】解:A、L1的灯丝断了,则Ucd=0V,ab间和ad间的电压都等于电动势,故A正确;B、串L2的灯丝烧断了,则Uad=0V,故B错误;C、开关S处断路,则Ucd=0V,故C错误;D、变阻器R断路,则Uab=0V,故D错误.故选:A【点评】电压表如果示数为零,那么被测部分短路,或被测部分外部断路.电压表如果示数为电源电压,那么被测部分断路,或被测部分外部短路.电流表如果为零,那么电路中有断路的地方,也有少数可能是电流表短路.电流表如果示数突然变大,那么电路中有短路的地方.19\n两灯均不亮,可能是某处断路.两灯一亮一灭,可能是某灯短路. 5.在使用多用电表的欧姆档测量电阻时,在保证其它操作无误的情况下,下列判断正确的是( )A.若双手捏住两表笔金属杆,则测量值将偏小B.若测量时发现指针偏转角度过大,则必须增大倍率,重新调零后再进行测量C.若选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间,则测量值等于250ΩD.若欧姆表内的电池过于老化,其测量值将略微偏小【考点】用多用电表测电阻.【分析】欧姆表是测量电阻的仪表,把被测电阻串联在红黑表笔之间,欧姆表电流是从黑表笔流出红表笔流入.测量电阻时,先选择挡位,然后进行欧姆调零,再进行测量,注意每次换档后必须重新欧姆调零,最后将旋钮旋至交流电压的最高档.测电阻时待测电阻不仅要和电源断开,而且要和别的元件断开.【解答】解:A、人是导体,若双手捏住两表笔金属杆,待测电阻与人体并联,测量值将偏小,故A正确;B、若测量时发现指针偏转角度过大,则说明所选档位太大,则必须减小倍率,重新调零后再进行测量,故B错误;C、欧姆表刻度是左密右疏,选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间,即测量值小于250Ω,大于200Ω,即测量值不可能小于25Ω,故C错误;D、电池老化后电动势减小,电阻增大;故当两表笔短接(即Rx=0)时,电流表应调至满偏电流Ig,设此时欧姆表的内阻为R内,电流:Ig=,内阻R内=,当指针指在刻度盘的正中央时I=,=,代入数据可得RX=R内;当电池电动势变小、内阻变大时,欧姆得重新调零,由于满偏电流Ig不变,由公式Ig=,欧姆表内阻R内得调小,待测电阻的测量值是通过电流表的示数体现出来的,由I===,可知当R内变小时,I变小,指针跟原来的位置相比偏左了,故说明欧姆表的示数变大了,故D错误;故选:A.【点评】本题关键明确多用电表的使用,关键要理清电路结构;欧姆表使用时每次换挡都要欧姆调零.要注意测量误差应如何来分析.同时能掌握根据闭合电路欧姆定律分析误差的方法. 6.如图所示为三个基本逻辑电路的符号,A输入端全为“0”,B输入端全为“1”,以下判断正确的是( )A.甲为“非”逻辑电路符号,输出为“0”19\nB.乙为“与”逻辑电路符号,输出为“0”C.乙为“或”逻辑电路符号,输出为“1”D.丙为“与”逻辑电路符号,输出为“1”【考点】简单的逻辑电路.【分析】与门的特点是当所有条件都满足,事件才能发生,或门的特点是当某个条件满足,该事件就能发生,非门的特点是输入状态和输出状态完全相反.【解答】解:A、甲为“非”逻辑电路符号,输出为“0”.故A错误;B、乙为“或”逻辑电路符号,输出为“1”.故B错误,C正确;D、丙为“与”逻辑电路符号,输出为“0”.故D错误.故选:C【点评】本题考查三种门电路的性质,解决本题的关键知道各种门电路的特点,并能灵活运用. 7.以下说法不正确的是( )A.磁场是客观存在的一种特殊物质B.改变通电螺线管中电流的方向,管内的磁场方向也随之改变C.磁感线并不全都是封闭的D.地球磁场的北极与地理南极并不完全重合【考点】磁感线及用磁感线描述磁场.【分析】明确磁场的性质,知道磁场是一种特殊物质;明确磁感线的性质,并能用安培定则分析电流的磁场;知道地磁场的性质以及磁偏角.【解答】解:A、磁场是客观存在的一种特殊物质,它对放入其中的磁极和电流有力的作用;故A正确;B、由安培定则可知,改变通电螺线管中电流的方向,管内的磁场方向也随之改变;故B正确;C、磁感线一定是闭合的,外部由N到S极,内部由S到N极;故C错误;D、地球磁场的北极与地理南极并不完全重合,存在一个夹角,我们称为磁偏角;故D正确;本题选错误的;故选:C.【点评】本题考查磁感线、地磁场以及安培定则,要注意明确磁场是客观存在的,而磁感线是人为引入的虚拟线. 8.如图所示,六根完全相同的通电直导线彼此绝缘,围成四个相同的正方形区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,箭头指向表示各导线中的电流方向,则这四个区域中磁通量最大的区域是( )A.Ⅰ区B.Ⅱ区C.Ⅲ区D.Ⅳ区【考点】磁通量;通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.【分析】由右手螺旋定则可得出各导线在不同区域中产生的磁场方向,根据矢量相加的原理可知哪些区域是磁通量最大的.19\n【解答】解:以点代表磁场指向纸外,叉代表磁场指向纸内,假设导线的编号如图所示:根据安培定则分析可知,各导线在四个区域产生的磁场方向如下表所示.导线区域Ⅰ区域Ⅱ区域Ⅲ区域Ⅳ1叉叉叉叉2点叉点叉3叉叉叉叉4点点点点5点点叉叉6点点点点根据磁场的叠加可知,磁场最强的区域是区域Ⅰ、Ⅳ,故AD正确,BC错误.故选:AD.【点评】本题考查磁通量的定义,要注意明确右手螺旋定则的应用,并能正确利用矢量的叠加,采用列表法可防止思路出现混乱. 9.如图所示,直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当它们同时通以如图箭头所示的电流时,从右向左看,线圈将( )A.顺时针转动,同时靠近直导线ABB.顺时针转动,同时远离直导线ABC.逆时针转动,同时靠近直导线ABD.逆时针转动,同时远离直导线AB【考点】楞次定律.【分析】根据安培定则判断通电导线AB产生的磁场方向,采用电流元法和特殊位置法分析圆环所受安培力,判断圆环的运动情况.【解答】解:根据安培定则可知,通电导线AB在右侧产生的磁场方向垂直纸面向里.采用电流元法,将圆环分成前后两半,根据左手定则可知,外侧半圆受到的安培力向上,内侧受到的安培力向下,从右向左看,圆环将顺时针转动.又特殊位置:圆环转过90°时,通电直导线AB对左半圆环产生吸引力,对右半圆环产生排斥力,由于吸引力大于排斥力,圆环靠近AB.故A正确,BCD错误.故选:A.19\n【点评】本题是磁场中典型问题:判断安培力作用下导体运动的方向.常用方法有:等效法、电流元法、特殊位置法等. 10.如图所示为电流天平的工作原理图,可用来测定匀强磁场的磁感应强度.天平的右臂下面挂一个矩形线圈,匝数为n,底边长为L.线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.当线圈中通有方向如图的电流I时,在天平左、右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.已知重力加速度大小为g.则( )A.磁场的方向垂直线圈平面向外B.磁场的方向垂直线圈平面向里C.磁感应强度的大小为D.磁感应强度的大小为【考点】安培力.【分析】天平平衡后,当电流反向(大小不变)时,安培力方向反向,则右边相当于多了或少了两倍的安培力大小【解答】解:A、当B的方向垂直纸面向外,开始线圈所受安培力的方向向上,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向下,相当于右边多了两倍的安培力大小,所以需要在左边加砝码,故A错误,B、当B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于左边多了两倍的安培力大小,所以需要在右边加砝码,故B正确,C、当B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,设n匝线圈的质量为m3,则有(m1﹣m2﹣m3)g=nBIL,所以B=.故C错误.D、当B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以需要在右边加砝码.则有mg=2NBIL,所以B=.故D正确.故选:BD【点评】解决本题的关键掌握安培力方向的判定,以及会利用力的平衡去求解问题 11.利用回旋加速器加速带电粒子时,下列说法正确的是( )A.电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋B.电场和磁场同时用来加速带电粒子C.加速电压越大,同一带电粒子最终获得的动能就越大19\nD.在回旋加速器的半径一定的情况下,所加磁场越强,同一带电粒子最终获得的动能就越大【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理.【专题】应用题;学科综合题;定量思想;推理法;带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度,从而得出动能的表达式,看动能与什么因素有关.【解答】解:A、由于洛伦兹力做的功,所以回旋加速器中电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋.故A正确,B错误;C、由qvB=m,解得v=.则动能EK=mv2=,知动能与加速的电压无关,狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关,在回旋加速器的半径一定的情况下,所加磁场越强,同一带电粒子最终获得的动能就越大.故D正确,C错误.故选:AD.【点评】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道粒子的最大动能与加速的电压无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关. 12.有一段横截面积为S的均匀铜导线,流经其中的电流为I,设导线单位体积内有n个自由电子,每个电子的电荷量为e,此时电子定向移动的平均速率为v,在t时间内,通过导线某个横截面的自由电子数可表示为( )A.nvtB.nvStC.D.【考点】电流、电压概念.【分析】根据电流的两个表达式来分析,首先从导体导电的微观角度来说,在t时间内能通过某一横截面的自由电子必须处于长度为vt的圆柱体内,由于自由电子可以认为是均匀分布,故此圆柱体内的电子数目为nvSt.而从电流的定义来说,I=,故在t时间内通过某一横截面的电荷量为It,通过横截面的自由电子数目为.【解答】解:A、从微观角度来说,在t时间内能通过某一横截面的自由电子必须处于长度为vt的圆柱体内,此圆柱体内的电子数目为nvSt,故A错误,B正确;C、从电流的定义式来说,I=,故在t时间内通过某一横截面的电荷量为It,通过横截面的自由电子数目为,故C正确,D错误;故选:BC.【点评】本题考查了电流的两个表达式,要特别注意微观表达式I=nvst中各物理量的意义. 13.关于电源的电动势,下列说法中正确的是( )A.电源的电动势与外电路的组成无关B.电源的电动势在数值上等于内外电路电势降落之和C.移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大19\nD.电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从电源负极移到正极的数量越多【考点】电源的电动势和内阻.【分析】电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,电动势与外电路无关.接在电源两极间的电压表测得的电压小于电源的电动势.【解答】解:A、电动势表征电源的特性,由电源本身决定,与外电路无关,同一电源接入不同的电路,电动势不会发生变化.故A正确.B、电动势在数值上等于内外电压之和.故B正确.C、根据电动势的定义E=,电动势越大,非静电力在电源内部从负极向正极移动单位正电荷做功越多,故CD错误.故选:AB【点评】本题考查对电源电动势的理解,要抓住电动势的物理意义、定义和闭合电路欧姆定律来强化理解. 14.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电压表和电流表均为理想电表,当开关闭合后,两个灯泡均能发光,在将滑动变阻器的触片逐渐向左滑动的过程中,如果两灯仍能发光,则下列说法正确的是( )A.小灯泡L1变暗,小灯泡L2变亮B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗C.电流表的读数变大,电压表的读数变小D.电流表的读数变小,电压表的读数变大【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】将滑动变阻器的滑片逐渐向左滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,分析外电路总电阻的变化,由欧姆定律判断干路电流的变化,即可知道电流表示数的变化和路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.分析并联部分电压的变化,判断L1灯亮度的变化.【解答】解:将滑动变阻器的滑片逐渐向左滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,与灯L1并联的电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流增大,电流表读数变大,L2变亮,电源的内电压增大,根据闭合电路欧姆定律得知路端电压减小,电压表V的读数变小.路端电压减小,而L2灯电压增大,所以L1灯的电压减小,L1灯变暗.故AC正确,BD错误.故选:AC【点评】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构,明确各电路元件的连接方式、灵活应用欧姆定律公式是正确解题的关键.也可以运用结论进行分析:变阻器电阻减小,与之并联的电灯会暗,与之串联的电灯会变亮,即“串反并同”. 二、实验题(共2小题,满分15分)15.(1)要测绘一个标有“3V19\n0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到3V.并便于操作,已选用的器材有:电池组(电动势为4.5V,内电阻1Ω);电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω);电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);开关一个、导线若干.①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的 A (填字母序号).A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)②实验的电路图应选用下列的图 B (填字母序号).(2)在测定金属电阻率的实验中,某位同学用螺旋测微器测量金属丝某处的直径如图所示,由图可知金属丝该处的直径为 2.320 mm.【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【分析】(1)①为方便实验操作,应选择最大阻值较小的滑动变阻器;②根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择电路图;(2)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.【解答】解:(1)①为方便实验操作,滑动变阻器应选:A;②灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻R===15Ω,电流表内阻约为5Ω,电压表内阻约为3kΩ,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,应选图B所示电路;(2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:2mm+32.0×0.01mm=2.320mm;故答案为:(1)①A;②B;(2)2.320.【点评】本题考查了选择实验器材、选择实验电路、螺旋测微器读数,确定滑动变阻器与电流表接法是选择实验电路的关键;对电学实验要明确以下情况滑动变阻器必须用分压式接法:①要求电压或电流从零调;②变阻器的全电阻远小于待测电阻;③用限流接法时通过电流表的电流大于电流表的量程. 16.某同学在用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,串联了一只2.00Ω的保护电阻R0,实验电路如图甲所示.(1)按图甲电路原理图将图乙实物连接起来(如图1);(2)该同学测出的数据如表所示.请你根据这些数据在如图坐标系中画出U﹣I图象.I/A0.100.170.230.30U/V1.201.000.800.60(3)根据所作图线可得(如图2),电源的电动势为 1.42 ,内电阻为 1.05 .(结果均保留三位有效数字)19\n【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】(1)由原理图可画出实物图,注意在连线时不要交叉,同时要注意电表的正负接线柱;(2)由描点法得出U﹣I图象;(3)而图象与纵坐标的交点为电动势;图象的斜率表示电源的内电阻.【解答】解:(1)先连接串联部分,依次将电源、电键、滑动变阻器、电流表连接,再将电压表并联在电源及定值电阻两端即可;如图所示;(2)由表中数据,描点连线,可得U﹣I图如下图所示;(3)图象与纵坐标的交点为电源的电动势,故电源的电动势约为1.42V;图象的斜率表示内阻,则等效内电阻r+R0==3.05Ω;则电源实际内阻r=3.05﹣2=1.05Ω;故答案为:(1)如图所示;(2)如图所示;(3)1.42;1.05.【点评】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,掌握实物图及伏安特性曲线的作图方法,并能根据图象分析实验数据求出电动势和内电阻. 三、解答题(共4小题,满分43分)17.图中是有两个量程的电流表,当使用a、b两个端点时,量程为1A,当使用a、c两个端点时,量程为0.1A.已知表头的内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,求电阻R1、R2的值.【考点】串联电路和并联电路.【专题】恒定电流专题.19\n【分析】接a,b时为G表头与R2串联成一支路,该支路与R1并联,为一电流表,由电路得出量程的表达式.接a,c时为R1与R2串联后与G表头并联成一电流表,由电路得出量程的表达式.由两个表达式求得R1与R2的值.【解答】解:接a、b时,R1起分流作用为一支路,G与R2串联为一支路,此时量程为I1=1A,此接法电路的量程为当G表头达到满偏时通过电流表的总电流即为I1=Ig+…①同理接a、c时,R1+R2为一支路起分流作用,G为一支路,此时量程为I2=0.1A则I2=Ig+…②由①②式构成一方程组,只有R1与R2为未知量,代入数据求得:R1=0.41Ω,R2=3.67Ω答:电阻R1、R2的值分别为0.41Ω和3.67Ω.【点评】考查电流表的改装原理,明确并联电阻的分流作用,会由电路求量程的表达式. 18.(10分)(2022秋•洛阳期中)如图所示,一个长度为20cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.2T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为2Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2,判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量.【考点】安培力.【分析】在闭合前,导体棒处于平衡状态,在闭合后,根据闭合电路的欧姆定律求的电流,根据F=BIL求的安培力,由共点力平衡求的质量【解答】解:闭合开关后,电流由b指向a,受到的安培力向下断开时:2k△l1=mg开关闭合后2k(△l1+△l2)=mg+F受到的安培力为:F=BIL回路中电流为I=联立解得m=0.04kg答:金属棒的质量为0.04kg【点评】本题主要考查了共点力平衡,抓住通电前后的共点力平衡即可 19.(12分)(2022秋•洛阳期中)如图所示的电路中,电源电动势E=20V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=0.5Ω,电阻R1=1Ω,电动机正常工作时,电压表的示数U1=4V,求:19\n(1)电动机输出的机械功率;(2)电源的输出功率和效率.【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【分析】(1)通过电阻两端的电压求出电路中的电流I,由U内=Ir可求得电源内阻分得电压,电动机两端的电压为U=E﹣U1﹣U内,电动机消耗的功率为P电=UI;电动机将电能转化为机械能的功率为P机=P电﹣I2R0.(2)由P热=I2r可求的电源内阻消耗的功率,电源的输出功率为P出=P﹣P热.再由效率公式即可求出电源的效率.【解答】解:(1)电路中的电流为I==A=4A;电源内阻分得电压为U内=Ir=4×0.5V=2V,电动机两端的电压为U=E﹣U1﹣U内=(20﹣2﹣4)V=14V,电动机消耗的电功率为P电=UI=14×4W=56W;电动机将电能转化为机械能的功率为P机=P电﹣I2R0=56﹣42×0.5W=48W.(2)电源的总功率为P=EI=20×4W=80W;电源内阻消耗的功率为P内=I2r=42×0.5W=8W,电源的输出功率为P出=P﹣P热=80﹣8W=72W.电源的效率η==×100%=90%;答:(1)电动机的输出功率为48W.(2)电源的输出功率为72W,效率为90%【点评】对于电动机电路,关键要正确区分是纯电阻电路还是非纯电阻电路:当电动机正常工作时,是非纯电阻电路;当电动机被卡住不转时,是纯电阻电路.对于电动机的输出功率,往往要根据能量守恒求解. 20.(12分)(2022秋•洛阳期中)如图所示,虚线MN是垂直于纸面的平面与纸面的交线,在平面右侧的半空间存在一磁感应强度大小为B=的匀强磁场,方向垂直纸面向外.O是MN上的一点,从O点可以向磁场区域发射电量为+q、质量为m、速率为v的粒子,粒子射入磁场时的方向可在纸面沿各个方向.已知先后射入的某两个粒子恰好在磁场中给定的P点相遇,P到O的距离为L,不计重力及粒子间的相互作用.(1)求粒子在磁场中的轨道半径;(2)求这两个粒子从O点射入磁场的时间间隔.19\n【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】(1)粒子射入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,根据牛顿第二定律列式求半径;(2)根据时间与转过的角度之间的关系求得两个粒子从O点射入磁场的时间间隔之差值.【解答】解:(1)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R,由牛顿第二定律,有:qvB=解得:R=;(2)如图所示,以OP为弦可画两个半径半径相同的圆,分别表示在P点相遇的两个粒子的轨道,圆心和直径分别为O1、O2和OO1Q1、OO2Q2,在O处两个圆的切线分别表示两个粒子的射入方向,用θ表示它们之间的夹角.由几何关系可知:∠PO1Q1=∠PO2Q2=θ从O点射入到相遇,粒子1的路程为半个圆周加弧长Q1P,Q1P=Rθ粒子2的路程为半个圆周减弧长PQ2,PQ2=Rθ粒子1运动的时间:t1=T+粒子2运动的时间:t2=T﹣两粒子射入的时间间隔:△t=t1﹣t2=2因Rcosθ=L得θ=2arccos可解得:△t=;答:(1)所考察的粒子在磁场中的轨道半径为L;19\n(2)这两个粒子从O点射入磁场的时间间隔为.【点评】本题关键是明确洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求解出半径,然后结合几何关系列式求解. 19
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