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文档介绍
山西省浑源县第五中学2020届高三上学期第八次考试物理试题
2019-2020学年上学期山西省浑源县第五中学校高三年级-第八次考试 物理试题及答案 一、选择题 1.如图所示,在一幢居民楼里有各种不同的用电器,如电灯、电视机、洗衣机、微波炉、排油烟机等.停电时,用多用电表测得A、B间的电阻为R;供电后,设各家用电器全都同时使用时,测得A、B间电压为U,进线电流为I;经过一段时间t,从总电能表中测得这段时间内消耗的电能为W,则下列表达式用来计算该幢楼居民用电的总功率,其中正确的是( ) A. P=I2R B. P= C. P=IU D. P= 【答案】CD 【解析】 居民楼里的用电器不全是纯电阻所以不可以用P=I2R,P=,进行功率计算,计算该幢楼居民用电的总功率可以用P=IU,P=,选CD 2.截面直径为d、长为L的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动平均速率的影响,下列说法正确的是 A. 电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变 B. 导线长度L加倍时,自由电子定向移动的平均速率减为原来的一半 C. 导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变 D. 导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍 【答案】BC 【解析】 试题分析:根据公式可得,U加倍I增大,所以根据公式可得,电子的定向移动的平均速率增大,A错误,根据公式可得,当导线长度L加倍时,电阻增大一倍,根据公式,电流减小一倍,所以根据公式 可得,电子定向移动速率减小为原来的一半,B正确,当导线截面直径d加倍时,根据公式可得,电阻变为原来的四分之一,所以电流增大为原来的4倍,根据公式可得横截面积变为原来的四分之一,所以电子的定向移动速率不变,C正确,D错误, 考点:考查了电流的微观和宏观表达式 点评:正确掌握公式和以及是本题的关键 3.如图所示,电源电动势E=3.2 V,电阻R=30 Ω,小灯泡L的额定电压UL=3.0 V,额定功率PL=4.5 W.当开关S接1时,电压表的读数为3 V,则当开关S接2时,灯泡发光的情况是 A. 很暗,甚至不亮 B. 正常发光 C. 比正常发光略亮 D. 有可能被烧坏 【答案】A 【解析】 试题分析:灯泡的额定电流,电阻,当开关接1时,电阻R的电流,根据闭合电路欧姆定律;当开关接2时,灯泡电流,小于灯泡的额定电流,实际功率小于额定功率,则灯泡很暗,甚至不亮,故A正确, 考点:考查了电功率的计算,闭合回路欧姆定律的应用 【名师点睛】灯泡的电阻不变,发光情况根据实际电流如何变化来判断.当开关接1时,根据闭合欧姆定律,得到电动势与内阻的关系,再根据闭合电路欧姆定律,研究开关接2时,灯泡的电流与额定电流比较,确定发光情况 4.如图所示,调整电路的可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大ΔU,在这个过程中( ) A. 通过R1的电流增加,增加量一定等于 B. R2两端的电压减小,减少量一定等于ΔU C. 通过R的电流增加,增加量一定等于 D. 通过R2的电流减小,但减少量一定小于 【答案】AD 【解析】 试题分析:电压表的示数增大,则两端的电压增大,所以通过的电流增大,根据欧姆定律可得,A正确,滑动变阻器两端的电压增大,说明其连入电路的电阻增大,故电路总电阻增大,所以电路总电流减小,故的电流减小,所以其两端的电压减小,因为路端电压增大,而电压表示数增大,所以其减少量一定小于,故通过电流的减小量一定小于,BC错误D正确; 考点:考查了闭合回路欧姆定律的应用 5.如图所示的电路中,灯泡A和灯泡B原来都是正常发光的,现在突然灯泡A比原来变暗了些,灯泡B比原来变亮了些,则电路中出现的故障可能是( ) A. R1、R2同时短路 B. R1短路 C. R3断路 D. R2断路 【答案】D 【解析】 【详解】A、R2短路,B灯不亮,不符合题意.故A错误. B、若R1短路,外电阻减小,路端电压U减小,干路电流I增大,R3电流I3减小,则通过A的电流IA=I-I3增大,UA增大,A灯变亮;B灯并联分流变大,B灯变亮,不符合题意.故B错误. C、若R3断路,外电阻增大,路端电压U增大,A、B两灯均变亮,不符合题意.故C错误. D、R2断路,外电阻增大,路端电压U增大,干路电流I减小,R3电流I3增大,则通过A的电流IA=I-I3减小,A灯变暗.B灯电压UB=U-IA(RA+R1)增大,B灯变亮,符合题意.故D正确. 6.在图所示电路中E为电源,其电动势E=9.0 V,内阻可忽略不计;AB为滑动变阻器,其电阻R=30 Ω;L 为一小灯泡.其额定电压U=6.0 V,额定功率P=1.8 W;K为电键.开始时滑动变阻器的触头位于B端,现在接通电键 K,然后将触头缓慢地向A端滑动,当到达某一位置C处时,小灯泡刚好正常发光,则CB之间的电阻应为 A. 10 Ω B. 20 Ω C 15 Ω D. 5 Ω 【答案】B 【解析】 【分析】 根据本题中小灯泡正好正常发光,分析电路可知本题考查额定电流的计算和串联电路的特点,运用欧姆定律进行求解。 【详解】本题中小灯泡正好正常发光,说明此时小灯泡达到额定电流 两端电压达到额定电压U额=6.0 V,而小灯泡和电源、滑动电阻AC串联,则电阻AC的电流与小灯泡的电流相等,则 A.不符合题意,错误; B.正确 C.不符合题意,错误; D.不符合题意,错误。 7.如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路。以下分析正确的是 A. 此接法的测量值大于真实值 B. 此接法的测量值小于真实值 C. 此接法要求待测电阻值小于电流表内阻 D. 开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最左端 【答案】A 【解析】 【详解】上图是电流表的内接法测电阻,图中电压表示数大于的两端电压,所以测量值,,A正确,B错误;内接法的误差是由于电流表的分压造成的,如果待测电阻值比电流表内阻越大,电流表分压作用越小,误差越小,故C错误;为了安全期间,以防超过电表量程,滑动变阻器开始要处于最右端,让分压最小,D错误。故选A。 8.为探究小灯泡L的伏安特性,连好图示的电路后闭合开关,通过移动变阻器的滑片,使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大,直到小灯泡正常发光。由电流表和电压表得到的多组读数描绘出的U-I图象应是 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 分析】 根据电路中电阻的变化,确定电压与电流变化,并考虑温度对电阻的影响,运用U﹣I图象含义分析判断. 【详解】当滑动变阻器在最左端时,灯泡连端电压为0,滑动变阻器逐渐向右移动,小灯泡的亮度逐渐变亮,直到正常发光。随着小灯泡两端电压的升高,电流也在升高,但是,小灯泡灯丝的电阻随着温度的升高而增大,在图像上各点切线斜率应越来越大。故C正确 【考点】探究小灯泡的伏安特性曲线 【点睛】考查闭合电路中动态变化问题的分析,需要注意的是灯泡的电阻随着电压的升高而增大; 9.可用理想电压表V、理想电流表Ⓐ、变阻器R以及电键K和导线等器材来测量某一电源E电动势和内阻如图所示.下面给出了四个电路图,图中“+”、“-”代表电源的正负极和电表的正负接线柱.正确的电路图是 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】A.电流表将电路短路,电流表可能会被烧坏,电压表无读数,A选项错误; B.电源的内电阻很小,电压表分流作用小,将电流表和滑动变阻器相接,误差小,B选项正确; C.电流表和电压表的正接线柱应和电源的正极相连,而C选项的电压表的接线柱接错, C选项错误; D.安培表和电压表串联,安培表读数几乎为零,电压表读数为电源电动势,D选项错误。 10.演示位移传感器的工作原理如图所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑杆P,通过电压表显示的数据,来反映物体位移的大小s。假设电压表是理想的,则下列说法正确的是( ) A. 物体M运动时,电源内的电流会发生变化 B. 物体M运动时,电压表的示数会发生变化 C. 物体M不动时,电路中没有电流 D. 物体M不动时,电压表没有示数 【答案】AB 【解析】 划片将滑动变阻器分成两个部分且两部分是串联在一起,故电路中的电流恒定不变,所以当M运动时,电源内的电流不会发生变化,电压表显示的是滑动变阻器左端部分两端的电压,所以,会随着M的运动而发生变化,当M不运动时,电路仍在工作,所以电压表电流表都不为零,B正确。 二、实验题 11.如图所示的电路中1、2、3、4、5、6为连接点的标号.在开关闭合后,发现小灯泡不亮现用电表检查电路故障,需要检测的有:电源、开关、小灯泡、3根导线以及电路中的各连接点. (1)为了检测小灯泡及3根导线,在连接点1、2已接好的情况下,应当选用多用电表的________挡。在连接点1、2同时断开的情况下,应当选用多用电表的________挡。 (2)在开关闭合情况下,若测得5、6两点间的电压接近电源的电动势,则表明______________可能有故障。 (3)小灯泡拆离电路,写出用多用电表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤。 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 【答案】 (1). 电压 (2). 欧姆 (3). 开关或连接点5、6 (4). ①调到欧姆档; ②将红、黑表笔相接,检查欧姆档能否正常工作;③测量小灯泡的电阻。如电阻无穷大,表明小灯泡有故障。 【解析】 【详解】(1)由于电路存在电源,因此要先用电压档检测;若连接点1、2同时断开,电路其它部分无电源,因此要用欧姆档检测。 (2)若测得5、6两点间的电压接近电源的电动势,说明5、6两点与电源正、负极是通的,故障一定出在开关或连接点5、6上。 (3)用多用电表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤: ①调到欧姆档; ②将红、黑表笔相接,检查欧姆档能否正常工作; ③测量小灯泡的电阻。如电阻无穷大,表明小灯泡有故障。 12.将满偏电流Ig=300 μA,内阻未知的电流表Ⓖ改装成电压表并进行核对. (1)利用如图所示的电路测量电流表Ⓖ的内阻(图中电源的电动势E=4 V);先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R不变,调节R′,使电流表指针偏转到满刻度的,读出此时R′的阻值为200 Ω,则电流表内阻的测量值Rg=________Ω. (2)将该表改装成量程为3 V的电压表,需________(填“串联”或“并联”)阻值为R0=________Ω的电阻. (3)把改装好的电压表与标准电压表进行核对,试画出实验电路图和实物连接图. ( ) 【答案】 (1). 100 (2). 串联 (3). 9900 (4). 【解析】 【详解】(1)[1]由于闭合和后,电流表与电阻箱串联,其两端电压相等,可得 解得:; (2)[2]改装电流表需在电流表两端串联一个电阻,起到分压的作用; [3]串联的电阻大小为; (3)[4]改装后的电压表与标准电压表进行核对时,应该并联在标准电压表两端,电路图和实物连线图如图所示。 13.图示为用伏安法测量电阻的原理图.图中,为电压表,内阻;为电流表,内阻;E为电源,R为电阻箱,Rx为待测电阻,S为开关. ①当开关闭合后电压表读数U=1.6 V,电流表读数I=2.0 mA ,Rx的实际值为 若将电压表读数与电流表读数之比作为测量值,所得结果的百分误差是__________. ②若将电流表改为内接,开关闭合后,重新测得电压表读数和电流表读数,仍将电压表读数与电流表读数之比作为测量值,这时,结果的百分误差是________.(百分误差=×100%) 【答案】①1000 Ω;20%.②5% 【解析】 试题分析:①因电流表外接,所以: 测量值为R==800 Ω 故实际值为Rx=1000 Ω, 对应的百分误差为:A==20%. ②电流表内接时,百分误差A′==5%. 考点:伏安法测电阻。 14.硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件,某同学用图1所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系,图中R0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表. (1)请根据图,用笔画线代替导线将图2中的实验器材连接成实验电路. ( ) (2)若电压表V2的读数为U0,则I=________. (3)实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U—I曲线a,见图3,由此可知电池内阻 ________(填“是”或“不是”)常数,短路电流为________mA,电动势为________V. (4)实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U—I曲线b,见图3当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5 V,则实验二中外电路消耗的电功率为________mW(计算结果保留两位有效数字). 【答案】 (1). (2). (3). 不 (4). 0.295(0.293~0.297) (5). 2.67(2.64~2.70) (6). 0.065(0.060~0.070) 【解析】 【详解】(1)[1]按照电路图连接实物图,如图所示; (2)[2]由部分电路的欧姆定律可得; (3)[3]由U=E-Ir知,若电池内阻不变,则图线应该是直线,该图线不是直线,故电池内阻不是常数; [4]由图像与横轴的交点可以读出短路电流为0.295 mA (0.293 mA~0.297 mA也对); [5]由图像与纵轴的交点可以读出电动势为2.67V(2.64V~2.70V也对); (4)[6]因为两次实验中外电路的总电阻没有改变,因此可以作出外电路总电阻的伏安特性曲线,它和b曲线的交点就是外电路中总电阻的工作状态,先找出外电阻在实验一中的工作状态,再将点(210,1.5)和原点相连,和曲线b相交于(93,0.7),故电功率为0.065mW(0.060mW~0.070mW也对)。 【点睛】本题考查了闭合电路的欧姆定律和电阻的伏安特性曲线等知识,意在考查考生数据处理的能力、创造性作图的能力等。 三、计算题 15.电热毯、电饭锅等是人们常用的电热式家用电器,他们一般具有加热和保温功能,其工作原理大致相同.图①为某种电热式电器的简化电路图,主要元件有电阻丝 R1、R2和自动开关S. (1)当自动开关S闭合和断开时,用电器分别处于什么状态? (2)用电器由照明电路供电(U=220 V)设加热时用电器的电功率为 400 W,保温时用电器的电功率为 40 W,则R1和R2分别为多大? (3)若将图①中的自动开关S换成理想的晶体二极管D,如图②所示,其他条件不变,求该用电器工作1小时消耗的电能. 【答案】(1)S闭合,处于加热状态,S断开,处于保温状态(2)R1=121 Ω R2=1089 Ω(3)0.22 kW·h (或7.92×105 J) 【解析】 【详解】(1)S闭合,处于加热状态,S断开,处于保温状态。 (2)由电功率公式得 联立①②得:R1=121 Ω,R2=1089 Ω (3)二级管导通时处于加热状态,二极管截止时,用电器处在保温状态。 (或7.92×105J) 16.如图所示,,电键闭合时,间距为的平行板电容器 的正中间有一质量为,带电量为的小球恰好处于静止状态;电键断开时,小球向电容器一个极板运动并发生碰撞,碰撞后小球带上与极板同种性质的电荷。设碰撞过程中没有机械能损失,小球反弹后恰好能运动到电容器另一极板。若不计电源内阻,求: (1)电源的电动势; (2)小球与极板碰撞后的带电量。 【答案】(1)(2) 【解析】 【详解】(1)电键闭合时,、并联与串联,中没有电流通过),则 对带电小球有: 得: (2)电键断开后,、串联, 则 小球向下运动与下极板相碰后,小球带电量变为,向上运动到上极板,全过程由动能定理得 联立解得:。 查看更多