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    2024-2025学年江苏省扬州市新华中学高二(上)月考物理试卷(10月)(含答案)

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    2024-2025学年江苏省扬州市新华中学高二(上)月考物理试卷(10月)(含答案)

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    这是一份2024-2025学年江苏省扬州市新华中学高二(上)月考物理试卷(10月)(含答案),共8页。试卷主要包含了单选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。


    一、单选题:本大题共11小题,共44分。
    1.一节干电池的电动势为1.5 V,表示该电池( )
    A. 一定有1.5 J的化学能转变成电能
    B. 在工作状态下两极间的电压恒定为1.5 V
    C. 比电动势为1.2 V的电池存储的电能多
    D. 将1 C电荷量由负极输送到正极过程中,电源把1.5 J的化学能转化为电能
    2.有一个长方体金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c.电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻阻值最小的是( )
    A. B. C. D.
    3.如图所示为a、b两个导体的伏安特性曲线,由图象分析可知( )
    A. Ra>Rb
    B. RaC. 若将两个导体串联起来,总电阻的伏安特性曲线应在a线上侧
    D. 若将两个导体串联起来,总电阻的伏安特性曲线应在a、b两条线之间
    4.直流电路如图所示,闭合开关,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )
    A. 总功率一定增大B. 效率一定增大
    C. 内部损耗功率一定增大D. 输出功率一定先增大后减小
    5.如图所示,电源电动势E=3V,小灯泡L标有“2V、0.4W”,开关S接l,当变阻器调到R=4Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作。则( )
    A. 电路中的电流约为0.21AB. 电动机的内阻为4Ω
    C. 电动机正常工作电压为1VD. 电源效率约为93.3%
    6.如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法错误的是( )
    A. 电源1与电源2的内阻之比是11:7
    B. 电源1与电源2的电动势之比是1:1
    C. 在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2
    D. 在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2
    7.两只电流表A1和A2是由完全相同的两只电流表改装成的,A1表的量程是5A,A2表的量程是15A。为了测量15~20A的电流,把A1表和A2表并联起来使用,在这种情况下( )
    A. A1表和A2表的示数相等
    B. A1表的指针偏转角度大于A2表
    C. A1表和A2表的示数之比为1:3
    D. A1表和A2表的指针偏转角度之比为1:3
    8.如图为学校自备发电机在停电时为教学楼教室输电的示意图,发电机输出电压恒为220 V,发电机到教学楼的输电线电阻用图中r等效替代。若使用中,在原来工作着的日光灯的基础上再增加教室开灯的盏数,则( )
    A. 整个电路的电阻将增大,干路电流将减小
    B. 因为发电机输出电压恒定,所以原来工作着的日光灯的亮度将不变
    C. 发电机的输出功率将增大
    D. 输电过程中的损失功率(即输电线路消耗的功率)将减小
    9.如图电路中,电源电动势、内电阻、R1、R2为定值.闭合S后,将R的滑片向右移动,电压表的示数变化量的绝对值为ΔU,电阻R2的电压变化量的绝对值为ΔU′,电源电流变化量的绝对值为ΔI,下列说法正确的是( )
    A. 通过R1的电流增大,增大量等于ΔUR1
    B. 通过R2的电流增大,增大量ΔI等于ΔUR2
    C. ΔU′与ΔI的比值保持不变
    D. ΔU与ΔI的比值保持变小
    10.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图中的a、b、c所示。则下列说法中正确的是( )
    A. 图线b表示输出功率PR随电流I变化的关系
    B. 图中a线最高点对应的功率为最大输出功率
    C. 在图线上A、B、C三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PC
    D. 两个图线交点M与N的横坐标之比一定为1∶1,纵坐标之比一定为1∶2
    11.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则 ( )
    A. 电压表读数减小B. 电流表读数减小
    C. 质点P将向上运动D. R3上消耗的功率逐渐增大
    二、实验题:本大题共2小题,共24分。
    12.一只电流表的满偏电流为Ig=3 mA,内阻为Rg=100Ω,若改装成量程为I=30mA的电流表,应并联的电阻阻值为_________Ω;若将改装改装成量程为U=15V的电压表,应串联一个阻值为_________Ω的电阻。
    13.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.
    (1)应该选择的实验电路是图1中的_____(选项“甲”或“乙”)。
    (2)现有电流表(0−0.6A)、开关和导线若干,以及以下器材:
    A.电压表(0−15V) B.电压表(0−3V)
    C.滑动变阻器(0−50Ω) D.滑动变阻器(0−500Ω)
    实验中电压表应选用____;滑动变阻器应选用____;(选填相应器材前的字母)
    (3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U−I图线.___
    (4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=__V,内电阻r=___Ω,根据实验设计误差主要来源于__________;真实值与测量值比较E测____E真,r测_____r真。
    (5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U以及干电池的输出功率P都会发生变化.图3的各示意图中正确反映P−U关系的是______。
    A. B. C. D.
    三、计算题:本大题共3小题,共32分。
    14.如图所示的电路中,电池的电动势E=5 V,内电阻r=10 Ω,固定电阻R=90 Ω,R0是可变电阻。在R0由0增加到400 Ω的过程中,求:
    (1)可变电阻R0上消耗热功率最大的条件和最大热功率;
    (2)电池的内电阻r和固定电阻R上消耗的最小热功率之和。
    15.一台小型电动机在3V电压下工作,用此电动机提升重力为4N的物体时,通过它的电流是0.2A。在30s内可使该物体被匀速提升3m。若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,求:
    (1)电动机的输入功率。
    (2)在提升重物的30s内,电动机线圈所产生的热量。
    (3)线圈的电阻。
    16.如图所示的电路中,R1=3 Ω,R2=6 Ω,R3=1.5 Ω,C=20 μF。当开关S断开时,电源所释放的总功率为2 W;当开关S闭合时,电源所释放的总功率为4 W,求:
    (1)电源的电动势和内电阻;
    (2)闭合S时,电源的输出功率;
    (3)S断开和闭合时,流过电容器的电荷量是多少。
    参考答案
    1.D
    2.A
    3.B
    4.B
    5.D
    6.D
    7.C
    8.C
    9.C
    10.C
    11.A
    12.11.1Ω;4900Ω。
    13.(1)甲
    (2) B C
    (3)
    (4) 1.50 0.83 电压表的分流 < (或“小于”) < (或“小于”)
    (5)C

    14.解:(1)根据电源的内电阻和外电阻相等的时候,电源的输出功率最大可知,当把R0和电源看做一个整体时,即把电源的内阻看做R0+r,
    当R0=R+r时,即R0=100Ω时,电源的输出功率最大,即R上获得最大功率,
    此时电路中电流为 I= E 2(R0+R) = 5 2×100 A=0.025A
    R上消耗的最大热功率为P=I2R=0.0252×100W=0.0625W
    (2)当R0=400Ω的时候,电路中电流最小,则电池的内电阻r和电阻R0上消耗的热功率之和最小,
    此时电路中电流为Imin= E R0+r+R = 5 500 A=0.01A
    则内电阻r和电阻R0上消耗的热功率之和最小值为Pmin=Imin2(R0+r)=0.012×100W=0.01W
    15.解:(1)电动机的输入功率P入=UI=0.2×3 W=0.6 W.
    (2)电动机提升重物的机械功率P机=Fv=4N×3m30s=0.4 W.
    根据能量关系P入=P机+PQ,得生热的功率PQ=P入−P机=(0.6−0.4)W=0.2 W.
    所生热量Q=PQt=0.2×30 J=6 J.
    (3)由焦耳定律Q=I2Rt,得线圈电阻R=QI2t=60.22×30Ω=5Ω.
    答:(1)电动机的输入功率为0.6W.
    (2)线圈电阻产生的热量为6J.
    (3)线圈电阻为5Ω.
    16.解:
    (1)S断开,R2、R3串联根据闭合电路欧姆定律可得
    I=ER2+R3+r
    总功率为
    P=IE=E27.5+r=2W
    S闭合,R1、R2并联再与R3串联,总外电阻
    R=R1R2R1+R2+R3=3.5Ω
    根据闭合电路欧姆定律可得
    I′=ER′+r=E3.5+r
    所以总功率为
    P=EI′=E23.5+r=4W
    联立解得
    E=4V
    r=0.5Ω;
    (2)闭合S,总外电阻
    R′=3.5Ω
    干路电流为
    I′=ER′+r=1A
    电源输出功率
    P出=EI′−I′2r=4×1W−12×0.5W=3.5W;
    (3)S闭合时电容器两端电压为零;S断开时,C两端电压等于电阻R2两端电压
    I=ER2+R3+r=0.5A
    U2=Uc=I1R2=3V
    Q=CUc=6×10−5C。
    序号
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    电压U(V)
    1.45
    1.40
    1.30
    1.25
    1.20
    1.10
    电流I(A)
    0.060
    0.120
    0.240
    0.260
    0.360
    0.480

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