山东省潍坊市高密市第三中学2023-2024高二上学期10月月考物理试题(含解析)

物理试题
一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分。每小题只有一个选项符合
题目要求。
1、物理是一门以实验为基础的学科,要用到很多测量仪器,下列哪种仪器测量的不是国际单位
制中的基本量( )
A. B. C. D.
2、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法.下列四个选项中应用了比值定义法的是
( )
U kQ Q q
①电阻 R ②电场强度 E 2 ③电容C ④电流 I I r U t
A.①③ B.②③ C.②③④ D.①③④
3、根据欧姆定律,下列判断正确的是( )
A.导体两端的电压越大,导体的电阻越大
B.电解液短时间内导电的 U-I图线是一条直线
C.电流经过电阻时,沿电流方向电势要升高
D.加在气态导体两端的电压与通过的电流的比值是一个常数
4、一根粗细均匀的金属导线,在其两端加上电压 U0时,通过导线的电流为 I0,导线中自由电子
定向移动的平均速率为 v 1,若将导线均匀拉长,使它的横截面半径变为原来的 2 ,再给它两端加
上电压 4U0,则( )
I I
A.通过导线的电流为 0 B.通过导线的电流为 0
16 4
v v
C.导线中自由电子定向移动的速率为 D.导线中自由电子定向移动的速率为
4 2
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5、安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说, 电子绕原子核
运动可等效为一环形电流。如图为一分子电流模型,电量为 e的电子
以角速度 绕原子核沿顺时针方向做匀速圆周运动,则该环形电流的
大小和方向为( )
e 2 e e e
A. ,逆时针 B. ,顺时针 C. ,逆时针 D. ,顺时针
2 2 2
6、某导体电阻的伏安特性曲线如图中 AB段(曲线)所示,以下说法正确的是( )
A. B点的电阻为 12 Ω
B. B点的电阻为 40 Ω
C. 导体的电阻因温度的影响改变了 1 Ω
D. 导体的电阻因温度的影响改变了 9 Ω
7、如图所示,P是一个表面均匀镀有很薄电热膜的长陶瓷管,其
长度为 L,直径为 D,镀膜材料的电阻率为ρ,膜的厚度为 d。管两
端有导电金属箍 M、N。现把它接入电路中,测得 M、N两端电压
为 U,通过它的电流为 I,则金属膜的电阻率的值为( )
U 2 2
A. B. UD C. UDd D. UD
I 4IL IL IL
8、上海世博会中稳定运营的 36辆超级电容客车吸引了众多观光者的眼球.据介绍,电容车在一
个站点充电 30秒到 1分钟后,空调车可以连续运行 3公里,不开空调则可以坚持行驶 5公里,
最高时速可达 44公里.超级电容器可以反复充放电数十万次,其显著优点有:容量大、功率密
度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽.如图所示为某汽车用的超级电容器,规格
为“48 V,3 000 F”,放电电流为 1 000 A,漏电电流为 10 mA,充满电所用时间为 30 s,下列说法
不正确的是( )
A. 充电电流约为 4 800 A
B. 放电能持续的时间超过 10分钟
C. 所储存电荷量是手机锂电池“4.2 V,1 000 mAh”的 40倍
D. 若汽车一直停在车库,则电容器完全漏完电,时间将超
过 100天
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二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。每小题有多个选项符合题
目要求。全部选对得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
9、对伏安特性曲线的理解(如图甲、乙所示),下列说法正确的是( )
A.图线 a、e、d、f表示线性元件,b、c表示非线性元件
B.在图甲中,斜率表示电阻的大小,斜率越大,电阻越大,Ra>Re
C.在图乙中,斜率表示电阻倒数的大小,斜率越大,电阻越小,RdD.图线 b的斜率变小,电阻变小,图线 c的斜率变大,电阻变大
10、关于电流的方向,下列说法正确的是( )
A.在金属导体中,电流的方向是自由电子定向移动的方向
B.在电解液中,电流的方向为负离子定向移动的方向
C.无论在何种导体中,电流的方向都与负电荷定向移动的方向相反
D.在电解液中,虽然正负电荷定向移动都会形成电流,但是电流方向只有一个
11、如图所示电路中,已知 R1 5Ω,R2 12Ω,理想电压表示数为 2V ,理想电流表示数为
0.2A,下列说法正确的是( )
A. R3的阻值为 12Ω
B. R3的阻值为 10Ω
C. AC两端的电压为 4.4V
D. AC两端的电压为 2.4V
12、有 AB两段电阻丝,材料相同,长度也相同,它们的横截面的直径之比为 dA: dB 1:2,
把它们串联在电路中,则下列说法正确的是 ( )
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A. 它们的电阻之比RA: RB 4:1
B. 通过它们的电流之比 I A : IB 1:4
C. 电子在两段中定向移动速度之比 vA: vB 4:1
D. 两段中的电场强度之比 EA: EB 4:1
三、非选择题:本题共 6 小题,共 60 分。
13、(1)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,以下操作中正确的是( )
A. 用米尺测量金属丝的全长,且测量三次,算出其平均值,然后再将金属丝接入电路中
B. 用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径,算出其平均值
C. 用伏安法测电阻时采用电流表外接法,多次测量后算出平均值
D. 实验中应保持金属丝的温度不变
(2)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,若待测电阻丝的电阻约为 5Ω,要求测量结果尽量准
确,备有以下器材:
A.电池组(3V、内阻 lΩ)
B.电流表(0~3A,内阻约 0.0125Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻约 0.125Ω)
D.电压表(0~3V,内阻约 4kΩ)
E.电压表(0-15V,内阻约 15kΩ)
F.滑动变阻器(0-20Ω,允许最大电流 1A)
G.滑动变阻器(0~2000Ω,允许最大电流 0.3A)
H.开关、导线
①上述器材中应选用的是_______(只填写字母代号)
②某同学采用了如图所示的部分电路测量电阻,则测量值比真实值偏________(选填“大”或
“小”)。根据测量数据得到的伏安特性曲线如图所示,图中 MN段向上弯曲的主要原因是下面
的______(填 A或 B)
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A.随着电阻丝中的电流增大,温度升高,电阻率增大,电阻增大
B.随着电阻丝中的电流增大,温度升高,电阻率减小,电阻减小
14、某实验小组发现一件图 1所示的金属线,为了研究金属线的材质,他们进行了如下操作:
(1)他们从金属线中抽取一根细金属丝,截取其中的一部分,拉直后用游标卡尺测金属丝的长
度,如图 2所示,则金属丝长 L=________cm.
(2)用游标卡尺测金属丝的直径,如图 3所示,则金属丝的直径 d =________mm.
(3)可用的实验器材如下:
①电流表 A(量程 0~0.6A,内阻约 0.5Ω)
②电压表 V(量程 0~3V,内阻约 10 kΩ)
③定值电阻 R0(阻值等于 5Ω)
④滑动变阻器 R1(0~10Ω,额定电流 2A)
⑤滑动变阻器 R2(0~200Ω,额定电流 0.5A)
⑥电源(电动势为 4.5V,内阻不计)
他们利用上述器材设计了图 4的实验电路,为实验调整方便,滑动变阻器应选择_______(填“R1”
或“R2”).
(4)该小组在实验中得到七组电压表示数 U和电流表示数 I的数据如下:
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1 2 3 4 5 6 7
电压 U(V) 0.51 0.96 _____ 2.05 2.31 2.63 2.95
电流 I(A) 0.08 0.15 _____ 0.32 0.36 0.41 0.46
其中,第 3组实验数据如图 5所示,请将电表的读数填入表格中.
(5)请根据表格中的数据在图 6中描绘出该电阻的 I-U图线____.
(6)由图 6的图线可知金属丝的电阻 Rx=______Ω(保留两位有效数字)
(7)由上述数据可以计算出金属丝的电阻率ρ=________Ω﹒m(保留两位有效数字)
15、某型号汽车(如图)发动时需要用电动机启动,如果汽车发动时,蓄电池放电电流为 15A,持
续时间是 3s,汽车发动后,蓄电池充电的电流是 0.45A,那么充电时间至少应该是多少秒才能补
偿放电的电荷量?
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16、在某导体的两端加上16V电压,若120s内通过导体横截面的电荷量大小为 480C,该导体电
阻值为多大?若两端电压降为6V,则流过该导体的电流为多少?
17、在如图所示的电路中,R1是由某金属氧化物制成的导体棒,实验证明通过它的电流 I1和它
两端的电压 U1遵循 I1 kU
3
1 的规律(式中 k 0.2A / V3 ),R2、R3是定值电阻,遵循欧姆定律,
R3 20Ω,电源电压为6.0V,闭合开关S后,电流表的示数为 0.25A。求 R2的阻值。
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18、如图所示,一带正电的电荷量 q=2×10-10C、质量 m=2×10-20kg的粒子,以初速度 v0=2×106m/s
沿两平板间的电场中心线 RO垂直电场线飞入电场,两平行金属板 A、B板长 L1=8cm,两板间
距离 d=8cm,A板电势比 B板电势高 300V,粒子飞出平行板电场后经过界面 MN、PS间的无电
场区域后,进入固定在 O点的负点电荷 Q形成的电场区域(设界面 PS右边点电荷的电场分布不
受界面影响,界面 MN、PS垂直中心线 RO),已知两界面 MN、PS相距为 L2=12cm,粒子穿过
界面 PS在点电荷 Q的作用下做匀速圆周运动,最后打在放置于中心线上的荧光屏 bc上。粒子
的重力忽略不计,静电力常量 k=9.0×109N m2/C2,sin37○=0.6,cos37○=0.8,求:
(1)粒子穿过界面 MN时的速度 v;
(2)粒子穿过界面 MN时偏离中心线 RO的距离 h;
(3)点电荷 Q的电量大小(结果保留 3位有效数字)。
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{#{QQABCQYAoggoABIAAAgCUwEQCgKQkBGCCAoGxFAEoAAAARFABAA=}#}物理试题参考答案
1.A【详解】天平是测量质量的仪器,质量是国际单位制中的基本量;秒表是测量时间的仪器,
时间是国际单位制中的基本量;螺旋测微器是测量长度的仪器,长度是国际单位制中的基本量。
弹簧测力计测量的是力,而力不是国际单位制中的基本量,即弹簧测力计测量的不是国际单位制
中的基本量。故选 A。
U Q q kQ
2.D【详解】电阻 R ,电容C ,电流 I 均采用比值定义法,电场强度 E 不是比
I U t r 2
值定义法。故选 D。
3.B【详解】A.导体电阻与电压和电流无关,故 A 选项错;B.欧姆定律适用于电解液导电,
U
所以电解液短时间内导电的 U-I图线是一条直线,故 B 选项对;C.由欧姆定律 I= 得 U=IR,
R
可知电流经过电阻时,电阻两端有电压,沿电流方向电势降低,故 C 选项错;D.欧姆定律不适
用于气态导体,故 D 选项错。故选 B。
1 14.B【详解】AB.由题意可知导线的横截面半径变为原来的 2 ,则横截面积变为原来的 ,则4
L
长度变为原来的 4 倍,根据电阻定律 R ,可知导线的电阻变为原来的 16 倍,电压变为原
S
来的 4 倍,根据欧姆定律 I
U
,可知电流变为原来的四分之一,即通过导线的电流为 ,故
R
A 错误 B 正确;CD.根据电流的微观表达式 I nqSv,可知导线中自由电子定向移动的速率为 v,
故 CD 错误。故选 B。
q e 2
5.【答案】A【详解】由电流定义式 I ,可知等效电流为 I ,又因为T ,联立可得
t T
I e ,又因为电子带负电,所以电流方向与电子运动方向相反,故电流方向逆时针。A 正确,
2
BCD 错误。故选 A。
U 6
6、【答案】B【详解】AB.B点的电阻为 RB -1 Ω 40Ω ,故 A 错误,B 正确;I 1.5 10
3
CD.A点的电阻为RA -1 Ω 30Ω ,则两点间的电阻改变了 R 40 30 10 ,1.0 10
故 CD 错误。故选 B。
U
7、【答案】C【详解】由欧姆定律可得,镀膜材料的电阻 R= ,镀膜材料的截面积为
I
S 2 D d Dd ,根据电阻定律可得 R L SR DdU,所以镀膜材料的电阻率 ,
2 S L IL
故选 C。
1
{#{QQABCQYAoggoABIAAAgCUwEQCgKQkBGCCAoGxFAEoAAAARFABAA=}#}
8、【答案】B【详解】A. 电容器的额定电压 U=48V,电容 C=3000F,则所能储存的电荷量为
Q 48 3000
Q=CU,充满电所用时间为 30 s,所以充电电流为 I 4800A ,故 A 正确,不符
t 30
合题意。B.电容器的额定电压 U=48V,电容 C=3000F,则所能储存的电荷量为 Q=CU,放电时,
Q 48 3000
放电能持续的时间 t 144s,小于 10 分钟,故 B 错误.符合题意。C. 电容器
I 1000
的额定电压 U=48V,电容 C=3000F,则所能储存的电荷量为 Q=CU,漏电电流为 10 mA,所以
t Q 48 3000 166.7天故 C 正确,不符合题意,D. 手机锂电池“4.2V,1000mAh”的电荷
I 0.01
量 q=It=1×3600C=3600C,则 Q=40q,故 D 正确.不符合题意,故选 B
9、【答案】ABC【详解】A.由欧姆定律知,电阻一定时电流与电压成正比,甲乙两图中图线 a、
e、d、f 是定值电阻,表示线性原件,b、c 是非定值电阻,表示非线性元件。故 A 正确;B.甲
图像中斜率表示电阻,图线 a 的斜率大于图线 e 的斜率,所以。故 B 正确;C.乙图线中斜率表
示电阻的倒数,图线 d 的斜率大于图线 f 的斜率,所以。故 C 正确;D.甲图像中斜率表示电阻,
则图线 b 的斜率变小,电阻变小,乙图线中斜率表示电阻的倒数,则图线 c 的斜率变大,电阻变
小。故 D 错误。故选 ABC。
10.CD【详解】A.电流的方向呈与负电荷的运动方向相反,金属导体内电子带负电,方向相反,
故 A 错误;B.在电解液中,电流的方向与负离子的运动方向相反,故 B 错误;C.电流的方向与
负电荷运动方向相反.故 C 正确;D.在电解液中,正负电荷运动方向相反,正电荷运动方向与
负电荷运动的反方向相同,故电流只有一个方向,故 D 正确.
U 2
11、【答案】AC【详解】AB R I 1.通过 1 的电流为 1 0.4A ,通过 RR 5 3 的电流为1
I3 I1 I2 0.4 0.2 0.2A ,由于 R2、R3 是并联关系,由并联电路的特点可知,R3 的阻值为
12Ω,所以 A 正确;B 错误;CD.根据串并联电路的特点可知,AC 两端的电压为
U AC U1 U 2 U1 I 2R2 2 0.2 12 4.4V ,所以 C 正确;D 错误;故选 AC。
12、【答案】ACD
【详解】A.长度、材料均相同,它们的横截面的直径之比为 dA:dB=1:2,则横截面积之比为
L
SA:SB=1:4,根据 R=ρ 可知,电阻之比 RA:RB=4:1,故 A 正确;B.因两者是串联,它们
S
的电流总相等,故 B 错误;C.根据电流的微观表达式 I=neSv,则有,定向移动速率与横截面成
反比,因此定向移动速度之比 vA:vB=4:1,故 C 正确;D.串联电路,电流相等,设为 I,则两
U段中的电场强度 E= ,因此电场强度与电压成正比,则有,电场强度之比 EA:EB=UA:UB=RA:
d
2
{#{QQABCQYAoggoABIAAAgCUwEQCgKQkBGCCAoGxFAEoAAAARFABAA=}#}
RB=4:1,故 D 正确;故选 ACD.
13、【答案】(1)BCD (2) ①. ACDFH ②. 小 ③. A
(1)【答案】BCD
【详解】A.应测量出金属丝连入电路的有效长度三次,求平均值,而不是全长,故 A 错误;
B.为了减小实验误差,应用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径,算出其平均值,
故 B 正确;C.金属丝电阻很小,与电压表内阻相差很大,使电压表和金属丝并联,电压表的分
流作用很小,应采用电流表外接法,故 C 正确;D.金属丝的电阻率随温度的改变而改变,为保
持电阻率不变,应保持温度不变,故 D 正确。故选 BCD。
(2)【详解】(1)[1]电源电动势为 3V,故应选 0~3V 的电压表,又因为待测电阻丝的电阻约为
U 3
5Ω,则电路中的最大电流大约为 Im A 0.6A ,故应选 0~0.6A 的电流表,滑动变阻器R 5
应选 0-20Ω的,太大会使电表读数变化不明显,调节时不方便,另外还需要电源和开关、导线,
故选 ACDFH。
(2)[2]此同学的接法为电流表外接法,此时电流表测量的是通过电阻和电压表的电流之和,即电
流表读数大于通过电阻的电流,由欧姆定律可知,电阻的测量值小于真实值;
[3]U-I图线向上弯曲,是因为电阻丝的电阻率随温度的升高而增大,从而电阻增大,即图线的斜
率增大。故 A 正确。
14、【答案】 ①. 10.750 ②. 0.397 ③. R1 ④. 1.55 ⑤. 0.240 ⑥. 见解析图⑦. 1.4 ⑧. 1.6×10-6
【详解】(1)[1]游标卡尺的主尺读数为 10.7cm, 游标尺上第 10 个刻度与主尺刻度对齐,则游
标尺读数为:0.05×10mm=0.50mm=0.050cm,所以最终读数为:10.7cm+0.050cm=10.750cm;
(2)[2]螺旋测微器的固定刻度读数为 0.0mm,可动刻度读数为 0.01×39.7mm=0.397mm,所以最
终读数为:0.0mm+0.397mm=0.397mm,
(3)[3]因所测金属丝电阻较小,且定值电阻也较小,由于滑动变阻器选用分压式,因此只有选
取电阻阻值较小的滑动变阻器,滑动时才能有明显的电阻变化,故选 R1;
(4)[4]电压表量程为 3V,由图示电压表可知,其分度值为 0.1V,示数为 1.55V;
[5]电流表量程为 0.6A,其分度值为 0.02A,示数为 0.24A;
(5)[6]根据坐标系内描出的点作出图象,如图所示:
(6)[7]根据作出图象的斜率表示电阻,则有
R 3.00 0x 5 1.4 0.470 0
L 1
(7 [8] R S= πd2,) 根据电阻定律得 ,其中 解得
S 4
R d 2 1.4 3.14 (0.397 10 3)2 3 1.6 10
6 Ω m
4L 4 10.750 10
3
{#{QQABCQYAoggoABIAAAgCUwEQCgKQkBGCCAoGxFAEoAAAARFABAA=}#}
15.100s
Q
【详解】由 I 得Q It即0.45t=15 3A解得 t 100s
t
16. 4 ;1.5A
q 480C
【详解】根据电流定义得 I 4A
t 120s
U 16
根据欧姆定律 R 4
I 4
U 6
若两端电压降为6V ,则流过该导体的电流 I A=1.5A
R 4
17.20
【详解】由欧姆定律可求 R3两端电压为 U3=IR3=0.25A×20Ω=5V
则由串并联电压规律可得 R1和 R2两端电压均为 U1=U2=U-U3=6V-5V=1V
3
则可得 I1 kU1 =0.2A
则由并联分流可得 I2=I-I1=0.25A-0.2A=0.05A
R U 2 1则 R2阻值为 2 Ω=20ΩI2 0.05
18、【答案】(1)37°;(2)0.03m;(3)1.04×10-8C
qU
【详解】(1)飞出电场时 vx=v0=2×106m/s L1=v0t a vy=at
md
则合速度 v v20 v
2
y 2.5 10
6m/s
vy 3
速度方向与水平方向夹角满足 tan 即θ=37°
v0 4
1
(2)粒子竖直位移 h at 2 解得 h=0.03m
2
(3)粒子的运动轨迹如图所示
Y h
由几何关系得 tan L 解得 Y=12cm2
由几何关系得 r Y
cos
kQq m v
2
根据 解得 Q=1.04×10-8C
r 2 r
4
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