新教材高中物理模块综合检测含解析必修3
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20213
- 1 - 模块综合检测
(时间:90分钟 满分:100分)
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。下列关于电场和磁场的说法正确的是 ( )
A.电场对放入其中的电荷一定有静电力作用,磁场对放入其中的通电导线一定有磁场力作用
B.正电荷所受静电力的方向与所在处的电场方向相同,一小段通电导线所受磁场力的方向与所在处的磁场方向相同
C。同一通电导线放在磁场中的不同位置,所受磁场力大的地方,该处磁感应强度一定大
D.同一通电导线在磁场中的同一位置沿不同方向放置,所受磁场力最大时,导线与磁场方向垂直
答案:D
2。假如有一航天员登月后,想探测一下月球表面是否有磁场,他手边有一只灵敏的电流表和一个小线圈,则下列推断正确的是 ( )
A。直接将电流表放于月球表面,看是否有示数来判断有无磁场
B。将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈沿某一方向运动,如电流表无示数,则可判断月球表面无磁场
C.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈沿某一方向运动,如电流表有示数,则可判断月球表面有磁场 20213
- 2 - D。将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈在某一平面内沿各个方向运动,如电流表无示数,则可判断月球表面无磁场
答案:C
3。小张买了一个袖珍手电筒,它的电源是两节干电池.手电筒中的小灯泡上标有“2。2 V 0。25 A”.小张认为产品设计人员的意图是使小灯泡在这两节干电池的供电下正常发光.已知每节干电池的电动势为1。5 V,由此,他推算出了产品设计者设定的每节干电池的内阻为(不计导线电阻)( )
A。1.6 Ω B。3。2 Ω C.4。2 Ω D.8.8 Ω
答案:A
4。如图所示,竖直实线表示匀强电场中的一簇等势面,一带电微粒在电场中从A到B做直线运动(如图中虚线所示),则该微粒 ( )
A.一定带正电
B。从A到B的过程中做匀速直线运动
C。从A到B的过程中电势能增加
D.从A到B的过程中机械能守恒
答案:C 20213
- 3 - 5。温度自动报警器的工作原理图如图所示,图中1是电磁铁、2是衔铁、3是触点、4是水银温度计(水银导电),则下列说法正确的是 ( )
A.温度高于警戒温度时,电铃不报警、指示灯亮
B.温度低于警戒温度时,电铃报警、指示灯熄灭
C。温度高于警戒温度时,指示灯亮、电铃报警
D。温度低于警戒温度时,指示灯亮、电铃不报警
答案:D
6。欧姆在探索通过导体的电流与电压、电阻的关系时,因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生的电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为I1时,小磁针偏转了30°,当他发现小磁针偏转的角度增大到60°时,通过该直导线的电流为(直导线产生的磁场在某点的磁感应强度与通过直导线的电流成正比)( )
A。2I1 B.3I1 C。√3I1 D。无法确定
答案:B 20213
- 4 - 7.如图所示,在某匀强电场中有M、N、P三点,在以它们为顶点的三角形中,∠M=30°、∠P=90°,直角边NP的长为4 cm。已知电场方向与三角形所在平面平行,M、N和P点的电势分别为3 V、15 V和12 V。则电场强度的大小为
( )
A.150 V/m B.75 V/m C.225√3 V/m
D.75√3 V/m
答案:A
8.一根粗细均匀的细橡胶管,里面灌满盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱,其长度为30 cm; 在盐水柱两端加电压U时,盐水柱中自由电荷定向移动的平均速率为v。现握住橡胶管的两端把它均匀拉长至40 cm。然后在两端加电压U,此时盐水柱中自由电荷定向移动的平均速率为( )
A。34v B。v C.43v D。6427v
解析:溶液的电阻随长度、横截面积的变化规律与金属导体相同,因为体积不变,则可以知道长度之比为3∶4,则截面积之比为4∶3.设液柱长30 cm时,其电阻为R,液柱长40 cm时,其电阻为R',根据R=ρ𝑙𝑙可以计算出拉长后的电阻值R’=169R.因电压相等,由欧姆定律可以知道,电流之比I∶I'=16∶9; 再由I=nqSv可知v=𝑙𝑙𝑙𝑙,所以速度之比v1∶v2=4∶3,即拉长后自由电荷定向移动的平均速率为 34v,选项A正确. 20213
- 5 - 答案:A
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。下列说法正确的是 ( )
A。E=𝑙𝑙是电场中某点的电场强度的定义式,电场强度是用比值法定义的物理量,电场强度由电场本身决定,与F和q无关
B.由φ=𝑙p𝑙可知,电场中某点的电势φ与q成反比
C。由Uab=Ed可知匀强电场中任意两点a、b间距离越大,则两点间电势差也一定越大
D.E=𝑙𝑙𝑙2是真空中点电荷产生的电场中电场强度的计算式,E与Q成正比,与r的二次方成反比
答案:AD
10。电源(内阻不计)、开关S、定值电阻R1和R2、光敏电阻R3、电容器连成如图所示电路,平行板电容器的两极板水平放置。当开关S闭合,并且无光照射光敏电阻R3时,一带电液滴恰好静止在电容器两极板间的M点,当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,则( )
A。 液滴向下运动
B。 液滴向上运动 20213
- 6 - C。 电容器所带电荷量减少
D。 电容器两极板间电压变大
解析:当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,电路中电流增大,R1两端间的电压增大,电容器两极板间的电压增大,极板间电场强度增大,液滴所受的静电力增大,液滴向上运动,选项A错误,选项B、D正确.电容器的电压增大,电容不变,由Q=CU知,电容器所带电荷量增大,选项C错误。
答案:BD
11.如图甲所示,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~𝑙3时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度为g.关于微粒在0~T时间内运动的描述正确的是( )
甲 乙
A。末速度大小为 √2v0
B.末速度沿水平方向
C。重力势能减少了12mgd
D.克服静电力做功为mgd
答案:BC 20213
- 7 - 12。工业生产中需要物料配比的地方常用“吊斗式”电子秤,图甲是“吊斗式”电子秤的结构图,其中实现称质量的关键性元件是拉力传感器。拉力传感器的内部电路如图乙所示,R1、R2、R3是定值电阻,R1=20 kΩ,R2=10 kΩ,R0是对拉力敏感的应变片电阻,其阻值随拉力变化的图像如图丙所示,已知料斗重1×103 N,没装料时Uba=0,g取10 m/s2。下列说法正确的是 ( )
甲 乙 丙
A.R3阻值为40 kΩ
B.装料时,R0的阻值逐渐变大,Uba的值逐渐变小
C。拉力越大,应变片电阻阻值也越大,Uba的值也越大
D.应变片的作用是把物体形变这个力学量转换为电压这个电学量
解析:电路中,当没装料时Uba=0,此时拉力等于料斗重,为1×103
N,故应变片电阻为20 kΩ,有 𝑙1𝑙2=𝑙3𝑙0,计算得R3=𝑙0𝑙1𝑙2=40 kΩ,选项A正确.装料时,R0的阻值逐渐变大,b点电势升高,a点电势不变,故Uba的值逐渐增大,选项B错误,选项C正确。应变片的作用是把拉力这个力学量转换为电阻这个电学量,选项D错误.
答案:AC
三、非选择题(本题共6小题,共60分) 20213
- 8 - 13。(8分)测定金属丝的电阻率的实验中,提供的电源是一节内阻可不计的干电池,被测金属丝的直径小于 1 mm,长度为80 cm,阻值约为3 Ω,使用的电压表有0~3 V(内阻约为3 kΩ)和0~15
V(内阻约15 kΩ)两个量程,电流表有0~
0.6 A(内阻约为0。1 Ω)和0~3 A(内阻约为0。02 Ω)两个量程,供限流接法用的滑动变阻器有A。0~10 Ω、B.0~100 Ω、C.0~1
500 Ω三种,可供选择的实验电路图有甲、乙两种,用螺旋测微器测金属丝的直径如图丙所示.
甲 乙 丙
(1)螺旋测微器的示数是 mm.
(2)电压表的量程应选用 V,电流表的量程应选用
A,为减小电阻的测量误差,应选用 图所示的电路。
(3)为了测量过程中便于调节,应选用编号为 的滑动变阻器。
答案:(1)0.802 (2)0~3 0~0.6 乙 (3)A
14。(8分)现有一电动势E约为8 V,内阻r约为40 Ω的电源,额定电流为50 mA;量程为0~3 V、内阻为2 kΩ的电压表和阻值为0~999.9 Ω的电阻箱各一只,另有若干定值电阻、开关和导线等器材.为测定该电源的电动势和内阻,某同学设计了如图甲所示的电路进行实验,请回答下列问题。 20213
- 9 - (1)实验室备有以下几种规格的定值电阻R0,实验中应选用的定值电阻是 。
A。200 Ω B。2 kΩ C.4 kΩ D。10 kΩ
(2)实验时,应先将电阻箱的电阻调到 (选填“最大值”“最小值”或“任意值”) ,目的是 .
(3)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数;根据记录的多组数据,作出如图乙所示的1𝑙
—1𝑙图像.根据该图像可求得电源的电动势E= V,内阻r=
Ω.(结果保留两位有效数字)
甲 乙
答案:(1)C (2)最大值 保证电源的安全 (3)8。6
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15.(10分)利用电动机通过如图所示的电路提升重物,已知电源电动势E=6 V,电源内阻r=1 Ω,电阻R=3 Ω,重物质量m=0。10 kg,当将重物固定时,电压表的示数为5 V;当电动机以稳定的速度匀速提升重物时,电压表的示数为5。5 V,不计摩擦,g取10 m/s2。求重物匀速上升时的速度大小.