湖北省荆州中学2018-2019学年高二上学期第三次双周考物理试题(word版)

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1、高二年级上学期第三次双周考物理试卷出题人:付晓审题人:谭代明一、选择题(本大题1-6题为单选题,7-10题为多选题,每题5分共50分。)1.电源电动势反映了电源把其它形式的能量转化为电能的能力,因此()A.电动势是一种非静电力B.电动势越大,表明电源储存的电能越多C.电动势就是闭合电路屮电源两端的电压D.电动势的大小是非静电力做功能力的反映在如图所示的〃-/图象中,直线I为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线n为某一电阻r的伏安特性曲线•用该电源与电阻R组成闭合电路・rt!图象判断错误的是()2.A.电源的电动势为3V,内阻为0.50B.接入电路

2、后电阻R的阻值为1/2C.电源的效率为80%D.电源的输出功率为4W246I/A3.如图所示,电阻RR2R3R4满足R1:/?2:/?3:/?4=1:2:3:4,当间接上直流电压时,RrR2R3/?4的电流比为()A.1:2:3:4B.1:2:3:6C.3:2:1:6D.6:3:厶11A4.如图所示是量程300ZM的电流表改装的欧姆表,电源电动势£=1.51/,内阻不计,则电流表150uA的刻度对应欧姆表的刻度值应是()A.5000/2B.2500/2C.10000D.7500/25.一段长为厶的均匀电阻丝,把它拉成2厶长的均匀细丝后,切成等长的两

3、段,然后把它们并联在一起,其电阻值为R,则电阻丝原來的电阻值为()ARDRB.-c.RD.2R6.如图所示,ABCD是匀强电场中一四边形的四个顶点,ABCD是一直角梯形且CD二AD二2AB,已知A、B、C三点的电势分别为©i=15l/,(pb=3V,(pc=-3V,由此可得D点电势为()肿JIA.6VB.15VC.12VD.21V/7.图甲为两水平金属板,在两板间加上周期为丁的交变电压仏电压u随时间/变化的图线如图乙所示.t=0时质量为加、重力不计的带电粒子以初速度巾沿中线射入两板I'可,经时间卩从两板间飞出•下列关于粒子运动的描述正确的是8.9.

4、A.无论哪个时刻入射的粒子在电场屮的运动时间都相同B.t=0时入射的粒子离开电场时动能最大C.无论哪个时刻入射的粒子离开电场时的速度都相同D.无论哪个时刻入射的粒子离开电场时的动能都相等r111111I112■■rrr1)乙如图所示,平行的实线代表电场线,方向未知,一正电荷在电场屮只受电场力作用,该电荷由4点移到3点,动能损失,若4点电势为零,贝9()A.电场线方向向左C.电荷运动的轨迹可能是图中曲线GB.B点电势为负D.电荷运动的轨迹可能是图中曲线bE,内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,/?】和R2为定值电在如图所示的电路中,电源的电

5、动势为阻,P为滑动变阻器R的滑动触头,G为灵敏电流表,A为理想电流表•开关S闭合后,C的两板间恰好有一质量为加、电荷量为g的油滴处于静止状态•在P向上移动的过程中,下列说法正确的是()A.安培表的示数变小C.G中有由b至d的电流B.油滴向下加速运动D.电源的输出功率一定变大B.△U]〉D.3不变△/10•如图所示,电源电动势为E,内电阻为r理想电压表旳也示数为其变化量的绝对值分别为△〃1和厶(72;流过电源的电流为/,其变化量的绝对值为△/•当滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)()A.小灯泡b,L1变暗,厶2变亮C.Q不变A/二

6、、实验题探究题(本大题共2小题,共18.0分)H.王境泽同学在“测定金属的电阻率”的实验屮,所用的电压表规格:12.程0—0.6力、内阻0.10;还有其他一些器材:6cm50I234567890图3(1)电流表、电压表的示数如图2所示•请读出电流表,电压表的读数:I=,U=(2)用螺旋测微器测得金属丝的直径,如图1所示,可知金属丝的直径d=mm(3)做完实验王同学用游标卡尺测量了一下新买的笔芯的直径,如图3所示,则直径是mm在“测定电池的电动势和内阻”13.的实验中,小新设计了如图甲所示的电路,实验中供选择的器材如下:L-ip图甲A・待测干电池(电动

7、势为E,内阻为厂)/1/PA(3)若灵敏电流计G的示数用/1表示,电流表A的示数用?2表示,如图乙所示为该实验绘出的11-12图线,由图线可求得被测干电池的电动势E=U(保留3位有效数字),内电阻厂=0(保留2位有效数字).三、计算题(本大题共4小题,共42.0分)13.(8分)如图,灯泡D与电动机M中串联在一个稳压电源上,电源的输出电压为U=20V,灯泡D的电阻为心=80,电动机M线圈的电阻为加=40,与电动机并联的理想电压表读数为(/m=15K电动机的转轴的摩擦可忽略,求:(1)通过灯泡的电流/=?(2)电动机M线圈的发热功率Pq=?(3)电动机

8、M输出的机械功率卩桃=?13.(10分)多年前流行的打弹珠游戏可以简化成碰撞模型。如图所示,光滑水平面上刚性

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