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2024-2025學(xué)年湖北省黃岡、華師附中高三第一次月考考試物理試題理注意事項(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(xiě)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(wú)效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫(xiě)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、如圖甲所示,被稱(chēng)為“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圓軌道外側(cè)旋轉(zhuǎn)不脫落,其原理可等效為如圖乙所示的模型:半徑為的磁性圓軌道豎直固定,質(zhì)量為的鐵球(視為質(zhì)點(diǎn))沿軌道外側(cè)運(yùn)動(dòng),A、B分別為軌道的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),軌道對(duì)鐵球的磁性引力始終指向圓心且大小不變,不計(jì)摩擦和空氣阻力,重力加速度為,則A.鐵球繞軌道可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng)B.鐵球繞軌道運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能守恒C.鐵球在A點(diǎn)的速度必須大于D.軌道對(duì)鐵球的磁性引力至少為,才能使鐵球不脫軌2、伽利略通過(guò)斜面理想實(shí)驗(yàn)得出了()A.力是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因 B.物體的加速度與外力成正比C.物體運(yùn)動(dòng)不需要力來(lái)維持 D.力是克服物體慣性的原因3、假設(shè)某宇航員在地球上可以舉起m1=50kg的物體,他在某星球表面上可以舉起m2=100kg的物體,若該星球半徑為地球半徑的4倍,則()A.地球和該星球質(zhì)量之比為B.地球和該星球第一宇宙速度之比為C.地球和該星球瓦解的角速度之比為D.地球和該星球近地衛(wèi)星的向心加速度之比為4、筆記本電腦機(jī)身和顯示屏對(duì)應(yīng)部位分別有磁體和霍爾元件。當(dāng)顯示屏開(kāi)啟時(shí)磁體遠(yuǎn)離霍爾元件,電腦正常工作;當(dāng)顯示屏閉合時(shí)磁體靠近霍爾元件,屏幕熄滅,電腦進(jìn)入休眠狀態(tài)。如圖所示,一塊寬為a、長(zhǎng)為c的矩形半導(dǎo)體霍爾元元件,元件內(nèi)的導(dǎo)電粒子是電荷量為e的自由電子,通入方向向右的電流I時(shí),電子的定向移動(dòng)速度v,當(dāng)顯示屏閉合時(shí)元件處于垂直于上表面、方向向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中,于是元件的前、后表面間出現(xiàn)電壓U,以此控制屏幕的熄滅。則元件的()A.前表面的電勢(shì)比后表面的低。B.前、后表面間的電壓U=BveC.前、后表面間的電壓U與I成正比D.自由電子受到的洛倫茲力大小為5、平行板電容器、靜電計(jì)、理想二極管(正向電阻為0。反向電阻無(wú)窮大)與內(nèi)阻不計(jì)的電源連接成如圖所示的電路,現(xiàn)在平行板電容器兩極板間的P點(diǎn)固定一帶負(fù)電的點(diǎn)電荷,其中電容器的右極板固定,左極板可左右移動(dòng)少許。設(shè)靜電計(jì)的張角為θ。則下列說(shuō)法正確的是()A.若左極板向左移動(dòng)少許,則θ變大,P點(diǎn)的電勢(shì)不變B.若左極板向左移動(dòng)少許,則θ不變,P點(diǎn)的電勢(shì)不變C.若左極板向右移動(dòng)少許,則θ不變,位于P點(diǎn)的點(diǎn)電荷的電勢(shì)能減小D.若左極板向右移動(dòng)少許,則θ變小,位于P點(diǎn)的點(diǎn)電荷的電勢(shì)能增大6、如圖所示,兩條輕質(zhì)導(dǎo)線連接金屬棒的兩端,金屬棒處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)內(nèi)且垂直于磁場(chǎng)。金屬棒的質(zhì)量,長(zhǎng)度。使金屬棒中通以從Q到P的恒定電流,兩輕質(zhì)導(dǎo)線與豎直方向成角時(shí),金屬棒恰好靜止。則磁場(chǎng)的最小磁感應(yīng)強(qiáng)度(重力加速度g?。ǎ〢.大小為,方向與輕質(zhì)導(dǎo)線平行向下B.大小為,方向與輕質(zhì)導(dǎo)線平行向上C.大小為,方向與輕質(zhì)導(dǎo)線平行向下D.大小為,方向與輕質(zhì)導(dǎo)線平行向上二、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、下列說(shuō)法正確的是()A.聲源與觀察者相互靠近時(shí),觀察者所接收的聲波波速大于聲源發(fā)出的聲波波速B.在波的傳播方向上,某個(gè)質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)速度就是波的傳播速度C.機(jī)械波傳播過(guò)程中遇到尺寸比機(jī)械波波長(zhǎng)小的障礙物能發(fā)生明顯衍射D.向人體內(nèi)發(fā)射頻率已知的超聲波被血管中的血流反射后又被儀器接收,測(cè)出反射波的頻率變化就能知道血流的速度,這種方法俗稱(chēng)“彩超”,利用了多普勒效應(yīng)原理E.圍繞振動(dòng)的音叉轉(zhuǎn)一圈會(huì)聽(tīng)到忽強(qiáng)忽弱的聲音是干涉現(xiàn)象8、如圖所示的直角坐標(biāo)系中,第一象限中有一勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)方向與軸的夾角為。在第四象限存在寬度為,沿軸負(fù)方向足夠長(zhǎng)的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。磁感應(yīng)強(qiáng)度為,方向垂直紙面向里?,F(xiàn)有不計(jì)重力的帶電粒子(電荷量為,質(zhì)量為)以速度從點(diǎn)射入磁場(chǎng)(與軸的夾角為)。若帶電粒子通過(guò)磁場(chǎng)后恰好從點(diǎn)射入電場(chǎng),并從上距離點(diǎn)為的點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)離開(kāi)電場(chǎng)。下列分析正確的是()A.帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為B.帶電粒子從點(diǎn)到點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為C.該勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為D.帶電粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為9、在x軸上固定有兩個(gè)點(diǎn)電荷Q1、Q2,其靜電場(chǎng)的電勢(shì)φ在x軸上分布如圖所示。下列說(shuō)法中正確的有()A.Q1和Q2帶同種電荷B.x1處的電場(chǎng)強(qiáng)度為零C.負(fù)電荷從x1沿x軸移到x2。電勢(shì)能逐漸減小D.負(fù)電荷從x1沿x軸移到x2,受到的電場(chǎng)力逐漸減小,10、有一種調(diào)壓變壓器的構(gòu)造如圖所示。線圈AB繞在一個(gè)圓環(huán)形的鐵芯上,C、D之間加上輸入電壓,轉(zhuǎn)動(dòng)滑動(dòng)觸頭P就可以調(diào)節(jié)輸出電壓,圖中A為交流電流表,V為交流電壓表,R1、R2為定值電阻,R3為滑動(dòng)變阻器,C、D兩瑞按正弦交流電源,變壓器可視為理想變壓器,則下列說(shuō)法正確的是()A.當(dāng)R3不變,滑動(dòng)觸頭P順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),電流表讀數(shù)變小,電壓表讀數(shù)變小B.當(dāng)R3不變,滑動(dòng)觸頭P逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),電流表讀數(shù)變小,電壓表讀數(shù)變小C.當(dāng)P不動(dòng),滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)觸頭向上滑動(dòng)時(shí),電流表讀數(shù)變小,電壓表讀數(shù)變大D.當(dāng)P不動(dòng),滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)觸頭向上滑動(dòng)時(shí),電流表讀數(shù)變大,電壓表讀數(shù)變大三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11.(6分)某實(shí)驗(yàn)小組要測(cè)量木塊與長(zhǎng)木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),設(shè)計(jì)如圖甲所示裝置,已知當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹椤?1)對(duì)于實(shí)驗(yàn)的要求,下列說(shuō)法正確的是_______;A.將長(zhǎng)木板沒(méi)有定滑輪的一端適當(dāng)墊高,平衡摩擦力B.鉤碼的質(zhì)量要遠(yuǎn)小于木塊的質(zhì)量C.要保證長(zhǎng)木板水平D.接通電源的同時(shí)釋放木塊(2)按正確的操作要求進(jìn)行操作,打出的一條紙帶如圖乙所示,打點(diǎn)計(jì)時(shí)器使用的是的交流電源,紙帶上的點(diǎn)每5個(gè)點(diǎn)取1個(gè)記數(shù)點(diǎn),但第3個(gè)記數(shù)點(diǎn)沒(méi)有畫(huà)出,則該木塊的加速度_____;(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)(3)若木塊的質(zhì)量為,鉤碼的質(zhì)量為,則木塊與長(zhǎng)木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為_(kāi)____(用、、、表示結(jié)果)。12.(12分)某物理興趣小組設(shè)計(jì)了如圖甲所示的歐姆表電路,通過(guò)控制開(kāi)關(guān)S和調(diào)節(jié)電阻箱,可使歐姆表具有“×10”和“×100”兩種倍率,所用器材如下:A.干電池:電動(dòng)勢(shì)E=1.5V,內(nèi)阻r=0.5ΩB.電流表G:滿偏電流Ig=1mA,內(nèi)阻Rg=150ΩC.定值電阻R1=1200ΩD.電阻箱R2和R3:最大阻值999.99ΩE.電阻箱R4:最大阻值9999ΩF.開(kāi)關(guān)一個(gè),紅、黑表筆各1支,導(dǎo)線若干(1)該實(shí)驗(yàn)小組按圖甲正確連接好電路。當(dāng)開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)時(shí),將紅、黑表筆短接,調(diào)節(jié)電阻箱R2=________Ω,使電流表達(dá)到滿偏,此時(shí)閉合電路的總電阻叫作歐姆表的內(nèi)阻R內(nèi),則R內(nèi)=________Ω,歐姆表的倍率是________(選填“×10”或“×100”);(2)閉合開(kāi)關(guān)S:第一步:調(diào)節(jié)電阻箱R2和R3,當(dāng)R2=________Ω且R3=________Ω時(shí),將紅、黑表筆短接,電流表再次滿偏;第二步:在紅、黑表筆間接入電阻箱R4,調(diào)節(jié)R4,當(dāng)電流表指針指向圖乙所示的位置時(shí),對(duì)應(yīng)的歐姆表的刻度值為_(kāi)_______。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,光滑斜面傾角θ=30°,另一邊與地面垂直,斜面頂點(diǎn)有一光滑定滑輪,物塊A和B通過(guò)不可伸長(zhǎng)的輕繩連接并跨過(guò)定滑輪,輕繩與斜面平行,A的質(zhì)量為m,開(kāi)始時(shí)兩物塊均靜止于距地面高度為H處,B與定滑輪之間的距離足夠大,現(xiàn)將A、B位置互換并靜止釋放,重力加速度為g,求:(1)B物塊的質(zhì)量;(2)交換位置釋放后,B著地的速度大?。?4.(16分)某精密光學(xué)儀器上有一塊玻璃磚是由一塊長(zhǎng)方體的勻質(zhì)玻璃下部分挖掉一個(gè)半徑為R的半圓柱形成的,其截面如圖所示,CD為半圓柱體的直徑,O為圓心,AD長(zhǎng)為。一束單色光從AD邊的中點(diǎn)E垂直射入玻璃磚,經(jīng)過(guò)折射后從玻璃磚中射出。已知玻璃磚對(duì)該單色光的折射率為,光在真空中的傳播速度為c。①請(qǐng)畫(huà)出此光束在玻璃磚中的光路圖,并求出該單色光從進(jìn)入玻璃磚到第一次射出玻璃磚時(shí)的折射角;②該單色光從進(jìn)入玻璃磚到第一次射出玻璃磚所經(jīng)歷的時(shí)間。15.(12分)彩虹的產(chǎn)生原因是光的色散,如圖甲所示為太陽(yáng)光射到空氣中小水珠時(shí)的部分光路圖,光通過(guò)一次折射進(jìn)入水珠,在水珠內(nèi)進(jìn)行一次反射后,再通過(guò)一次折射射出水珠.現(xiàn)有一單色光束以入射角θ1=45°射入一圓柱形玻璃磚,在玻璃磚內(nèi)通過(guò)一次折射、一次反射、再一次折射射出玻璃磚,如圖乙所示,已知射出光線與射入光線的夾角φ=30°,光在真空中的速度為c,求:①該單色光的折射率;②該單色光在玻璃中傳播速度的大?。?/p>

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】

AB.小鐵球在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受到重力、軌道的支持力和磁力的作用,其中鐵球受軌道的磁性引力始終指向圓心且大小不變,支持力的方向過(guò)圓心,它們都始終與運(yùn)動(dòng)的方向垂直,所以磁力和支持力都不能對(duì)小鐵球做功,只有重力會(huì)對(duì)小鐵球做功,所以小鐵球的機(jī)械能守恒,在最高點(diǎn)的速度最小,在最低點(diǎn)的速度最大.小鐵球不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).故A錯(cuò)誤,B正確;C.小鐵球在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受到重力、軌道的支持力和磁力的作用,在最高點(diǎn)軌道對(duì)小鐵球的支持力的方向可以向上,小鐵球的速度只要大于1即可通過(guò)最高點(diǎn),故C錯(cuò)誤;D.由于小鐵球在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中機(jī)械能守恒,所以小鐵球在最高點(diǎn)的速度越小,則機(jī)械能越小,在最低點(diǎn)的速度也越小,根據(jù):F=m可知小鐵球在最低點(diǎn)時(shí)需要的向心力越?。谧畹忘c(diǎn)小鐵球受到的重力的方向向下,支持力的方向也向下、只有磁力的方向向上.要使鐵球不脫軌,軌道對(duì)鐵球的支持力一定要大于1.所以鐵球不脫軌的條件是:小鐵球在最高點(diǎn)的速度恰好為1,而且到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),軌道對(duì)鐵球的支持力恰好等于1.根據(jù)機(jī)械能守恒定律,小鐵球在最高點(diǎn)的速度恰好為1,到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)的速度滿足mg?2Rmv2,軌道對(duì)鐵球的支持力恰好等于1,則磁力與重力的合力提供向心力,即:F﹣mg,聯(lián)立得:F=5mg,故D錯(cuò)誤.2、C【解析】

AC.理想斜面實(shí)驗(yàn)只能說(shuō)明力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因,即物體的運(yùn)動(dòng)不需要力來(lái)維持,故A錯(cuò)誤,C正確;B.牛頓第二定律說(shuō)明力是使物體產(chǎn)生加速度的原因,物體的加速度與外力成正比,故B錯(cuò)誤;D.慣性是物體固有的屬性,質(zhì)量是物體慣性大小的量度,慣性與物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和受力無(wú)關(guān),故D錯(cuò)誤。故選C。3、C【解析】

AD.人的作用力是固定的,則由:F=m1g地=m2g星而近地衛(wèi)星的向心加速度和重力加速度近似相等;根據(jù):則:AD錯(cuò)誤;B.第一宇宙速度解得:則:B錯(cuò)誤;C.星球的自轉(zhuǎn)角速度足夠快,地表的重力為0時(shí)星球瓦解,根據(jù):得:C正確。故選C。4、C【解析】

A.電流方向向右,電子向左定向移動(dòng),根據(jù)左手定則判斷可知,電子所受的洛倫茲力方向向里,則后表面積累了電子,前表面的電勢(shì)比后表面的電勢(shì)高,故A錯(cuò)誤;B.由電子受力平衡可得解得,電流越大,電子的定向移動(dòng)速度v越大,所以前、后表面間的電壓U與I成正比,所以故B錯(cuò)誤,C正確;D.穩(wěn)定時(shí)自由電子受力平衡,受到的洛倫茲力等于電場(chǎng)力,即故D錯(cuò)誤。故選C。5、C【解析】

AB.靜電計(jì)上的電壓不變,所以靜電計(jì)的張角θ不變,由于二極管具有單向?qū)щ娦裕噪娙萜髦荒艹潆?,不能放電;將電容器的左極板水平向左移時(shí),電容器的電容減小,但不能放電,則電容器帶電量不變,由和可得,電容器兩極板間的電場(chǎng)不變,則P點(diǎn)的電勢(shì)(x為P點(diǎn)到左極板的距離),則P點(diǎn)的電勢(shì)降低,故AB錯(cuò)誤;CD.將電容器的左極板水平向右移時(shí),電容器的電容增大,電場(chǎng)強(qiáng)度增大,P點(diǎn)的電勢(shì)升高,由于P點(diǎn)固定的是負(fù)電荷,所以位于P點(diǎn)的點(diǎn)電荷的電勢(shì)能減小,故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤。故選C。6、B【解析】

說(shuō)明分析受力的側(cè)視圖(右視圖)如圖所示磁場(chǎng)有最小值,應(yīng)使棒平衡時(shí)的安培力有最小值棒的重力大小、方向均不變,懸線拉力方向不變,由“力三角形”的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律可知又有聯(lián)合解得由左手定則知磁場(chǎng)方向平行輕質(zhì)導(dǎo)線向上。故ACD錯(cuò)誤,B正確。故選B。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、CDE【解析】

A.根據(jù)多普勒效應(yīng),聲源與觀察者相互靠近時(shí),觀察者所接收的聲波波速與聲源發(fā)出的聲波波速相等。故A錯(cuò)誤;B.對(duì)于機(jī)械波,某個(gè)質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)速度與波的傳播速度不同,兩者相互垂直是橫波,兩者相互平行是縱波。故B錯(cuò)誤;C.只有當(dāng)障礙物的尺寸與機(jī)械波的波長(zhǎng)差不多或比機(jī)械波的波長(zhǎng)小,才會(huì)發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象;當(dāng)障礙物的尺寸比機(jī)械波的波長(zhǎng)大得多時(shí),也能發(fā)生衍射現(xiàn)象,只是不明顯。故C正確;D.向人體內(nèi)發(fā)射頻率已知的超聲波被血管中的血流發(fā)射后又被儀器接收,測(cè)出發(fā)射波的頻率變化就能知道血流的速度,這種方法俗稱(chēng)“彩超”,是利用多普勒效應(yīng)原理。故D正確;E.圍繞振動(dòng)的音叉轉(zhuǎn)一圈會(huì)聽(tīng)到忽強(qiáng)忽弱的聲音,是聲波疊加產(chǎn)生加強(qiáng)與減弱的干涉的結(jié)果。故E正確。故選:CDE。8、BD【解析】

A.帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為:,由得,故A錯(cuò)誤;B.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為:,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中:,由題設(shè)知,垂直電場(chǎng)方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),沿電場(chǎng)方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),,解得:,,從到的時(shí)間為:,故B正確,C錯(cuò)誤;D.帶電粒子從到過(guò)程中由動(dòng)能定理可知,解得:,故D正確。故選:BD9、CD【解析】

A.由圖知處的電勢(shì)等于零,所以和帶有異種電荷,A錯(cuò)誤;B.圖象的斜率描述該處的電場(chǎng)強(qiáng)度,故處場(chǎng)強(qiáng)不為零,B錯(cuò)誤;C.負(fù)電荷從移到,由低電勢(shì)向高電勢(shì)移動(dòng),電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,故C正確;D.由圖知,負(fù)電荷從移到,電場(chǎng)強(qiáng)度越來(lái)越小,故電荷受到的電場(chǎng)力減小,所以D正確.故選CD。10、AC【解析】

A.當(dāng)不變,滑動(dòng)觸頭順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),變壓器的原線圈的匝數(shù)不變,副線圈的匝數(shù)減少,兩端的電壓減小,總電流減小,滑動(dòng)變阻器兩端的電壓將變小,電流表的讀數(shù)變小,故A正確;B.當(dāng)不變,滑動(dòng)觸頭逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),副線圈匝數(shù)增大,電壓增大,電流表讀數(shù)變大,電壓表讀數(shù)變大,故B錯(cuò)誤;CD.保持的位置不動(dòng),即是保持變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比不變,則兩端的電壓不變,當(dāng)將觸頭向上移動(dòng)時(shí),連入電路的電阻的阻值變大,因而總電流減小,分擔(dān)的電壓減小,并聯(lián)支路的電壓即電壓表的示數(shù)增大,通過(guò)的電流增大,流過(guò)滑動(dòng)變阻器的電流減小,所以電流表讀數(shù)變小,電壓表讀數(shù)變大,故C正確,D錯(cuò)誤;故選AC。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、C0.737【解析】

(1)[1]AB.本實(shí)驗(yàn)不需要平衡摩擦力,也不需要使鉤碼的質(zhì)量遠(yuǎn)小于木塊的質(zhì)量,選項(xiàng)AB錯(cuò)誤;C.為了能使木塊對(duì)長(zhǎng)木板的正壓力等于木塊的重力,長(zhǎng)木板必須水平,選項(xiàng)C正確;D.接通電源,待打點(diǎn)計(jì)時(shí)器打點(diǎn)穩(wěn)定,再釋放木塊,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選C。(2)[2]每打5個(gè)點(diǎn)取一個(gè)記數(shù)點(diǎn),所以相鄰的計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的推論公式可以求出加速度的大小,則有求得。(3)[3]由牛頓第二定律得求得。12、149.51500×10014.515010【解析】

(1)[1][2].由閉合電路歐姆定律可知:歐姆表的內(nèi)阻為則R2=R內(nèi)-R1-Rg-r=(1500-1200-150-0.5)Ω=149.5Ω,中值電阻應(yīng)為1500Ω,根據(jù)多用電表的刻度設(shè)置可知,表盤(pán)上只有兩種檔位,若為×10,則中值刻度太大,不符合實(shí)際,故歐姆表倍率應(yīng)為“×100”。(2)[3][4].為了得到“×10”倍率,應(yīng)讓滿偏時(shí)對(duì)應(yīng)的電阻為150Ω;電流為;此時(shí)表頭中電流應(yīng)為0.001A,則與之并

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