2019-2020学年河南省洛阳市第一高级中学高二9月月考物理试题 解析版

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2019-2020学年河南省洛阳市第一高级中学高二9月月考物理试题 解析版

洛一高高二上9月份物理月考试题 一.选择题(共8小题,3分/题,共24分)‎ ‎1.导体中的电流是A,那么在3.2s内通过导体的横截面定向移动的电荷有______C,相当于______个电子通过该截面。( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】根据电流的定义式得3.2s内通过导体横截面的电荷量为 C,‎ 通过该截面的电子的个数为个。‎ A通过计算可知3.2s内通过导体横截面的电荷量为C,相当于个电子通过该截 面,故A正确;‎ B.通过计算可知3.2s内通过导体横截面的电荷量为C,相当于个电子通过该截 面,故B错误;‎ C.通过计算可知3.2s内通过导体横截面的电荷量为C,相当于个电子通过该截 面,故C错误;‎ D.通过计算可知3.2s内通过导体横截面的电荷量为C,相当于个电子通过该截 面,故D错误。‎ ‎2.两根相同的均匀金属导线甲和乙,若把甲截去一半长度,把剩下的一半均匀拉回原来长度,把乙对折后并在一起,则变化后的甲、乙的电阻之比为(  )‎ A. 1:1 B. 2:1 C. 4:1 D. 8:1‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】两根完全相同的金属导线,若把甲截去一半长度,把剩下的一半均匀拉回原来长度,长度不变,而体积减半,那么截面积减半,根据电阻定律公式,可知,电阻增加为2倍;把乙对折后并在一起,则长度变为0.5倍,截面积变为2倍,根据电阻定律公式,电阻变为原来的 ,故这两根导线后来的电阻之比为8:1。‎ A.1:1与计算结果不符,故A错误。‎ B.2:1与计算结果不符,故B错误。‎ C.4:1与计算结果不符,故C错误。‎ D.8:1与计算结果相符,故D正确。‎ ‎3.移动电话已成为日常通讯工具,某种移动电话电池的背面印有如图所示的一些符号,则该电池的容量为( )‎ ‎ ‎ A. 500 mA.h B. 3.6 V C. 1.8c D. 无法确定 ‎【答案】A ‎【解析】‎ 电荷量,所以单位为mAh,As等,根据铭牌可知,该电池的容量为500mAh,A正确.‎ ‎4.如图所示,电源的电动势和内阻恒定不变,闭合开关后,灯泡L发光,若滑动变阻器的滑片向a端滑动,则(  )‎ A. 灯泡L变暗,电流表的示数变大 B. 灯泡L变亮,电流表的示数变大 C. 通过R2的电流不变 D. 通过R2的电流变小 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.滑动变阻器的滑片向a端滑动,滑动变阻器接入电路的电阻减小,故外电路总电阻减小,电流增大,电流表示数变大;总电流变大,那么, ,路端电压减小,故灯泡L两端电压减小,通过L的电流减小,灯泡L变暗,故A正确B错误。‎ CD.总电流变大,通过L的电流减小,故另一支路电流增大,即通过R2的电流变大,故CD错误。‎ ‎5.如图所示是某同学实验中的电压表的刻度盘,若当时使用的是0~15V的量程,那么电压表读数为多少(  )‎ A. 1.2 V B. 1.20 V C. 6 V D. 6.0 V ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】电压表使用0~15V,每一个大格代表5V,每一个小格代表0.5V,即分度值为0.5V,则电压表读数为:6.0V。‎ A.1.2 V与计算结果不符,故A错误。‎ B.1.20 V与计算结果不符,故B错误 C.6 V与计算结果不符,故C错误。‎ D.6.0 V与计算结果相符,故D正确。‎ ‎6.为了描绘标有“3V 0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:‎ ‎(1)电流表(0~200mA,内阻约1Ω)‎ ‎(2)电压表(0~3V,内阻约5kΩ)‎ ‎(3)滑动变阻器(0~10Ω,0.5A)‎ ‎(4)电源(3V)‎ ‎(5)电键一个,导线若干 为了准确描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验电路图应选择如图中的(  )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,灯泡正常工作时的电阻 所以,所以采用电流表外接法。‎ A.与分析结果相符,故A正确。‎ B.与分析结果不符,故B错误。‎ C.与分析结果不符,故C错误。‎ D.与计算结果不符,故D错误。‎ ‎7.用伏安法测某一电阻时,用电流表外接法测得结果为R1,用电流表内接法测得结果为R2,若电阻的准确值为R,则(  )‎ A. R1>R>R2 B. R1<R<R2 C. R>R1>R2 D. R<R1<R2‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】AD.当采用外接法时,电压表与待测电阻并联,故电压表是准确的;而由于电压表的分流使电流表测量结果偏大,故由欧姆定律求得的测量值偏小,故R>R1;故AD错误。‎ BC.采用内接法时,电流表与待测电阻串联,故电流表是准确的;而由于电流表的分压使电压表测量值偏大,故由欧姆定律求得的测量值偏大,故R2>R,故B正确C错误。‎ ‎8.毫安表的满偏电流是1mA,内电阻为100Ω,现有两个定值电阻R1=200Ω,R2=600Ω.用这两个电阻把毫安表改成量程1V的电压表,图中正确的是(  )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.电路的量程为 故A错误。‎ B.电路的量程为 故C错误。‎ C.电路量程为 故C错误。‎ D.电路的量程为 故D正确。‎ 二.多选题(共6小题,4分/题,选对不全2分,错选0分,共24分)‎ ‎9.一根粗细均匀的金属导线阻值为R,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流强度为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v ‎,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则下列说法正确的是(  )‎ A. 此时金属导线的阻值为4R B. 此时通过金属导线的电流为 ‎ C. 此时自由电子定向移动的平均速率为 ‎ D. 此时自由电子定向移动的平均速率为 ‎ ‎【答案】ABC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,横截面积变为原来的 ,根据电阻定律 分析得到,电阻变为原来的4倍,电压U恒定不变,根据欧姆定律可知,电流变为,故AB正确。‎ CD.电流的微观表达式I=nevS,其中n、e不变,电流I为原来的,横截面积变为原来的 ,则自由电子定向移动的平均速率为,故C正确D错误。‎ ‎10.如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知正确的是  ‎ A. 导体的电阻是 B. 导体的电阻是 C. 当导体两端的电压是10V时,通过导体的电流是 D. 当通过导体的电流是时,导体两端的电压是 ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ 试题分析:A、根据图象,由欧姆定律可得,导体电阻R===25Ω,故A正确,B错误;C、当导体两端电压是10V时,通过导体的电流I==‎ ‎=0.4A,故C正确;D、当通过导体的电流是0.1A时,导体两端的电压U=IR=0.1A×25Ω=2.5V,故D正确;故选ACD.‎ 考点:欧姆定律.‎ ‎11.如图是一个多用电表的简化电路图。S为单刀多掷开关,通过操作开关,可以接通1,也可以接通2、3、4、5或6。下列说法正确的是 A. 当开关S分别接1或2时,测量的是电流,其中S接1时量程较大 B. 当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是黑表笔 C. 当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是红表笔 D. 当开关S分别接5和6时,测量的是电压,其中S接5时量程较大 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ A项:由图可知当转换开关S旋到位置1、2位置是电流表,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大;故A正确;‎ B、C项:测量电阻时欧姆表内部应接电源,由图可知测电阻只有接3或4;A与电源的负极相连,故A为红表笔;故B错误,C正确;‎ D项:要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时;测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,故D错误。‎ 点晴:本题考查多用表的原理,应熟练掌握其测量原理,及电表的改装办法.明确电流表时表头与电阻并联,电压表时,表头与电阻串联;而欧姆表时内部要接有电源。‎ ‎12.某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,他们提出的实验方案中有如下四种器材组合。为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是( )‎ A. 一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器 B. 一个伏特表和多个定值电阻 C. 一个安培表和一个电阻箱 D. 两个安培表和一个滑动变阻器 ‎【答案】D ‎【解析】‎ A中根据闭合回路欧姆定律可得,可测量多组数据列式求解,A正确;B中根据欧姆定律可得,测量多组数据可求解,B正确;C中根据欧姆定律可得,可测量多组数据列式求解,C正确;D中两个安培表和一个滑动变阻器,由于不知道滑动变阻器电阻,故无法测量,D错误;‎ ‎【点睛】对于闭合回路欧姆定律的应用,一定要注意公式形式的变通,如本题中,,,结合给出的仪器所测量的值,选择或者变通相对应的公式,‎ 此处有视频,请去附件查看】‎ ‎13.下述关于多用表欧姆挡测量电阻的说法中正确的是( )‎ A. 测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果 B. 测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新欧姆调零后再测量 C. 测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开 D. 测量阻值不同的电阻时,都必须重新欧姆调零 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.测量电阻时不需要区别正负极,所以如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则不会影响测量结果,故A项错误;‎ B.测量电阻时如果指针偏转过大,说明所选挡位太大,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后重新测量,故B项正确;‎ C.为保护电表,测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故C项正确;‎ D.同一挡位测不同电阻时不需要重新进行欧姆调零,用不同的挡位测电阻时必须进行欧姆调零,故D项错误。‎ ‎14.在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,某实验小组得到了如图所示的图线.根据图线判断下列说法正确的是(  )‎ A. 流过灯泡的电流与灯泡两端的电压成非线性关系 B. 若灯泡两端的电压增加为原来的两倍,则流过灯泡的电流也增加为原来的两倍 C. 图线上某点的电阻在数值上等于该点切线的斜率 D. 当灯泡两端的电压U=2.4V时,灯泡的电阻约为5.4Ω ‎【答案】AD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.由图可知,灯泡电压和电流不是直线正比规律,故说明流过灯泡的电流与灯泡两端的电压成非线性关系;故A正确;‎ B.由图可知,电流并不是与电压成正比,故若灯泡两端的电压增加为原来的两倍,则流过灯泡的电流不会增加为原来的两倍,故B错误;‎ C.由于两坐标轴的标度不同,故不能直接用斜率求解电阻大小,故C错误;‎ D.由图可知,当电压为2.4V时,电流I=0.44A,则电阻 故D正确。‎ 三.实验题(共2小题,2分/空,共14分)‎ ‎15.用游标卡尺读数________mm;螺旋测微器读数________mm.‎ ‎【答案】 (1). 11.70 (2). 4.226‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】[1]根据图像可知,游标卡尺的分尺刻度0对应主尺刻度1.1-1.2cm之间,所以游标卡尺的主尺读数为11mm,分尺读数 ,所以游标卡尺读数为11.70mm。‎ ‎[2]螺旋测微器读数为 。‎ ‎16.某实验小组测定一个电池的电动势和内电阻,已知该电池的电动势大约为9V,内电阻小于4,实验室中可供选择的器材有:‎ A.电压表V (量程为15V,内阻约2k)1 个 B.电流表 (量程为500mA,内阻约10)2 个 C.电阻箱 (阻值范围0~99.99)1个 D.电阻箱 (阻值范围0~999.9)1个 E.滑动变阻器 (阻值为0~20,额定电流3A)1个 F.滑动变阻器如 (阻值为0~20k,额定电流0.2A)1个 实验小组认为电流表量程不够,决定将其改装为量程为2.5A的电流表,然后再用伏安法电路测电源的电动势和内电阻,以下是他们的实验操作过程:‎ ‎(1)改装电流表,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成以下填空.‎ ‎①按电路图连接实物,把滑动变阻器滑动片移到最左端,把电阻箱阻值调到零:‎ ‎②闭合开关,开关保持断开,把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使两个电流表读数均为500mA;‎ ‎③闭合开关, 多次同步调节电阻箱阻值和滑动变阻器滑片,使干路上电流表读数保持为500mA,同时电流表读数为__时不再调节,保持电流表和该电阻箱并联,撤去其它线路,即得量程为2.5A的电流表。‎ ‎(2)在实验电路图甲中电阻箱应选 ________ ,滑动变阻器应选 __________‎ ‎(3)用图中虚线框内的改装电流表(原电流表的表盘没变),测电源电动势和内电阻,实验电路如图乙所示,得到多组电压和电流的值,并作出图线如图所示,可知电池的电动势为____V, 内电阻为______. (结果保留2位有效数字。) ‎ ‎【答案】 (1). 100mA (2). C (3). E (4). 8.7V (5). 3.1‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由题意可知考查电表改装、测电源电动势和内电阻,根据实验原理分析计算可得。‎ ‎【详解】(1)[1] 电流表最大电流为500mA,欲改装为量程为2.5A的电流表,需要并联的电阻分担电流为2A,也就是说并联电阻为为电流表内阻的,现在总电流为500mA,则电流表分担电流为100mA;‎ ‎(2) [2] [3] 由上面分析可知并联电阻阻值约为 故电阻箱选择C ;估算回路中的最大电流 故滑动变阻器选择E;‎ ‎(3)根据闭合电路欧姆定律 U+5Ir=E 可得U= -5rI+E 根据图像分析可得 ‎ E=8.7V,‎ ‎-5r=‎ 解得r=3.1 。‎ ‎【点睛】电表改装根据串并联电路特点分析,改装电流表(原电流表的表盘没变)读数为I,则电路中流过电源的电流为5I,根据闭合电路欧姆定律U+5Ir=E可得U= -5rI+E,分析纵截距、斜率可求出E、r 。‎ 四.计算题(共3小题)‎ ‎17.如图所示,电源电动势E=20 V,内阻r =1 Ω,当接入定值电阻R =4 Ω时,电路中标有“3 V,6 W”的灯泡L和内阻RD =0.5 Ω的小型直流电动机D都恰能正常工作。求:‎ ‎ ‎ ‎(1)电路中的电流大小I;‎ ‎(2) 电动机的输出功率P出。‎ ‎【答案】(1)2 A(2)12 W ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 电动机的输出功率等于输入的电功率与内部发热功率之差,根据能量转化和守恒定律求解电动机的输出功率.‎ ‎【详解】(1) 灯泡L正常发光,电路中的电流为;‎ ‎(2) 由闭合电路欧姆定律可求得,电动机的额定电压为 UD=E-I(r+R)-UL=20-2×(1+4)-3=7V 电动机的总功率为:P总=IUD=2×7=14W 电动机的热功率为:P热=I2RD=22×0.5=2W 所以电动机的输出功率为:P出=P总-P热=14-2=12W。‎ ‎【点睛】本题中含有电动机,电动机正常工作时的电路是非纯电阻电路,电动机两端的电压不是全部加在电动机内阻上的。‎ ‎18.有一块满偏电流Ig=1mA、内阻Rg=100Ω的小量程电流表G;‎ ‎(1)它的满偏电压为多大;‎ ‎(2)把它改装成量程U=15V的电压表;‎ ‎(3)把它改装成量程I=3A的电流表.‎ ‎(要求画出改装的电路图,算出有关数据).‎ ‎【答案】(1)0.1V;(2)串联一个14900Ω的电阻;.(3)并联一个0.033Ω的电阻;‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)根据欧姆定律可知,G的满偏电压为:‎ ‎(2)把它改装成15V的电压表应串联一个电阻,则有:,即:‎ 电路图如下:‎ ‎(3)把它改装成3A的电流表应并联一个电阻,则有:‎ 电路图如下:‎ 答:(1)0.1V;(2)串联一个14900Ω的电阻;.(3)并联一个0.033Ω的电阻;‎ ‎19.如图所示,电路中电源电动势为,内阻不计,水平放置的平行金属板、间的距离为,金属板长为。在两金属板左端正中间位置,有一个小液滴以某一初速度水平向右射入两板间,已知小液滴的质量为,带负电,电荷量为。要使液滴从板右侧边缘射出电场,重力加速度用表示。求:‎ ‎(1)两金属板间的电压;‎ ‎(2)液滴在电场中运动的加速度;‎ ‎(3)液滴进入电场时初速度。‎ ‎【答案】(1)‎ ‎(2)‎ ‎(3)‎ ‎【解析】‎ 试题分析:(1)根据闭合电路欧姆定律:,则电容器的电压等于电阻R的电压,则:‎ ‎。‎ ‎(2)在电容器内部,根据牛顿第二定律:,而且:,整理可以得到:‎ ‎。‎ ‎(3)在匀强电场,做类平抛运动,水平方向:,竖直方向:,整理可以得到:‎ ‎。‎ 考点:闭合电路欧姆定律、电容器、带电粒子在电场中的运动,‎ ‎【名师点睛】本题考查闭合电路欧姆定律、电容器、带电粒子在电场中运动。‎ ‎ ‎
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