河南省2023-2024学年普通高中高三第一次教学质量检测x物理试卷答案
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大一轮复学案物理课前自测端滑动时,R减小,R增大,R外减小,I=0.1A;由闭合电路欧姆定律得电池内1.(1)V(2)×(3)×(4)V(5)VR:=R,r减小1,后增大故电源内阻阻r=E-V33-22.B3.D0.12=132,故A正确考点一消耗的功率P,=,增大,故D正确。并B、C、D错误例1BD解法一(程序法):P由a端向b联部分电压U#=E-1,(r+R,)减小,,=考点四端滑动,其阻值减小,则总电阻减小,总电流增大,电阻R,两端电压增大,电压表示UE减小,故P。=R,减小,故B错例4A根据图(b)知,在2~3s时间内R+R电容器两端的电压恒定不变,电路中电流数增大,A错误;电阻R,两端的电压U,误。而12=1,-1,增大,故Pa=R2增大为零,故电阻两端电压为零,故D项错误:E-1a(R+r),le增大,则U,减小,山=R,故A错误。根据图乙可知,当R外>r时在1~2s时间内,电容器两端的电压均匀随R减小电源输出功率变大,故C正确。增大,电容器处于充电过程,在3~5s时I,减小,电流表的示数I=Ia-I2增大,B间内,电容器两端的电压均匀减小,电容正确:由于电容器两端的电压U。=U,减器处于放电过程,两个过程通过电阻R的小,由Q=CU。知电容器所带电荷量减少电流方向相反,则这两段时间内电阻两端C错误;Ub=p。-p,=p。=U2,故p降低,D的电压值必定一正一负,故B项错误;由正确。于充电时间比放电时间短,因此充电电流解法二(结论法):由于R,减小,R2与R,并I花比放电电流I,大,则充电时电阻两端联,则、山2均减小,由于电容器两端的电压值大于放电时电阻两端的电压值,故迁2(1)08W(2)1.526W电压U。=U,减少,由Q=CU。知电容器所A项正确,C项错误。带电荷量减少,C错误;U=U2=p。-p。=(3)9w(4)3n手W迁4D设三个相同电阻的阻值均为R,Sp减小,D正确;因为R,间接与R,串联,解析(1)保护电阻消耗的电功率为P。=闭合时,电路如图1,通过电源的电流1,=故1,、U,均增大,电压表示数增大,A错EE2R。-;S断开时,电路如图2,通过电源误:根据1=L-L,知增大,B正确。(r+R+R,因R,和r是常量,而R是变2解法三(极限法):设滑片P滑至b点,则+R量,故R最小时,P。最大,即R=0时R3=0,p。=P,=0,D正确;R2两端电压为零,则电容器C两端电压也为零,电容器E2R62×0.5W=8W。的电流40所以>,A错误。S所带电荷量Q=0,C错误;当R=0时,总P=(r+R,)251.S2电阻最小,总电流最大,R两端电压最大,(2)把保护电阻R,当作电源内阻的一部闭合时,电源效率,=分,当R=R。+r,即R=0.5+1n=1.52E1,2故A错误;由于I=,-12,此时1,最大,12=0最小,故1,最大,B正确。时,电阻箱R消耗的电功率最大,P=3R*迁1D当滑动变阻器的滑动触头向上滑E263R12S断开时,电源效率n:=E动时,滑动变阻器的有效电阻增大,电路4(r+R)4x15W=6W。3R+总电阻增大,干路电流减小,外电压增大E22(3)输出功率Pm=R外=即1减小,U,增大,U,减小,并联电路部(R外-r)22RR4r2R+r,所以,<:,B错误。S闭分电压增大,即U增大,则12增大,I3减R外R+-2小,A错误7表示电阻R,该阻值不变,当R外=r时,P出最大,即R=r-R。=0.52时,PatE262合时,电容器两端的电压等于电阻R,两W=9W。丛表示滑动变阻器的有效阻值,该阻值端的电压,则U=R,电容器(4)把R。=5当作电源内阻的一部分,2r+-3增大,而2_U+W_+R,因为减则等效电源内阻r为6Ω,而电阻箱R的2最大值为32,小于62,由P=12的带电荷量Q,=CU。=C£,R3小,所以二减小,B箭误号表示滑动变一,可知当电阻箱R的电阻取r+-(R-r等)+4r3+2RS断开时,电容器两端的电压等于CER阻器的有效阻值,该阻值增大,根据闭合R电路的欧姆定律得(化+,)(+R,)+U,=3时,R消耗的功率最大,最大值为EEP=R+r】4W。R=电阻R,两端的电压,则Ua,+2RR,电容E,化简得,tR++,(r+R,)=E,考点三器的带电荷量Q,=C0.22,分析可得】R,例3C由题图读出电源的电动势E=与1,是线性关系,所△0不变,C错误:Q,
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