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…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年人教版必修3物理上冊階段測試試卷含答案考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學(xué)校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四總分得分評卷人得分一、選擇題(共7題,共14分)1、如圖甲所示,點電荷A、B相距l(xiāng),電荷量均為+Q,AB連線中點為O?,F(xiàn)將另一個電荷量為+q的點電荷放置在AB連線的中垂線上距O點為x的C點處,此時+q所受的靜電力大小為F1。如圖乙所示,若A的電荷量變?yōu)?Q,其他條件均不變,此時+q所受的靜電力大小為F2。下列說法正確的是()
A.若l=x,則F1=F2B.若l=2x,則F1>F2C.圖甲中,若將+q從C點移到O點,則電勢能增大D.圖乙中,若將+q從C點移到O點,則電勢能減小2、壓敏電阻的阻值是隨所受壓力的增大而減小的,小聰想設(shè)計一個通過電表示數(shù)反映壓敏電阻所受壓力大小的電路,要求壓力增大時電表示數(shù)增大,以下電路不符合要求的是()A.B.C.D.3、已知真空中兩個點電荷間的庫侖力的大小為F,若將這兩個點電荷的電荷量都增到原來的2倍,并將這兩個點電荷之間的距離也增到原來的2倍,經(jīng)過上述調(diào)整之后,兩點電荷間的庫侖力的大小為()A.FB.2FC.4FD.16F4、如圖所示為一空腔球形導(dǎo)體(不帶電),現(xiàn)將一個帶正電的小金屬球A放入腔中,當(dāng)靜電平衡時,圖中a、b、c三點的場強E和電勢φ的關(guān)系是()
A.Ea>Eb>Ec,φa>φb>φcB.Ea=Eb>Ec,φa=φb>φcC.Ea=Eb=Ec,φa=φb>φcD.Ea>Ec>Eb,φa>φb>φc5、如圖所示,粗細均勻的圓形絕緣環(huán)位于空間直角坐標系中的xOy平面內(nèi),其幾何中心與坐標原點O重合。處于每個象限的圓環(huán)都均勻帶有相同電量的電荷,電性如圖所示。點1、2、3、4、5、6分別位于z、x、y軸上;它們與原點間距相同,以下說法錯誤的是()
A.點1、點2處的場強一定相同B.點3、點4處的場強一定相同C.點3、點4處的電勢一定相等D.點5、點6處的電勢一定相等6、下列說法正確的是()A.電荷處在電勢越高的地方電勢能越大B.電場中電場強度越大的地方,電勢越高C.電勢降落的方向必定是場強的方向D.處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體內(nèi)部場強處處為零7、當(dāng)一個帶電導(dǎo)體達到靜電平衡時()A.導(dǎo)體表面上電荷密度較大處電勢較高B.導(dǎo)體表面曲率較大處電勢較高C.導(dǎo)體內(nèi)部的電勢比導(dǎo)體表面的電勢高D.導(dǎo)體內(nèi)任一點與其表面上任一點的電勢差等于零評卷人得分二、多選題(共7題,共14分)8、如圖所示,平行金屬板水平放置,有一質(zhì)量為m的帶電油滴,放在兩極板之間恰好保持靜止,已知兩極板電勢差為U,間距為d。則()
A.油滴帶正電B.油滴帶電量為C.上板不動,下板向下移動,油滴加速上升D.上板不動,下板向下移動,油滴加速下降9、如圖所示為某同學(xué)設(shè)計的多用電表的原理示意圖.虛線框中S為一個單刀多擲開關(guān),通過操作開關(guān),接線柱B可以分別與觸點1;2、3接通;從而實現(xiàn)使用多用電表測量不同物理量的不同功能.關(guān)于此多用電表,下列說法中正確的是()
A.當(dāng)S接觸點2時,多用電表處于測量電阻的擋位B.當(dāng)S接觸點3時,多用電表處于測量電流的擋位C.接線柱A為“+”接線柱D.接線柱A為“—”接線柱10、如圖所示的電路,L1、L2、L3是3只小電燈,R是滑動變阻器,開始時,它的滑片P位于中點位置.當(dāng)S閉合時,3只小電燈都發(fā)光.現(xiàn)使滑動變阻器的滑片P向右移動,則小電燈L1、L2、L3的變化情況為()
A.L1變亮B.L2變亮C.L3變暗D.L1、L2、L3均變亮11、如圖所示,空間中有平行于紙面的勻強電場,處于該電場中直角三角形直角邊一電荷量為的正點電荷,從B點移動到A點電場力做功該電荷從B點移動到C點電場力做負功為則()
A.B.該勻強電場的場強C.該勻強電場的場強D.整個三角形內(nèi),頂點C的電勢最高12、如圖:兩個傾角都為45°的光滑金屬斜面AB和DE,與四分之一光滑金屬圓弧BCD分別相切于B、D兩點;圓弧半徑為R,圓心O處固定一帶電量為+Q的點電荷。將一帶電量為+q質(zhì)量為m的塑料小球從斜面上與O等高的A點靜止釋放,不計空氣阻力和+q對電場的影響,靜電力常量為k。則()
A.小球可能保持靜止B.小球運動過程中機械能一定守恒C.小球在最低點對軌道的壓力大小一定為D.若將+Q左移一小段距離且固定后,再從A點靜止釋放同一帶電小球,小球運動情況一定不變13、在地面附近,存在著一個有界電場,邊界MN將空間分成上下兩個區(qū)域I、II,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場,在區(qū)域I中離邊界某一高度由靜止釋放一個質(zhì)量為m的帶電小球,如圖甲所示,小球運動的圖像如圖乙所示;不計空氣阻力,則()
A.小球受到的重力與電場力之比為3:5B.在t=5s時,小球經(jīng)過邊界MNC.在小球向下運動的整個過程中,重力做的功大于電場力做的功D.在1s~4s過程中,小球的機械能先減小后增大14、如圖所示,一電子以初速度v沿與金屬板平行的方向飛入兩板間,在下列幾種情況下,電子將向M板偏轉(zhuǎn)的有()
A.開關(guān)S接通的瞬間B.斷開開關(guān)S的瞬間C.接通開關(guān)S后,變阻器的滑動觸頭向右迅速滑動時D.接通開關(guān)S后,變阻器的滑動觸頭向左迅速滑動時評卷人得分三、填空題(共5題,共10分)15、一矩形線圈面積S=10cm2,它和勻強磁場方向之間的夾角θ1=30°,穿過線圈的磁通量Ф=2×10-4Wb,則磁場的磁感應(yīng)強度B=______________;若線圈以一條邊為軸轉(zhuǎn)180°,則穿過線圈的磁通量的變化量為____________;若線圈平面和磁場方向之間的夾角變?yōu)棣?=0°,則Ф0=________________。16、實驗原理:
設(shè)金屬導(dǎo)線長度為l,導(dǎo)線直徑為d,電阻率為ρ,則:由_______,得:ρ=______=______。17、判斷下列說法的正誤:
(1)串聯(lián)電路的總電阻大于電路中任意電阻。(__________)
(2)并聯(lián)電路的總電阻小于電路中任意電阻。(__________)
(3)并聯(lián)電路中某電阻變大時,總電阻減小。(__________)
(4)若將分壓電阻串聯(lián)在電流表上改裝成電壓表后,增大了原電流表的滿偏電壓。(__________)
(5)若將分流電阻并聯(lián)在電流表兩端改裝成電流表后,分流電阻和電流表兩端的電壓相等。(__________)
(6)改裝成電壓表后,原電流表本身允許通過的最大電流值也隨著變大了。(__________)18、麥克斯韋電磁場理論的兩個基本假設(shè):
(1)變化的磁場能夠在周圍空間產(chǎn)生____(如圖甲所示)。
(2)變化的電場能夠在周圍空間產(chǎn)生____(如圖乙所示)。
19、如圖所示,直線a為電源的U—I圖線,直線b為電阻R的U—I圖線,用該電源和該電阻組成閉合電路時,電源內(nèi)部非靜電力將1C正電荷從負極移到正極所做的功為______J,電源的輸出功率為______W。
評卷人得分四、作圖題(共2題,共6分)20、以下是幾種點電荷的電場線的分布情況;請標出圖中各電荷的電性。
21、把蜂鳴器;光敏電阻、干簧管繼電器開關(guān)、電源連成電路如圖所示;制成光電報警裝置,當(dāng)報警器有光照射時,峰鳴器發(fā)聲,當(dāng)沒有光照或者光照很弱時,蜂鳴器不發(fā)聲,①光敏電阻:光敏電阻受光照后,阻值會變小,②干簧管繼電器開關(guān):由干簧管和繞在干簧管外的線圈組成,當(dāng)線圈中有一定的電流時,線圈產(chǎn)生的磁場使密封在干簧管內(nèi)的兩個鐵質(zhì)簧片磁化,兩個簧片在磁力作用下由原來的分離狀態(tài)變成閉合狀態(tài),當(dāng)線圈中沒有電流或者電流很微弱時,磁場消失,簧片在彈力的作用下恢復(fù)到分離狀態(tài),電路已經(jīng)連接一部分,請將電路完整連接好。
參考答案一、選擇題(共7題,共14分)1、C【分析】【詳解】
A.在C點,A、B兩電荷對+q產(chǎn)生的電場力大小相同;如圖所示。
根據(jù)庫侖定律有
方向分別為由A指向C和由B指向C,故C處的電場力大小為
方向由O指向C。
根據(jù)幾何關(guān)系有
則有
若A的電荷量變?yōu)?Q;其他條件都不變,如圖所示。
則C處+q受到的電場力為
方向由B指向A。
根據(jù)幾何關(guān)系有
則有
若則故故A錯誤;
B.若l=2x,則故故B錯誤;
C.圖甲中,將+q從C點移到O點;電場力做負功,則電勢能增大,故C正確;
D.圖乙中,O、C兩點是等勢點,電勢都為零,故將+q從C點移到O點;則電勢能不變,故D錯誤。
故選C。2、D【分析】【分析】
【詳解】
A.壓敏電阻與定值電阻并聯(lián);當(dāng)壓力增大時;壓敏電阻阻值減小,而電源電壓不變,根據(jù)歐姆定律可得壓敏電阻所在支路電流增大,定值電阻所在支路電流不變,再根據(jù)并聯(lián)電路干路電流等于各支路電流之和可得干路電流增大,電流表示數(shù)增大,符合要求,故A不符合題意;
B.壓敏電阻與定值電阻并聯(lián);當(dāng)壓力增大時;壓敏電阻阻值減小,而電源電壓一定,所以電流表示數(shù)增大,符合要求,故B不符合題意;
C.壓敏電阻與定值電阻串聯(lián);當(dāng)壓力增大時;壓敏電阻阻值減小,根據(jù)串聯(lián)電路用電器兩端電壓與其阻值成正比可知,壓敏電阻兩端電壓減小,所以定值電阻兩端電壓增大,電壓表示數(shù)增大,符合要求,故C不符合題意;
D.壓敏電阻與定值電阻串聯(lián);當(dāng)壓力增大時;壓敏電阻阻值減小,根據(jù)串聯(lián)電路器兩端電壓與其阻值成正比可知,壓敏電阻端電壓減小,所以電壓表示數(shù)減小,不符合要求,故D符合要求。
故選D。3、A【分析】【分析】
【詳解】
根據(jù)庫侖定律
若將這兩個點電荷的電荷量都增到原來的2倍,并將這兩個點電荷之間的距離也增到原來的2倍F'=k=F
故選A。4、D【分析】【分析】
【詳解】
將帶正電的小金屬球A放入腔中;當(dāng)靜電平衡時,空腔球形導(dǎo)體內(nèi)壁感應(yīng)出負電荷,外表面感應(yīng)出正電荷.整個空腔球形導(dǎo)體是一個等勢體,表面是一個等勢面.畫出電場線的分布,根據(jù)電場線越密,場強越大,順著電場線,電勢降低,判斷場強和電勢的大小.
解:當(dāng)靜電平衡時,空腔球形導(dǎo)體內(nèi)壁感應(yīng)出負電荷,外表面感應(yīng)出正電荷,畫出電場線的分布如圖.由于a處電場線較密,c處電場線較疏,b處場強為零,則Ea>Ec>Eb.
根據(jù)順著電場線方向電勢降低,整個空腔球形導(dǎo)體是一個等勢體,表面是一個等勢面,分析可知電勢關(guān)系是φa>φb>φc.
故選D
5、B【分析】【詳解】
A.根據(jù)電場強度疊加原理;點1和點2的場強都為零,場強相同,A不符合題意;
B.根據(jù)電場強度疊加原理;點3和點4的場強大小相同,方向相反,場強一定不同,B符合題意;
C.根據(jù)微元法和等效法;點3和點4可看作等量異種電荷中垂線上的點,電勢都跟無窮遠處電勢相同。C不符合題意;
D.根據(jù)微元法和等效法;點5和點6可看作等量異種電荷中垂線上的點,電勢都跟無窮遠處電勢相同。D不符合題意;
故選B。6、D【分析】【詳解】
A.負電荷在低電勢處電勢能大;正電荷在高電勢處電勢能大,故A錯誤;
B.電勢的高低與電場強度無關(guān);故B錯誤;
C.沿場強方向電勢一定降低;但電勢降落的方向不一定是場強的方向,應(yīng)該是電勢降落最快的方向才是場強的方向,故C錯誤;
D.處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體內(nèi)部;原電場與感應(yīng)電荷產(chǎn)生的附加電場完全抵消,場強處處為零,故D正確。
故選D。7、D【分析】【詳解】
ABC.當(dāng)一個帶電導(dǎo)體達到靜電平衡時;導(dǎo)體是個等勢體,導(dǎo)體表面是個等勢面。ABC錯誤;
D.導(dǎo)體內(nèi)任一點與其表面上任一點的電勢差等于零。D正確。
故選D。二、多選題(共7題,共14分)8、B:D【分析】【詳解】
A.由圖可知電容器上極板與電源正極相連,所以電容器上極板帶正電,電容器間的電場方向豎直向下。帶電油滴能靜止在兩極板之間,所以帶電油滴受電場力方向豎直向上,與電場線方向相反,所以油滴應(yīng)該帶負電,故A錯誤;
B.金屬板間的電場強度大小為
油滴恰好靜止,所以油滴受力平衡,即mg=qE
所以油滴帶電荷量為
故B正確;
CD.上板不動,下板向下移動,則兩板間距離變大,由
知;兩板間電場強度變小,所以油滴受電場力變小,重力大于電場力,合力方向向下,油滴將加速下降,故C錯誤,D正確。
故選BD。9、A:C【分析】【詳解】
A:當(dāng)S接觸點2時,表頭與R1并聯(lián)后與電源和滑動變阻器相連;多用電表處于測量電阻的擋位.故A項正確.
B:當(dāng)S接觸點3時,表頭與R1并聯(lián)后與R3串聯(lián);多用電表處于測量電壓的擋位.故B項錯誤.
CD:當(dāng)S接觸點3時,多用電表處于測量電阻的擋位,測量電阻時,電流從電源正極出發(fā)經(jīng)接線柱B流出,經(jīng)過電阻后,再從接線柱A流入電表,則接線柱A為“+”接線柱.故C項正確;D項錯誤.
【點睛】
多用電流測量電流、電壓或電阻時,電流均從“+”接線柱流入電表,從“—”接線柱流出電表.且紅表筆與“+”接線柱相連,黑表筆與“—”接線柱相連.10、B:C【分析】【詳解】
當(dāng)滑片右移時,滑動變阻器接入電阻增大,則電路中總電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知電路中總電流減小,故L1變暗,電路中電流減小,故內(nèi)阻及L1兩端的電壓減小,而電動勢不變,故并聯(lián)部分的電壓增大,故L2變亮;因L2中電流增大,干路電流減小,故流過L3的電流減小,故L3變暗。
故選BC.
【點睛】由圖可知L3與R串聯(lián)后與L2并聯(lián),再與L1串聯(lián);由滑片的移動可知滑動變阻器接入電阻的變化,則可知總電阻的變化;由閉合電路的歐姆定律可知電路中電流的變化,即可知L1亮度的變化;將L1作為內(nèi)電阻處理,由U=E﹣Ir可知并聯(lián)部分電壓的變化,由歐姆定律可得出兩燈亮度的變化.11、A:B:D【分析】【分析】
【詳解】
A.根據(jù)公式則有
故A正確;
BC.該電荷從B點移動到C點電場力做負功為所以
則有
因為是勻強電場;如圖所示。
D點為AC中點,所以BD兩點的電勢相等,BD為等勢線,AE垂直于BD,根據(jù)幾何關(guān)系可知
所以電場強度為
故B正確;C錯誤;
D.因為
所以C點電勢最高;故D正確。
故選ABD。12、B:D【分析】【詳解】
A.由于靜電感應(yīng);AB金屬斜面變成等勢體,電場線與斜面垂直,則小球斜面方向只有重力的分力,合力不為零,小球不可能保持靜止。故A錯誤;
B.由于靜電感應(yīng);AB;CD金屬斜面和BCD弧面都變成等勢體,電場力與小球運動方向處處垂直,不做功。則小球運動過程中機械能一定守恒。故B正確;
C.A到C由動能定理得
在C點,如果先不考慮感應(yīng)電荷的影響,由合力提供向心力,得
解得
由于感應(yīng)電荷對小球也有力的作用,所以小球在最低點對軌道的壓力大小一定不為故C錯誤;
D.若將+Q左移一小段距離且固定后,小球運動的接觸面依舊是等勢體,不影響小球運動方向的受力情況,則再從A點靜止釋放同一帶電小球;小球運動情況一定不變。故D正確。
故選BD。13、A:D【分析】【詳解】
小球進入電場前做自由落體運動,進入電場后受到電場力作用而做減速運動,由圖可以看出,小球經(jīng)過邊界MN的時刻是t=1s時,故B錯誤;由圖象的斜率等于加速度得小球進入電場前的加速度為:進入電場后的加速度大小為:由牛頓第二定律得:mg=ma1,F(xiàn)-mg=ma2,得電場力:可得重力mg與電場力F之比為3:5,故A正確,整個過程中,動能變化量為零,根據(jù)動能定理,整個過程中重力做的功與電場力做的功大小相等.故C錯誤;整個過程中,由圖可得,小球在0-2.5s內(nèi)向下運動,在2.5s-5s內(nèi)向上運動,在1s~4s過程中,小球的機械能先減小后增大電場力先做負功,后做正功.電勢能先增大,后減??;由于整個的過程中動能、重力勢能和電勢能的總和不變,所以,小球的機械能先減小后增大.故D正確。14、A:D【分析】【詳解】
由安培定則得下方的電流產(chǎn)生的磁場的方向N極向上,S向下;開關(guān)K接通瞬間,穿過線圈的磁通量增加,由楞次定律知在上線圈中感應(yīng)出上正下負的電動勢,電子向M板偏轉(zhuǎn),A正確;斷開開關(guān)S瞬間,穿過線圈的磁通量減少,由楞次定律知在上線圈中感應(yīng)出上負下正的電動勢,電子向N板偏轉(zhuǎn),B錯誤;接通S后,變阻器滑動觸頭向右迅速滑動,電阻增大,電流減小,穿過線圈的磁通量減少,由楞次定律知在上線圈中感應(yīng)出上負下正的電動勢,電子向N板偏振,C錯誤;接通S后,變阻器滑動觸頭向左迅速滑動,電阻減小,電流增大,穿過線圈的磁通量增加,由楞次定律知在上線圈中感應(yīng)出上正下負的電動勢,電子向M板偏振,D正確;故選AD.三、填空題(共5題,共10分)15、略
【分析】【詳解】
[1]磁感應(yīng)強度為
[2]線圈以一條邊為軸轉(zhuǎn)過180°,穿過線圈的磁能量的變化為
[3]若線圈平面和磁場方向之間的夾角變?yōu)棣?=0°,則Φ=0?!窘馕觥?.4T4×10-4Wb016、略
【分析】【詳解】
略【解析】R=ρ17、略
【分析】【分析】
【詳解】
(1)根據(jù)串聯(lián)電路的電阻計算公式。
可知串聯(lián)電路的總電阻大于電路中任意電阻;故描述正確。
(2)并聯(lián)電路的總電阻的倒數(shù)等于各個支路電阻的倒
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