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江苏省新海高级中学物理第十一章 电路及其应用精选测试卷

江苏省新海高级中学物理第十一章 电路及其应用精选测试卷
江苏省新海高级中学物理第十一章 电路及其应用精选测试卷

江苏省新海高级中学物理第十一章 电路及其应用精选测试卷

一、第十一章 电路及其应用选择题易错题培优(难)

1.用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表1A 、2A ,若把1A 、2A 分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合电键后,下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是

A .图甲中的1A 、2A 的示数相同

B .图甲中的1A 、2A 的指针偏角相同

C .图乙中的1A 、2A 的示数和偏角都不同

D .图乙中的1A 、2A 的指针偏角相同 【答案】B 【解析】 【详解】

AB.图甲中的A 1、A 2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不同的电流表读数不同,故A 错误,B 正确;

CD.图乙中的A 1、A 2串联,A 1、A 2的示数相同,由于量程不同,内阻不同,电表两端的电压不同,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故CD 错误。

2.离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正。推进剂从图中P 处注入,在A 处电离出正离子,已知B 、C 之间加有恒定电压U ,正离子进入B 时的速度忽略不计,经加速形成电流为I 的离子束后喷出推进器,单位时间内喷出的离子质量为J 。为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度。则推进器获得的推力大小为( )

A 2UJI

B .22U JI

C .

2U JI

D UJI 【答案】A

【解析】 【分析】 【详解】

在A 处电离出正离子,经B 、C 间电压加速后,由动能定理可知

212

qU mv =

解得

2qU

v m

=

以t 秒内喷射的离子为研究对象,应用动量定理有

Ft nmv =

又因为

=nq I t =

nm J t

解得

2F UJI =

根据牛顿第三定律知推进器获得的推力大小为2UJI ,选项A 正确,BCD 错误。 故选A 。

3.如图所示,P 为一块均匀的半圆形薄电阻合金片,先将它按图甲方式接在电极A 、B 之间,测出电阻为R ,然后再将它按图乙方式接在C 、D 之间,这时P 的电阻为( )

A .R

B .

2

R C .

4

R D .4R

【答案】D 【解析】 【详解】

将半圆形合金片从中间(图中虚线所示)割开,分成完全相同的两块,设每块电阻力R 0,则图中甲连接方式相当于两个电阻并联,图乙连接相当于两个电阻串联。则

2

AB R R R =

=,024CD R R R == 选项D 正确,ABC 错误。 故选D 。

4.如图所示,图线表示的导体的电阻为R 1,图线2表示的导体的电阻为R 2,则下列说法正确的是( )

A .R 1:R 2=3:1

B .把R 1拉长到原来的3倍长后电阻等于R 2

C .将R 1与R 2串联后接于电源上,则功率之比P 1:P 2=1:3

D .将R 1与R 2并联后接于电源上,则电流比I 1:I 2=1:3 【答案】C 【解析】 【分析】

通过I U -图象得出两电阻的关系.串联电路电流相等,并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,并根据功率2P I R =,部分电路欧姆定律U I R =及电阻定律L

R S

ρ=,即可判定. 【详解】

A .根据I U -图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R 1:R 2=1:3, 所以A 选项是不符合题意的;

B .根据电阻定律:

2

L L R S V

ρρ==

当把1R 拉长到原来的3倍,则电阻变为原来的9倍,因此是R 2的3倍,所以B 选项是不符合题意的;

C .串联电路电流相等,所以将1R 与2R 串联后接于电源上,电流比:

12:1:1I I =

根据公式2P I R =可知:

P 1:P 2=1:3

所以C 选项是符合题意的; D .并联电路,电压相等,根据公式U

I R

=可知,电流比等于电阻之反比,所以将1R 与2R 并联后接于电源上,电流比:

12:3:1I I =

所以D 选项是不符合题意的;

5.如图所示,其中电流表A 的量程为0.6A ,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示

0.02A ;R 1的阻值等于电流表内阻阻值的一半;R 2的阻值等于电流表内阻的2倍.若用电流表A 的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )

A .将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04A

B .将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02A

C .将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06A

D .将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01A 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】

当接线柱1、2接入电路时,R 1与电流表并联,由于R 1=

,可知流过R 1的电流为流过

电流表电流的2倍,所以1、2接线柱间的电流为通过电流表电流的3倍,所以每一小格是原来的3倍,即为0.06 A ,所以A 、B 错误;当接线柱1、3接入电路时,电流表与R 1并联,然后再与R 2串联,串联电阻对电流无影响,与1、2接入电路的效果一样,所以每一小格表示0.06 A ,C 正确,D 错误.

6.如图,有一未知电阻R x ,为了较准确地测出电阻值,利用试触法得到两组数据,接a 时得到数据为6V 、0.15A ,接b 时得到数据为5.8V 、0.2A ,那么该电阻测得较为准确的数值及它与与真实值比较的情况是 ( )

A .29Ω,大于真实值

B .40Ω,大于真实值

C .29Ω,小于真实值

D .40Ω,小于真实值

【答案】B 【解析】 【详解】

开关接a 、b 两点时,电压表示数相对变化量

6 5.81

630

U U ?-==,电流表示数相对变化量0.20.1510.153I I ?-==,则有I U

I U

??>,电流表示数变化量大,则电流表应采用内接法,

即开关应接在a 点,电阻测量值6

400.15

R =

Ω=Ω;由于采用电流表内接法,电流表分压,电压测量值大于真实值,电阻测量值大于真实值,故选项B 正确,A 、C 、D 错误。

7.如图所示,R 1和R 2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体,但R 1的尺寸比R 2的尺寸大.在两导体上加相同的电压,通过两导体的电流方向如图所示,则下列说法中正确的是

A .R 1中的电流小于R 2中的电流

B .R 1中的电流大于R 2中的电流

C .R 1中自由电荷定向移动的速率大于R 2中自由电荷定向移动的速率

D .R 1中自由电荷定向移动的速率小于R 2中自由电荷定向移动的速率 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】

设导体厚度为d ,R 边长为L ,电阻率为ρ,根据电阻定律得导体的电阻为:

1L R Ld d

ρ

ρ== 由此可知导体R 1、R 2的阻值相等.

AB. 电压相等,导体R 1、R 2的阻值相等,所以通过R 1的电流等于通过R 2的电流,故AB 错误;

CD.根据电流的微观表达式:

I =nevS =nevLd

由于I 、n 、e 、d 相同,则L 越大,v 越小,则R 1中自由电荷定向移动的速率小于R 2中自由电荷定向移动的速率,故D 正确,C 错误.

8.如图所示,有一个表头G ,满偏电流I g = 500 mA ,内阻R g = 200 Ω,把它改装为有1 A 和10 A 两种量程的电流表,则R 2的阻值为

A .R 2=5Ω

B .R 2=10Ω

C .R

2=15Ω D .R 2=20Ω

【答案】D 【解析】 【详解】

改装为1A 电流表时,并联电阻的分流电流为:R g I I I =-=1-500×10-3=0.5A ,分流电阻的阻值为120.5200

0.5

g g R

I R R R I ?+=

=

= 200Ω,改装为10A 电流表时:()()1120.5200100.5

g g I R R R R I Ig

+?+==

--,解得:R 1=180Ω,R 2=20Ω。故D 正确。

9.如图,一根长为l 、横截面积为S 的闭合软导线置于光滑水平面上,其材料的电阻率为ρ,导线内单位体积的自由电子数为n ,电子的电荷量为e ,空间存在垂直纸面向里的磁场.某时刻起磁场开始减弱,磁感应强度随时间的变化规律是B =B 0-kt ,当软导线形状稳定时,磁场方向仍然垂直纸面向里,此时

A .软导线围成一个正方形

B .导线中的电流为

4klS

πρ

C .导线中自由电子定向移动的速率为4kl

n e πρ

D .导线中电场强度大小为4kl π

【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】

A .根据楞次定律“增缩减扩”的原理,软导线稳定时呈圆形.故A 项正确.

B .根据2l

r π=可得

2l r π

=

圆的面积

2

2

04l S r ππ

== 感应电动势大小为

2

04S B kl E t

π

?==

? 稳定时软导线中的电流为

E

I R

=

其中l

R S

ρ

=,联立可得电流 4E klS I R πρ

=

= 故B 项正确.

C .导线横截面积为S 、单位体积内的自由电子数为n 、电子的电荷量为e ,则导线中电流

I neSv =

解得导线中自由电子定向移动的速率

4kl v ne

πρ=

故C 项正确.

D .计算导线中电场可将其视为沿导线方向的匀强电场,则导线中电场强度

2

44kl U kl E l l ππ

===

场 故D 项正确. 故选BCD 。

点睛:楞次定律的另一表述:感应电流的效果,总要反抗产生感应电流的原因.依这一表述,“楞次定律”可推广为:①阻碍原磁通量的变化(增反减同、增缩减扩)②阻碍相对相对运动(来拒去留).

10.如图甲、乙所示的电路图为电表改装的示意图,G 为表头、R 为可调电阻,则下列说法正确的是( )

A .图甲为电流表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程增大

B .图甲为电流表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程减小

C .图乙为电压表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程增大

D .图乙为电压表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,改装后电表的量程减小 【答案】BC 【解析】 【详解】

图甲为电流表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,根据g g g I r I I R

=+

可知,会使得改装

后电表的量程减小,选项A 错误,B 正确;图乙为电压表改装的原理图,增大可调电阻的阻值,根据g g U U I R =+可知,改装后电表的量程增大,选项C 正确,D 错误;故选BC.

11.如图所示,四个相同的表头分别改装成两个安培表和两个伏特表.安培表A 1的量程大于A 2的量程,伏特表V 1的量程大于V 2的量程,把它们按图接入电路,则( )

A .电流表A 1的读数大于电表A 2的读数

B .电流表A 1的偏转角小于电流表A 2的偏转角

C .电压表V 1的读数等于电压表V 2的读数

D .电压表V 1的偏转角等于电压表V 2的偏转角 【答案】AD 【解析】 【详解】

AB.两安培表并联,表头两端的电压相同,电流相同,指针偏转角度相同,安培表A 1的量程大于A 2的量程,则安培表A 1的读数大于安培表A 2的读数。故A 正确,B 错误 CD.两电压表串联,两表头的电流相同,指针偏转角度相同,量程大的读数大,伏特表V 1的偏转角等于伏特表V 2的偏转角。故C 错误,D 正确

12.如图示电路,G 是电流表,R 1和R 2是两个可变电阻,调节可变电阻R 1,可以改变电流表G 的示数。当MN 的电压为6V 时,电流表的指针刚好偏转到最大刻度,将MN 间的电压改为5V 时,若要电流表的指针仍然偏转到最大刻度,下列方法可行的是

A .保持R 1不变,增大R 2

B .增大R 1,减小R 2

C .减小R 1,增大R 2

D .保持R 2不变,增大R 1 【答案】BD 【解析】 【详解】

总电压降低了,电流表G 的读数变小,若要电流表的指针仍然偏转到最大刻度,应该让通过G 的电流变大。

A.保持R 1不变,增大R 2时,因这样R 2两端的电压变大了,G 的电压更小了,G 的电流也更小了;故A 错误;

B.增大R 1,同时减小R 2时,R 2的电压降低,R 1电压变大,即G 的电压变大,其电流变大;故B 正确;

C.减小R 1,同时增大R 2时,R 2两端的电压变大了,G 的电压小了,G 的电流也小了;故C 错误;

D.保持R 2不变,增大R 1时,R 2的电压变小,R 1电压变大,即G 的电压变大,其电流变大,故D 正确。

13.如图所示,是实用电压表电路图,当a 、b 间电压为4 V 时,电流表指针偏转到最大刻度;当a 、b 间电压变为3 V 时,仍欲使电流表指针偏转到最大刻度,可行的办法是( )

A .R 1不变,减小R 2

B .R 2不变,减小R 1

C .增大R 1,减小R 2

D .R 1不变,增大R 2

【答案】AC 【解析】 【详解】

电路两端总电压降低了,想要电流不变:若R 1不变,减小R 2时,R 2两端的电压变小,G 两端电压可能保持不变,通过G 的电流可能不变,G 指针仍能偏转到最大刻度,故A 正确;若R 2不变,其两端电压不变,R 1两端电压减小,为使通过G 的电流不变,应增大R 1的电阻,故B 错误;若增大R 1,电流表满偏,其两端电压不变,通过R 1时减小,通过R 2的电流减小,其两端电压需要减小,R 2的阻值可能减小,故C 正确;R 1不变,电流表满偏,电路总电流不变,G 两端电压不变,总电路电压减小,则R 2的阻值需要减小,故D 错误;故选AC . 【点睛】

解决本题的关键是知道串联电路电阻的分压特点,难点是能把R 1和电流表看成一个电阻,与R 2形成一个串联电路进行解决.

14.以下说法正确的是 A .由F

E q

=

可知,电场中某点的电场强度E 与电场力F 成正比 B .由AB

AB W U q

=可知,电场中两点的电势差AB U 与电场力做功AB W 成正比 C .由U

I R

=

可知,某段导体中的电流I 与电压U 成正比

D .由2

Q

E k r =可知,真空中,离场源点电荷Q 的距离r 越大,电场强度E 越小 【答案】CD 【解析】 【分析】

电场强度的定义与电势差公式都采用了比值定义法,电场强度是电场本身的性质和q 、F 无关,电势差与电场力做功、及电量无关; 【详解】

A 、由比值定义式,F

E q

=

可知,电场强度反映电场本身的性质,与试探电荷的电荷量q 和电场力F 无关,由电场本身来决定,故A 错误; B 、由电势差的定义可知AB

AB W U q

=

,可知电场中两点的电势差AB U 与电场力做功AB W 和电荷量q 无关,由在电场中这两点的位置决定,故B 错误; C 、根据公式U

I R

=可知,由于某段导体中电阻恒定,则其的电流I 与电压U 成正比,故C 正确;

D 、真空中点电荷的电场强度公式2Q

E k

r

=中Q 是场源电荷,所以电场中某点电场强度和场源电荷的电荷量有关,那么离场源点电荷Q 的距离r 越大,电场强度E 越小,故D 正确. 【点睛】

考查比值定义法的内涵,理解影响电场强度与电势差的因素,掌握欧姆定律的内容,注意点电荷电场强度公式的应用.

15.如图所示,为某一金属导体的伏安特性曲线,由图象可知

A .该导体的电阻随电压的升高而增大

B .该导体的电阻随电压的升高而减小

C .导体两端电压为2 V 时,电阻为0.5 Ω

D .导体两端电压为2 V 时,电阻为1 Ω 【答案】AD 【解析】

AB 、某点与原点连线的斜率表示电阻倒数,从图像中可以看出,随着电压的升高,斜率在

减小,所以电阻在增大,故A 对,B 错;

CD 、当导体两端电压为2 V 时,此时图像上对应的电流值为2A ,所以电阻1U

R I

==Ω ,故C 错D 正确;

综上所述本题答案是:AD

二、第十一章 电路及其应用实验题易错题培优(难)

16.有一额定电压为2.8 V ,额定功率0.56 W 的小灯泡,现要用伏安法描绘这个小灯泡的伏安特性曲线,有下列器材可供选用: A .电压表(量程0~3 V 内阻约6 kΩ) B .电压表(量程0~6 V ,内阻约20 kΩ) C .电流表(量程0~0.6 A ,内阻约0.5 Ω) D .电流表(量程0~200 mA ,内阻约20 Ω) E.滑动变阻器(最大电阻10 Ω,允许最大电流2 A ) F.滑动变阻器(最大电阻200 Ω,允许最大电流150 mA ) G.三节干电池(电动势约为4.5 V ) H.电键、导线若干

(1)为提高实验的精确程度,电压表应选用____;电流表应选用___;滑动变阻器应选用____;(以上均填器材前的序号)

(2)请在虚线框内画出描绘小灯泡伏安特性曲线的电路图____;

(3)通过实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图所示,某同学将一电源(电动势E =2 V ,内阻r =5 Ω)与此小灯泡直接连接时,小灯泡的实际功率是____W (保留两位有效数字)。

【答案】A D E 0.18(0.16~0.20范围内均给对)

【解析】

【分析】 【详解】

(1)由题意可知,灯泡的额定电压为2.8V ,为了准确性及安全性原则,电压表应选择A ;由P =UI 可得,灯泡的额定电流为:0.56A 200mA 2.8

P I U =

==,故电流表应选择D ;测量灯泡的伏安特性曲线实验中应采用分压接法,故滑动变阻器应选用小电阻,故滑动变阻器应选择 E ;

(2)测量小灯泡的伏安特性曲线时,要求电压值从零开始变化,故滑动变阻器应采有分压接法;灯泡内阻约为:14U

I

=Ω,而电流表内阻约为20Ω,故电流表应采用外接法;故电路图如图所示∶

(3) 由电源的电动势和内阻作出电源的伏安特性曲线如图所示:

则交点为灯泡的工作点,由图可知,灯泡的电压为1.38V ,电流为0.15A ,则灯泡的功率P=UI=1.3×0.13=0.17W ;(0.16~0.20范围内均给对) 【点睛】

根据小灯泡的额定电压可以选出电压表,根据灯泡的额定功率可求出额定电流,则可确定出电流表;根据滑动变阻器的接法可选出滑动变阻器;根据测伏安特性曲线的实验要求可以选出滑动变阻器的接法,由电流表及电压表内阻的关系可得出电流表的接法;在图中作出电源的伏安特性曲线,图像与灯泡的伏安特性曲线的交点为灯泡的工作点,则可得出灯泡的电压及电流,由功率公式可求得实际功率。

17.现提供如下器材,测量定值电阻x R (约

)的阻值.

a .两个相同电流计1G 、2G (50A μ,内阻约)

b .电阻箱1R ()

c .电阻箱2R ,()

d .电源E (电动势约3V ,内阻不计)

e .开关两个,导线若干

f .滑动变阻器R (最大阻值20Ω)

(1)由于电流计量程很小,需要先将它们进行改装.某同学设计了用半偏法测电流计内阻的电路如图.实验过程如下:先将2R 调为最大,然后闭合1S 、2S ,调节1R 、2R ,使___________满偏,

使_____________半满偏(填写元件符号),由此可测电流计2G 的内阻. (2)若测得电流计2G 的内阻为,要将2G 改装成量程为3V 的电压表,需串联的电阻

值为_____________.

(3)采用改装后的电压表和改装后电流表并用伏安法测量待测电阻阻值,请在答题卷虚线框內画出实验电路图____________.

【答案】G 1 G 2 55.8kΩ

【解析】 【详解】

(1)若并联的两个支路电流相等,则电流表内阻与电阻箱内阻相等;故保证G 1满偏,使G 2半偏;

(2)电流计内阻为4.2KΩ,满偏电流为50μA ,要将G 2改装成量程为3V 的电压表,需串联的电阻值为:34

63 4.210 5.581055.85010

g g U R R K I -=

--??ΩΩ?=== (3)采用伏安法测电阻,要测量多组数据,滑动变阻器采用分压式接法,电流表内外接法依据待测电阻的电阻值与电流表、电压表的内阻关系进行判断,故内外接均可;电路中电流约为:3/5000A=600μA ;给出的电流计不能测量电流值;故应将电流计改装为大量程的电

流表.电路原理图如图所示:

18.某实验小组要测量电阻R x的阻值.

(1)首先,选用欧姆表“×10”挡进行粗测,正确操作后,表盘指针如图甲所示.

(2)接着,用伏安法测量该电阻的阻值,可选用的实验器材有:电压表V(3V,内阻约3kΩ);电流表A(50mA,内阻约5Ω);待测电阻R x;滑动变阻器R(0﹣200Ω);干电池2节;开关、导线若干.

在图乙、图丙电路中,应选用图____(选填“乙”或“丙”)作为测量电路,测量结果

________真实值(填“大于”“等于”或“小于”),产生误差的原因是________ .

(3)为更准确测量该电阻的阻值,可采用图丁所示的电路,G为灵敏电流计(量程很

小),R0为定值电阻,R、R1、R2为滑动变阻器.操作过程如下:

①闭合开关S,调节R2,减小R1的阻值,多次操作使得G表的示数为零,读出此时电压表V和电流表A的示数U1、I1;

②改变滑动变阻器R滑片的位置,重复①过程,分别记下U2、I2,…,U n、I n;

③描点作出U﹣I图象,根据图线斜率求出R x的值.下列说法中正确的有_________.A.图丁中的实验方法避免了电压表的分流对测量结果的影响

B.闭合S前,为保护G表,R1的滑片应移至最右端

C.G表示数为零时,电压表测量的是R x两端电压

D.调节G表的示数为零时,R1的滑片应位于最左端

【答案】乙小于电压表分流 AC

【解析】

【详解】

(2)[1][2][3]由于待测电阻的电阻值比较小比电压表的内阻小得多 , 所以电流表使用外接法 ; 所以选择图乙作为测量电路,测量结果小于真实值,产生误差的原因是电压表的分流导致测量的电流偏大,所以电阻偏小.

(3)[4]A.该电路能够准确的计算出流过待测电阻的电流值,所以该实验方法避免了电压表的分流对测量结果的影响,A正确;

B.闭合S前,为保护G表,开始时R1的电阻值要最大,所以滑片应移至最左端,B错误;C.G表示数为零时,电压表直接和待测电阻并联所以电压表测量的是R x两端电压,C正确;

D.调节G表的示数为零时, 与R1的滑片的位置无关,D错误;

故选AC。

19.现要绘制一个额定电压2.5V、额定功率约0.7W的小灯泡的伏安特性曲线.

⑴为使绘制的图线更加准确,选择了合适的器材,如图所示.请在图甲中连好实物电路图______.

⑵合上开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于滑动变阻器的______(填“左端”或“右端”).

⑶根据实验数据,描绘出的U-I图象如图乙所示,某同学将该小灯泡连接在一个电动势为

3.0V、内电阻为6Ω的电源上,组成一个闭合电路,则此时该小灯泡实际功率约为

________W.(结果保留两位有效数字)

【答案】

左端 0.38W

【解析】 【分析】

【详解】

(1)[]1如下图所示,

因小灯泡的内阻较小,电流表采用外接法,要绘制小灯泡的伏安特性曲线,为使绘制的图线更加准确,需要多组电压、电流的实验数据,因此滑动变阻器需要分压式接法,所以实物电路图的连接如上图。

(2)[]2合上开关前,首先检查电路连接是否正确,无误后,为保证实验安全,并且使小灯泡上的电压从零开始变化,滑动变阻器的滑动触头应先置于滑动变阻器的左端。

(3)[]3将该小灯泡连接在一个电动势为3.0V 、内电阻为6Ω的电源上,因该电路的短路电流是0.5A,其U —I 图线如上图直线,两图线的交点坐标,就是小灯泡在电路中的实际工作电压和电流,由上图线得数据:1U =1.6V 1I =0.24A,据电功率公式得

111P U I ==0.38W

故小灯泡实际功率约为0.38W

20.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,小灯泡的额定电压为2.5 V,额定功率为0.5 W,此外还有以下器材可供选择:

A.直流电源3 V(内阻不计)

B.直流电流表0~300 mA(内阻约为5 Ω)

C.直流电流表0~3 A(内阻约为0.1 Ω)

D.直流电压表0~3 V(内阻约为3 kΩ)

E.滑动变阻器100 Ω,0.5 A

F.滑动变阻器10 Ω,2 A

G.导线和开关

实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量.

(1)实验中电流表应选用________,滑动变阻器应选用________;(均填写仪器前的字母)

(2)在图甲所示的虚线框中画出符合要求的实验电路图_______________(虚线框中已将所需的滑动变阻器画出,请补齐电路的其他部分,要求滑片P向b端滑动时,灯泡变亮);

(3)根据实验数据,画出的小灯泡的I-U图线如图乙所示.由此可知,当电压为0.5 V时,小灯泡的灯丝电阻是________Ω.

【答案】BF 分压式如图所示:

5

【解析】

试题分析:(1)灯泡的额定电流

0.5

200mA

2.5

I==;故电流表选择B;因本实验只能接

用分压接法,故滑动变阻器选择小电阻F;

(2)根据实验要求可知,滑动变阻器采用分压接法,并且测量电路应与滑动变阻器的左半部分并联;电流表采用外接法;原理图如下;

(3)由画出的伏安特性曲线可知,0.5V U =时,电流0.10A I =,则对应的电阻

0.5

50.1

R =

=Ω; 考点:“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验

21.某课外探究小组做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验,小灯泡的额定电压4V ,额定功率为1.9W 左右。实验室准备了以下实验器材: A .蓄电池(电动势为6V ,内阻约为1 Ω); B .电压表(量程为0~4.5 V ,内阻约为8 k Ω); C .电压表(量程为0~3 V ,内阻约为5 k Ω); D .电流表(量程为0~1.2 A ,内阻约为0.8 Ω); E .电流表(量程为0~500 mA ,内阻约为0.3 Ω); F .滑动变阻器(0~5 Ω,1.5 A ); G .滑动变阻器(0~50 Ω,1.2 A ); H .开关、导线若干。

(1)实验中所用电压表应选用________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用_______;(填写器材前的字母)

(2)实验时要求尽量减小实验误差,要求伏安特性曲线从零开始取值,请在虚线框中画出合理的电路图_____。

(3)该小组根据正确的操作得到数据,画出了该小灯泡的伏安特性曲线,如图所示,则该小灯泡的额定功率为_______W 。将该小灯泡与电动势为3.0 V 、内阻为2 Ω的电源直接串联,则该小灯泡的实际功率是_______。(以上结果均保留两位有效数字)。

【答案】B E F 2.0 0.90~0.95W

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[2][3][4]做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的额定电压为4V,因此电压表的量程应大于等于4V,因此选B ;小灯泡的额定功率为1.9W,因此流过小灯泡的额定流为0.5A左右,故电流表选E;由于小灯泡两端的电压需要从零开始调节,因此滑动变阻器采用分压式接法,阻值越小,调节起来越方便,因此选F。

(2)[4]小灯泡的阻值较小,电流表采用外接法,滑动变阻器采用分压式接法,电路如图所示

(3)[5]从图象可知,当额定电压为4V时,电流为0.5A,因此额定功率为2.0W。

[6]将电源路端电压与电流的图象画到小灯泡的U—I图中,如图所示

两个图象的交点就是流过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压值,图中

I

2.2V

U ,=0.42A

因此

==0.93W

P UI

22.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝阻值约为4Ω.

(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径d.其中一次测量结果如图所示,图中读数为d= mm.

(2)为了测量电阻丝的电阻R,除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:

电压表V;量程3V,内阻约为3kΩ

电流表A1;量程0.6A,内阻约为0.2Ω)

电流表A2;量程100μA,内阻约为2000Ω)

滑动变阻器R1, 阻值0~1750Ω,额定电流为0.3A

滑动变阻器R2,阻值0~50Ω,额定电流为1A

电源E1(电动势15V,内阻约为0.5Ω)

电源E2(电动势3V,内阻约为1.2Ω)

为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表________,滑动变阻器_________,电源___________.(填器材的符号)

(3)用测量量表示计算材料电阻率的公式是ρ =(已用刻度尺测量出接入电路中的金属导线的有效长度为l).

【答案】(1)0.853~0.857 (2).A1 ;R2 ;E2;(3)

【解析】

试题分析:(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为35.5×0.01mm=0.355mm,螺旋测微器示数为0.5mm+0.355mm=0.855mm.(2)电压表量程是3V,电源应选E2(电动势为3V,内阻约为1.2Ω),电路最大电流约为

3

0.58

4 1.2

E

I A

R r

==≈

++

,电流表应选A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω.

(3)由欧姆定律得,电阻阻值

U

R

I

=,由电阻定律得:2

()

2

l l

R

d

S

ρ

ρ

π

==

,解得:

ρ=

考点:测定金属丝的电阻率

【名师点睛】此题考查了测定金属丝的电阻率的实验;解题时要首先搞清实验的原理,知

高二物理电路单元测试题(有答案)

第二章 电 路 1.根据L R S ρ=可以导出电阻率的表达式为RS L ρ=,对温度一定的某种金属导线来说,它的电阻率( ) A.跟导线的电阻R 成正比 B.跟导线的横截面积S 成正比 C.跟导线的长度L 成反比 D .只由其材料的性质决定 2.如图所示,R 1和R 2都是4W 、100Ω的电阻,R 3是1W 、100Ω的电阻,A ,B 两端允许消耗的最大电功率是( ) A .1.5W B.3W C.9W D. 98 W. 3.在图所示的电路中,合上电键S 后,( ) A .电流表读数变大,电压表读数变大 B .电流表读数变小,电压表读数变小 C .电流表读数变小,电压表读数变大 D .电流表读数变大,电压表读数变小 4.关于闭合电路,下列说法正确的是 ( ). A. 电源短路时,放电电流为无限大 B. 电源短路时,内电压等于电源电动势 C. 用电器增加时, 路端电压一定增大 D. 把伏特表直接和电源连接时, 伏特表的示数总小于电源电动势 5.电动机的电枢阻值为R , 电动机正常工作时, 两端电压为U , 通过电流强度为I , 工作时间为 t , 下列说法中正确的是 ( ) A. 电动机消耗的电能为UIt B. 电动机消耗的电能为I 2Rt C. 电动机线圈生热为I 2 Rt D .电动机线圈生热为2 U t R 6.一段半径为D 的导线,电阻为0.1Ω,如果把它拉成直径为D 的导线,则电阻变为 ( ). A.0.2Ω B. 0.4Ω C. 0.8Ω D. 1.6Ω 7.在图电路中,当合上开关S 后,两个标有“3V 、1W ”的灯泡均不发光,用电压表测得U ac =U bd =6V,如果各段导线及接线处均无问题,这说明( ) A .开关S 未接通 B.灯泡L 1的灯丝断了 C.灯泡L 2的灯丝断了 D.滑动变阻器R 电阻丝断了 8.用伏安法测电池1和电池2的电动势1E 、2E 以及内阻1r 和2r .由测得的数据在U —I 图上分别它们的图线直线1和直线2,如图4所示,由图可以判断:( ) A .1E <2E ,1r <2r B .1E <2E ,1r >2r C .1E >2E ,1r >2r D .1E >2E ,1r <2r 9.如图所示的电路中,闭合电键,灯L 1、L 2正常发光,由于电路出现故障,突然发现灯L 1变亮,灯L 2变暗,电流表的读数变小,根据分析,发生的故障可能是( )A .R 1断路 B.R 2断路 C.R 3短路 D.R 4短路 10.如图所示电路,电源电动势E =30V ,电源内阻不计,电阻51=R Ω,103 =R

江苏省新海高级中学高一数学周练试卷(教师版)

江苏省新海高级中学高一数学周练试卷(教师版姓名 20151218 一填空题(每题5分,满分70分 1已知x x x f 21(2-=-,则(2f = 3 . 2给出下列命题: (1若两个平面平行,那么其中一个平面内的直线一定平行于另一个平面; (2若两个平面平行,那么垂直于其中一个平面的直线一定垂直于另一个平面; (3若两个平面垂直,那么垂直于其中一个平面的直线一定平行于另一个平面; (4若两个平面垂直,那么其中一个平面内的直线一定垂直于另一个平面. 则其中所有真命题的序号是 .①② 3若一圆锥的底面半径为3,体积是12π,则该圆锥的侧面积等于.15π 4. 设点P ,A ,B ,C 是球O 表面上的四个点,PA ,PB ,PC 两两互相垂直,且 1PA PB PC cm ===,则球的表面积为3π 2cm . 5 考察下列三个命题,在“________”处都缺少同一个条件,补上这个条件使其构成真命 题(其中l ,m 为不同直线,α,β为不重合平面,则此条件为________.l ?α ①?????m ?α l ∥m l ⊥β?l ∥α;②?????l ∥m m ∥α ?l ∥α;③? ????l ⊥β α⊥β ?l ∥α. 6设m ,n 是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,给出下列命题: ①若m β?,αβ⊥,则m α⊥;②若m//α,m β⊥,则αβ⊥;

③若αβ⊥,αγ⊥,则βγ⊥;④若m αγ= ,n βγ= ,m//n ,则//αβ. 上面命题中,真命题... 的序号是__② _____(写出所有真命题的序号. 7函数x x x f 4(2+-=的单调增区间为__________________.]2,0[ 8已知一个空间几何体的所有棱长均为1 cm ,其表面展开图如图所示,则该空间几何体的体 积V = cm 3 .1+ 9.如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,E ,F 分别为线段AA 1,B 1C 上的点,则三 M N 棱锥D 1-EDF 的体积为 .16 102, 2(3 ,2 x a x f x x a x ?+>=?+≤?,值域为R ,则a 的取值范围是1a ≥ 11已知三棱锥A -BCD 中,AB =CD ,且直线AB 与CD 所成的角为60°,点M ,N 分 别是BC ,AD 的中点,则直线AB 和MN 所成的角为________. 60°或30°

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人教版高中物理第十一章电路及其应用精选试卷测试卷附答案 一、第十一章电路及其应用选择题易错题培优(难) 1.用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表1 A、 2 A,若把1 A、 2 A分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合电键后,下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是 A.图甲中的1 A、 2 A的示数相同 B.图甲中的1 A、 2 A的指针偏角相同 C.图乙中的1 A、 2 A的示数和偏角都不同 D.图乙中的1 A、 2 A的指针偏角相同 【答案】B 【解析】 【详解】 AB.图甲中的A1、A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不同的电流表读数不同,故A错误,B正确; CD.图乙中的A1、A2串联,A1、A 2的示数相同,由于量程不同,内阻不同,电表两端的电压不同,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故CD错误。 2.小灯泡的电流I随所加电压U变化如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ 为U轴的垂线,PM为I轴的垂线。下列说法错误的是() A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大 B.对应P点,小灯泡的电阻为R=1 2 U I C.在电路中灯泡L两端的电压为U1时,跟灯泡串联的电阻R两端的电压为I1R D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积 【答案】C 【解析】 【详解】 A.I-U图象的割线斜率表示电阻的倒数,电压增大时割线斜率减小,电阻增大,选项A正

确; B.由图象知P点对应的电压为U 1,电流为I2,因此小灯泡的电阻为: R=1 2 U I 选项B正确; C.在电路中灯泡L两端的电压为U1时,跟灯泡串联的电阻R两端的电压为I2R,选项C错误; D.I-U图象中矩形PQOM所围的面积UI表示对应P点小灯泡的实际功率,选项D正确。本题选错误的,故选C。 3.如右上图所示,某一导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2.在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4.在1、2两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I1;在3、4两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I2,则I1∶I2为() A.9∶25 B.25∶9 C.25∶4 D.4∶25 【答案】C 【解析】 试题分析:根据电阻定律R=ρ L S 得,当在1、2两端加上恒定电压U时,R1=ρ c ab ,在在3、4两端加上恒定的电压时,R2=ρ a bc ,所以 2 1 2 2 R c R a = 4 25 ,根据欧姆定律I= U R 得,电流之比为25:4,C正确. 考点:本题考查电阻定律、欧姆定律. 4.阻值相等的四个电阻、电容器C及电池( E内阻可忽略)连接成如图所示电路.开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为1Q,闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为21 . Q Q与 2 Q的比值为() A. 2 5 B. 1 2 C. 3 5 D. 2 3 【答案】C 【解析】

江苏省连云港新海高级中学高一物理下学期期中考试试题

江苏省连云港新海高级中学2011-2012学年高一下学期期中考试试题 (物理) 、注意:本试卷満分100分,考试时间90分钟。请将选择题答案填涂到答题卡上,简答题和计算题答案填写在答题卷上。 一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题只有一个选项符合题意。)1.最早对行星的运动作出全面而又准确地描述的科学家是 A.哥白尼 B.第谷 C.开普勒 D.牛顿 2.关于做匀速圆周运动的物体所受的向心力,下列说法中错误 ..的是 A.物体除其他的力外还要受到一个向心力的作用 B.物体所受的合外力等于向心力 C.向心力始终不做功D.向心力的方向一直在变化 3.一物体以6m/s的线速度做匀速圆周运动,转动周期为2 s,则物体在运动过程中的任一时刻,速度变化率的大小为 A.3m/s2 B.0 C.4πm/s2 D.6πm/s2 4.把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车辆叫做动车。而动车组就是几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)编成一组,就是动车组,如图所示。假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若1节动车加4节拖车编成的动车组的最大速度为120km/h;则6节动车加4节拖车编成的动车组的最 大速度为 A.120km/h B.240km/h C.360km/h D.480km/h 5.“天宫一号”宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,它比地球同步卫星轨道 低很多,则“天宫一号”宇宙飞船与同步卫星相比 A.“天宫一号”宇宙飞船的线速度较小B.“天宫一号”宇宙飞船的周期较短 C.“天宫一号”宇宙飞船的向心加速度较小D.“天宫一号”宇宙飞船受到的万有引力一定较大 6.2009年9月14日上午9时20分许,我国海南航天发射场在海南省文昌市破土动工,标志着我国新建航天发射场已进入全面实施阶段。发射场建成使用后,对于优化和完善我国航天发射场布局,推动航天事业可持续发展具有重要战略意义。海南航天发射场主要用于发射新一代大型无毒、无污染运载火箭,承担地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星、大吨位空间站和深空探测航天器等航天发射任务,预计于2013年建成并投入使用。这样选址的优点是,在

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力学综合检测 一、单项选择题 1.(2014·山西太原一模)如图所示,一只小鸟沿着较粗的均匀树枝从右向左缓慢爬行,在小鸟从A运动到B的过程中( ) A.树枝对小鸟的合作用力先减小后增大 B.树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大 C.树枝对小鸟的弹力先减小后增大 D.树枝对小鸟的弹力保持不变 解析:选B.树枝对小鸟的合作用力是支持力和摩擦力的合力,由二力平衡得,它与小鸟重力等大反向,因小鸟所受重力不变,所以树枝对小鸟的合作用力不变,A项错误.由受力分析图可知,树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大,对小鸟的弹力先增大后减小,所以B 项对,C、D两项均错误. 2.(2014·嘉兴教学测试)如图所示为通过轻杆相连的A、B两小球,用两根细线将其悬挂在水平天花板上的O点.已知两球重力均为G,轻杆与细线OA长均为L.现用力F作用于小球B上(图上F未标出),使系统保持静止状态且A、B两球在同一水平线上.则力F最小值为( ) G G C.G D.2G 解析:选A.由于系统处于静止状态时,A、B两球在同一水平线上,因此悬线OA竖直,轻杆中的弹力为零,小球B受竖直向下的重力、沿悬线OB斜向上的拉力和F的作用而处于静止状态,三力的合力为零,表示三力的线段构成封闭三角形,由于重力的大小及方向不变,悬线拉力的方向不变,由几何关系可知,当F的方向与OB垂直且斜向右上方时,F最小, 由几何关系可知,此时F=G sin 45°= 2 2 G,选项A正确. 3.嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4 m高时最后一次悬停,确认着陆点.若总质量为M的嫦娥三号在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为F,已知引力常量为G,月球半径为R,则月球的质量为( )解析:选A.嫦娥三号悬停时,其合力为零,设月球的质量为m,由平衡条件可得:F-

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高中物理必修第3册第十一章 电路及其应用试卷测试题(Word 版 含解析) 一、第十一章 电路及其应用选择题易错题培优(难) 1.两个定值电阻R 1、R 2串联后接在输出电压U 恒为10 V 的直流电源上,有人把一个电压表并联在R 1两端(如图),电压表的示数为6V ,如果将电表改接在R 2两端,则电压表的示数将( ) A .小于4V B .等于4V C .大于4V 小于6V D .等于或大于6V 【答案】A 【解析】 试题分析:将电压表与电阻R 1并联时,电压表的读数为6V ,则电阻R 2两端的电压为4V .将电压表与电阻R 1并联,则其并联的总电阻小于R 1,1 21 6R U V R R ?=+并并, 2 21 4R U V R R ?=+并;若将电压表与电阻R 2并联,则其并联的总电阻小于R 2,根据串联电 阻的电压分配可知, 222 21 2121 4R R R U U U V R R R R R R =+++并并并< <,所以电压表的读数将 小于4V ,故A 正确,BCD 错误;故选A. 考点:部分电路的欧姆定律的应用 【名师点睛】本题考查了部分电路的欧姆定律的应用问题,是基本的电路电压关系的应用,注意串联电路总电压等于个元件电压之和,并且要注意并联电路的电阻计算;此题是基础题,考查电压表对接入电路的影响. 2.1916年,斯泰瓦和托尔曼发现,不带电闭合金属圆线圈绕通过圆心且垂直于线圈平面的轴转动,在转速变化时,线圈中会有电流通过。这一现象可解释为:当线圈转速变化时,由于惯性,自由电子与线圈有相对运动。取金属线圈为参照物,正离子晶格相对静止,由于惯性影响,可等效为自由电子受到 一个沿线圈切线方向的“力”F 1,但正离子晶格对自由电子的作用力 F 2 不允许自由电子无限制地增大速度, F 1和F 2 会达到平衡,其效果是自由电子相对金属线圈有定向运动。已知 F 1 与线圈角速度的变化率 α 成正比,F 2 与自由电子相对正离子晶格的速度成正比。下列说法正确的是( ) A .若线圈加速转动,α 越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同 B .若线圈加速转动,α越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反 C .若线圈减速转动,α越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同 D .若线圈减速转动,α越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反 【答案】A

高中物理电学实验专题(经典)

电学实验(经典) 实验设计的基本思路 (一)电学实验中所用到的基本知识 电学实验中,电阻的测量(包括变形如电表内阻的测量)、测电源的电动势与内电阻是考查频率较高的实验。它们所用到的原理公式为: Ir U E I U R +== ,。 可见,对于电路中电压U 及电流I 的测量是实验的关键所在,但这两个量的直接测量和间接测量的方法却多种多样,在此往往也是高考试题的着力点之处。 1.电路设计原则:正确地选择仪器和设计电路的问题,解决时应掌握和遵循一些基本的原则,即“安全性”、“方便性”、“精确性”原则,兼顾“误差小”、“仪器少”、“耗电少”等各方面因素综合考虑,灵活运用。 (1)正确性:实验原理所依据的原理应当符合物理学的基本原理。 (2)安全性:实验方案的实施要安全可靠,实施过程中不应对仪器及人身造成危害。要注 意到各种电表均有量程、电阻均有最大允许电流和最大功率,电源也有最大允许电流,不能烧坏仪器。 (3)方便性:实验应当便于操作,便于读数,便于进行数据处理。 (4)精确性:在实验方案、仪器、仪器量程的选择上,应使实验误差尽可能的小。 2.电学实验仪器的选择: (1)选择电表:首先保证流过电流表的电流和加在电压表上的电压均不超过使用量程,然后合理选择量程,务必使指针有较大偏转(一般要大于满偏度的1/3),以减少测读误差。 (2)选择滑动变阻器:注意流过滑动变阻器的电流不超过它的额定值,对大阻值的变阻器,如果是滑动头稍有移动,使电流、电压有很大变化的,不宜采用。 (3)应根据实验的基本要求来选择仪器,对于这种情况,只有熟悉实验原理,才能作出恰当的选择。总之,最优选择的原则是:方法误差尽可能小;间接测定值尽可能有较多的有效数字位数,直接测定值的测量使误差尽可能小,且不超过仪表的量程;实现较大范围的灵敏调节;在大功率装置(电路)中尽可能节省能量;在小功率电路里,在不超过用电器额定值的前提下,适当提高电流、电压值,以提高测试的准确度。

高中物理第十一章 电路及其应用精选测试卷(Word版 含解析)

高中物理第十一章 电路及其应用精选测试卷(Word 版 含解析) 一、第十一章 电路及其应用选择题易错题培优(难) 1.如图甲所示的电路中, a b c 、、是三个完全相同的灯泡,已知灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,已知该伏安特性曲线过点(0.4V,0.125A),闭合电键后流过电源的电流为0.25A .则 下列说法正确的是( ) A .灯泡a 两端电压为灯泡b 两端电压的2倍 B .灯泡a 的功率为0.75W C .灯泡b 的阻值为12Ω D .灯泡a b 、的电功率之比为4:1 【答案】B 【解析】 AB 、由伏安特性曲线可知三个灯泡不是定值电阻,其阻值也不是线性变化的,当电路中的总电流为0.25 A 时,通过灯泡b 、c 的电流均为0.125 A ,由图像可知,灯泡a 两端的电压为3.0 V ,灯泡b 两端的电压是0.4 V ,灯泡a 的功率为30.250.75P UI W ==?=故A 错;B 对 C 、灯泡b 的阻值为0.4 3.20.125 U R I = ==Ω ,故C 错; D 、灯泡a 的功率为30.250.75a P UI W ==?= ,灯泡b 的功率为 0.40.1250.05b P U I W ==?='' ,所以灯泡a 、b 的电功率之比为15:1,故D 错; 故选B 2.小灯泡的电流I 随所加电压U 变化如图所示,P 为图线上一点,PN 为图线的切线,PQ 为U 轴的垂线,PM 为I 轴的垂线。下列说法错误的是( ) A .随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大 B .对应P 点,小灯泡的电阻为R = 1 2 U I C .在电路中灯泡L 两端的电压为U 1时,跟灯泡串联的电阻R 两端的电压为I 1R D .对应P 点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM 所围的面积

江苏省新海高级中学少年班2015年试卷

江苏省新海高级中学少年班 2015年综合素质展示(书面回答部分) 一、单选题(30分) 1、(3分)有一把磨损严重的直尺。上面的大部分刻度已经看不清了,能看清的只有以下四个刻度(如图,单位:厘米)那么,用这把直尺能直接量出多少个不同的长度[ ] A、3 B、4 C、5 D、6 2、(3分)10条直线两两相交,最多有多少个交点[ ] A、10 B、45 C、55 D、90 3、(3分)货车和小汽车同时从甲地出发,以各自的速度匀速向乙地行驶,小汽车到达乙地后,立即以原先的速度沿原路返回甲地。已知甲、乙两地相距180千米,货车的速度为60千米/小时,小汽车的速度为90千米/小时,则下图中能分别反映出货车、小汽车离乙地的距离y(千米)与各自行驶时间t(小时)之间关系的图象是[ ] 4、(3分)下列图形都是由几个黑色和白色的正方形按一定规律组成,图1中有2个黑色正方形,图2中有5个黑色正方形,图3中有8个正方形,图4中有11个正方形,......,按此规律,图n中黑

色正方形的个数是[ ] A、3n-2 B、3n-1 C、3n D、3n+1 5、(1分)-----Where can we often see the sign on the right? -----We can often see it in_________. A. museum B. parks C. classrooms D. restaurants 6、(1分) ------ __________ nice song! ------ It’s from TDBOYS. A. What B. How C. How D. How a 7、(1分)----_________ does your father drive you to school? ----__________ Seldom. Because cars use a lot of energy. A. How far B. How often C. How long D. How much 8、(1分) Which pronunciation for ?ow? is different from others? A. now B. clown C. flower D. grow 9、( 1分) -----_________I want to be an astronaut in the future. -----_________. A. Hope your dream comes true B. Take it easy C. Have fun D. Well done

高中物理必修第3册第十一章 电路及其应用测试卷测试卷(含答案解析)

高中物理必修第3册第十一章 电路及其应用测试卷测试卷(含答案解析) 一、第十一章 电路及其应用选择题易错题培优(难) 1.用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表1A 、2A ,若把1A 、2A 分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合电键后,下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是 A .图甲中的1A 、2A 的示数相同 B .图甲中的1A 、2A 的指针偏角相同 C .图乙中的1A 、2A 的示数和偏角都不同 D .图乙中的1A 、2A 的指针偏角相同 【答案】B 【解析】 【详解】 AB.图甲中的A 1、A 2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不同的电流表读数不同,故A 错误,B 正确; CD.图乙中的A 1、A 2串联,A 1、A 2的示数相同,由于量程不同,内阻不同,电表两端的电压不同,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故CD 错误。 2.如图所示的部分电路中,已知I =3 A ,I 1=2 A ,R 1=10 Ω,R 2=5 Ω,R 3=30 Ω,则通过电流表的电流大小和方向是( ) A .0.5 A ,向右 B .0.5 A ,向左 C .1 A ,向右 D .1 A ,向左 【答案】A 【解析】 【详解】 对于稳恒电路中的某一节点,流入的电流总和一定等于流出的电流总和.对于节点c ,已知流入的电流I =3 A ,流出的电流I 1=2 A ,则还有1 A 的电流要流出节点c ,由此可知经过R 2的电流I 2=1 A 向右.根据欧姆定律,

U 1=I 1R 1=20 V U 2=I 2R 2=5 V 电压等于电势之差 U 1=φc -φa U 2=φc -φb 两式相减可得 φb -φa =15 V 即b 点电势比a 点高15 V ,则通过R 3的电流 33 0.5A b a φφI R -= = 方向向上,对于节点b ,流入的电流I 2=1 A ,流出的电流I 3=0.5 A ,则还有0.5 A 的电流流出b 点,因此可判断流过电流表的电流为0.5 A ,向右,故A 正确. 故选A 。 3.1916年,斯泰瓦和托尔曼发现,不带电闭合金属圆线圈绕通过圆心且垂直于线圈平面的轴转动,在转速变化时,线圈中会有电流通过。这一现象可解释为:当线圈转速变化时,由于惯性,自由电子与线圈有相对运动。取金属线圈为参照物,正离子晶格相对静止,由于惯性影响,可等效为自由电子受到 一个沿线圈切线方向的“力”F 1,但正离子晶格对自由电子的作用力 F 2 不允许自由电子无限制地增大速度, F 1和F 2 会达到平衡,其效果是自由电子相对金属线圈有定向运动。已知 F 1 与线圈角速度的变化率 α 成正比,F 2 与自由电子相对正离子晶格的速度成正比。下列说法正确的是( ) A .若线圈加速转动,α 越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同 B .若线圈加速转动,α越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反 C .若线圈减速转动,α越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同 D .若线圈减速转动,α越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反 【答案】A 【解析】 【分析】 考查电流的形成。 【详解】 AB .若线圈加速转动,由于惯性,自由电子相对正离子晶格向与线圈转动方向相反的方向转动,电流方向与电子相对运动方向相反,即与线圈转动方向相同,F 1 与线圈角速度的变化率 α 成正比,α越大,F 1 越大,F 1和F 2会达到平衡,F 1 越大,F 2越大,F 2 与自由电子相对正离子晶格的速度成正比,F 2越大,相对正离子晶格的速度越大,电流越大,A 正确,B 错误; CD .若线圈减速转动,由于惯性,自由电子相对正离子晶格向与线圈转动方向相同的方向转动,电流方向与电子相对运动方向相反,即与线圈转动方向相反,F 1 与线圈角速度的变化率 α 成正比,α越大,F 1 越大,F 1和F 2会达到平衡,F 1 越大,F 2越大,F 2 与自由电子相对正离子晶格的速度成正比,F 2越大,相对正离子晶格的速度越大,电流越大,CD 错误。

人教版高中物理第十一章 电路及其应用精选试卷测试卷(含答案解析)

人教版高中物理第十一章电路及其应用精选试卷测试卷(含答案解析) 一、第十一章电路及其应用选择题易错题培优(难) 1.如图所示,三个定值电阻R1、R 2、R3的电阻值均不相等,在A、B之间接一个电源,在 C、D之间接一个电流表,电流表的示数为I.现将电源、电流表的位置互调,则电流表的示数() A.可能增大B.可能减小C.一定不变 D.由于R1、R2、R3大小关系不知,故无法判定 【答案】C 【解析】 两种情况下的电路连接如图所示: 设电源电压为U=6V,R1=3Ω,R2=2Ω,R3=6Ω,在甲图中23 23 = 1.5 R R R R R ? =Ω + 甲并 ,11 2 == 1 U R U R 甲并甲并 , 1 =6V2V 33 U U=?= 甲并 ,电流表的示数为 3 2V1 =A 63 U I R == Ω 甲并 甲 , 在乙图中12 12 = 1.2 R R R R R ? =Ω + 乙并 ,33 5 == 1 U R U R 乙并乙并 , 1 =6V1V 66 U U=?= 乙并 ,电流表 的示数为 1 1V1 =A 33 U I R 乙并 乙 == Ω ,故两次示数相同,则选C. 【点睛】在A、B之间接一个电源,假设A端为正极,在C、D之间接一个电流表时,通过电流表的电流通路是:A----R1----电流表----R3----B 电路中的电阻是R1+R3;将电源、电流表的地位互调,假设D端为正极,通过电流表的电流通路是:D----R1----电流表----R3----C 电路中的电阻是R1+R3.电路的电源不变,电阻不变,故电流一定不变. 2.小灯泡的电流I随所加电压U变化如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ 为U轴的垂线,PM为I轴的垂线。下列说法错误的是()

江苏省连云港市新海高级中学2020-2021学年高一上学期10月学情调研数学试题

江苏省连云港市新海高级中学2020-2021学年高一上学期10 月学情调研数学试题 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.命题“2,220x x x ?∈++≤R ”的否定是( ) A .2,220x x x ?∈++>R B .2,220x R x x ?∈++≤ C .2,220x x x ?∈++>R D .2,220x x x ?∈++≥R 2.已知集合{} 16,A x x x N =<<∈,{}1,2,3B =-,那么A B =( ) A .{}1,2,3,4 B .{}1,2,3,4,5 C .{}2,3 D .{}2,3,4 3.函数268y x x =++的零点是( ) A .2,4 B .-2,-4 C .(2,0),(4,0)-- D .(2,0),(4,0) 4.若0a b <<,那么下列不等式中正确的是( ) A < B .2a ab > C . 11a b < D .22a b < 5.已知集合2{2,25,12}A a a a =-+,且3A -∈,则a 的值为( ) A .1-或32 - B .1- C .32 - D .1 6.已知,x y 都是正数,且 21 1x y +=,则x y +的最小值等于 A .6 B . C .3+D .4+7.设r 是q 的充分条件,s 是q 的充要条件,t 是s 的必要条件,t 是r 的充分条件,那么r 是t 的( )条件. A .既不充分也不必要条件 B .必要不充分条件 C .充分不必要条件 D .充分必要条件 8.已知方程22240x ax a -+-=的一个实根在区间()1,0-内,另一个实根大于2,则实数a 的取值范围是( )

高中物理电路分析专题练习题1

高中总复习物理电路分析专题练习 一、选择题 1.在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路。当调节调动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为 A和 V。重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为 A和 V。则这台电动机正常运转时输出功率为() W W W W 2.在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则肯定出现了下列哪种故障() 短路短路短路断路 3.在图中所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P 从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比() 变小变小增大不变 4.如图所示电路,电源内阻为r,其电动势小于电容器C的额定电压,先闭合开关S,待电

路稳定后,再断开S ,则当电路再次达到稳定,下列说法正确的是( ) A.电阻R 1两端电压增大 B.电容器C 两端电压减小 C.电源两端电压增大 D.电容器C 上所带电荷量增加 5.如图所示,理想变压器的初级线圈接交流电源,次级线圈接阻值为R 的负载电阻。若与初级线圈连接的电压表V 1的示数为U 1,与次级线圈连接的电压表V 2的示数为U 2,且U 2<U 1,则以下判断中正确的是( ) A.该变压器输入电流与输出电流之比这U 1∶U 2 B.该变压器输入功率与输出功率之比为U 2∶U 1 C.通过负载电阻R 的电流I 2=R U 2 D.通过初级线圈的电流I 1=R U U 122 6.矩形金属线圈共10匝,绕垂直磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e 随时间t 变化的情况如图所示。下列说法正确的是( ) A.此交流电的频率为 Hz B.此交流电动势的有效值为1 V = s 时,线圈平面与磁场方向平行

高中物理第十一章 电路及其应用精选测试卷试卷(word版含答案)

高中物理第十一章 电路及其应用精选测试卷试卷(word 版含答案) 一、第十一章 电路及其应用选择题易错题培优(难) 1.四盏灯泡接成如图所示的电路,a 、c 灯泡的规格为“220V 40W”,b 、d 灯泡的规格为“220V 100W”,各个灯泡的实际功率都 没有超过它的额定功率,则这四盏灯泡实际消耗功率大小的顺序是 A .a d c b P P P P >>> B .a c d b P P P P >>> C .a d b c P P P P >>> D .c d a b P P P P >>> 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】 根据公式2U P R =可得b 、d 的电阻小于a 、c 的电阻,a 、d 串联在干路,所以两灯泡的电 流相等,故根据公式2P I R =可得a d P P >,因为通过b 、c 的电流之和等于d 的电流,所以通过d 的电流大于b 的电流,b 、c 并联,电压相同,由于b 的电阻小于c 的电阻,所以b 的电流大小于c 的电流,故根据公式2P I R =可得d b P P >,b c P P >,综合可得 a d b c P P P P >>>,C 正确; 【点睛】 已知用电器的额定功率、额定电压,求实际电压的功率时,要抓住电阻不变这一关键点,能结合串并联电路的特点解题,难度适中. 2.1916年,斯泰瓦和托尔曼发现,不带电闭合金属圆线圈绕通过圆心且垂直于线圈平面的轴转动,在转速变化时,线圈中会有电流通过。这一现象可解释为:当线圈转速变化时,由于惯性,自由电子与线圈有相对运动。取金属线圈为参照物,正离子晶格相对静止,由于惯性影响,可等效为自由电子受到 一个沿线圈切线方向的“力”F 1,但正离子晶格对自由电子的作用力 F 2 不允许自由电子无限制地增大速度, F 1和F 2 会达到平衡,其效果是自由电子相对金属线圈有定向运动。已知 F 1 与线圈角速度的变化率 α 成正比,F 2 与自由电子相对正离子晶格的速度成正比。下列说法正确的是( ) A .若线圈加速转动,α 越大,电流越大,且方向与线圈转动方向相同 B .若线圈加速转动,α越大,电流越小,且方向与线圈转动方向相反

江苏省新海高级中学2020-2021学年度第一学期期末模拟考试

江苏省新海高级中学2020-2021学年度第一学期期末模拟考试 高三数学学科试卷 本试题卷共4页,22题。全卷满分150分。考试用时120分钟。 一、选择题 1.设集合}4≤2{<=x x A ,集合}2-8≥7-3{x x x B =,则集合A B ?=( A ) A .[2,)+∞ B .)3,2[ C . )43[, D .)∞,3[+ 2.已知复数满足(12)34z i i -=+ (其中为虚数单位),则复数的虚部为( C ) A .1 B .i C .2 D .i 2 3.某班级在一次数学竞赛中为全班同学设置了一等奖、二等奖、三等奖以及参与奖,且奖品的单价分别为:一等奖20元、二等奖10元、三等奖5元、参与奖2元,获奖人数的分配情况如图所示,则以下说法正确的是(C ) A. 参与奖总费用最高 B. 三等奖的总费用是二等奖总费用的2倍 C. 购买奖品的费用的平均数为4.6元 D. 购买奖品的费用的中位数为5元 4.在ABC ?中,“B A >”是“B A sin sin >”的 ( A ) A.充要条件 B.必要不充分条件 C.充分不必要条件 D.既不充分也不必要条件 5.已知双曲线12 2 =-a y x 的一条渐近线与直线032=+-y x 垂直,则a 值为( C ) A .2 B .3 C .4 D .4± 6.函数x x x f x 2cos 3)(?=的部分图象大致是( D ) A B C D A B C D 7.已知函数13)(2 ---=x x x f ,ex ex 2e g(x )x +=,实数m ,n 满足0m n <<,若 z i z

高中物理电路测试题

物理试题(电路部分) 一、单项选择题(每题4分,共20分) 1、在图示的电解池中,测得5s 内共有7.5C 的正电荷和7.5C 的负电荷通过池 的竖直截面'00,则电路中电流表指示的读数应为( ) A 、0 B 、1.5A C 、3A D 、7.5A 2、下列说法中正确的是( ) A 、电阻率是表征材料导电性能的物理量,电阻率越大,导电的性能越好 B 、利用半导体的导电特点可以制成有特殊用途的光敏、热敏电阻 C 、超导状态是指某些导体的温度升高到某一数值时,它的电阻突然降为零而所处的状态 D 、临界转变温度越低的超导体越有实用价值 3、实验室用的小灯泡灯丝的I-U 特性曲线可用以下哪个图象来表示:( ) 3、如图,电流表 A 1与 A 2内阻相同,电压 U 恒定,甲图 A 1示数为 3A ,A 2示数为 2A ,则乙图中( ) A 、A 1示数大于 3A , A 2示数小于1A B 、A 1示数大于 3A , A 2示数大于1A C 、A 1示数小于 3A , A 2示数小于1A D 、A 1示数小于 3A , A 2示数大于 1A 4、如图所示,用两节干电池点亮几只小灯泡,当一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法错误的( ) A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗 B.灯多时各灯两端的电压较低 C.灯多时通过电池的电流较大 D.灯多时通过各灯的电流较大 5、如图所示,甲、乙两电路中电源完全相同,电阻R 1>R 2,在两电路中分别通过相同的电量Q 的过程中,下列关于两电路的比较,正确的是( ) A . 电源内部产生电热较多的是甲电路中的电源 B . R 1上产生的电热比R 2上产生的电热多 C . 电源效率较高的是乙电路中的电源 D . 电源输出功率较大的是乙电路中的电源 二、双项选择题(每小题4分,共20分) 6、在闭合电路中,下列叙述正确的是 ( ) A.闭合电路中的电流跟电源电动势成正比,跟整个电路的电阻成反比 B.当外电路断开时,路端电压等于零 C.当外电路短路时,电路中的电流趋近于∞ D.当外电阻增大时,路端电压也增大 7、电动机的电枢阻值为R , 电动机正常工作时, 两端电压为U , 通过电流强度为I , 工作时间为t , 下列说法中正确的是 ( ) A. 电动机消耗的电能为UIt B. 电动机消耗的电能为I 2Rt C. 电动机线圈生热为I 2Rt D .电动机线圈生热为2U t R 8.如图所示,R 1=2Ω,R 2=10Ω,R 3=10Ω,A 、B 两端接在电压恒定的电源上,则 ( ) A .S 断开时,R 1与R 2的功率之比为1∶5 B .S 闭合时通过R 1与R 2的电流之比为2∶1 C .S 断开与闭合两情况下,电阻R 1两端的电压之比为2∶1 D .S 断开与闭合两情况下,电阻R 2的功率之比为7∶12 9.如图所示电路中,A 为电流表,V 1和V 2为电压表,R 1为定值电阻,R 2为可变电阻,电池E 内阻不计。则以下说法中正确的是( ) A .若A 、V 1和V 2均为理想电表,R 2不变时,V 2读数 与A 读数之比等于R 1 B .若A 、V 1和V 2均为理想电表,R 2不变时,V 1读数与 A 读数之比等于R 1 C .若A 、V 1和V 2均为理想电表,R 2改变一定量时,V 2读数的变化量与A 读数的变化量之比的绝对值等于R 1 D .不论A 、V 1和V 2是否是理想电表,R 2改变一定量时,V 1读数的变化量与A 读数的变化量之比的绝对值都不会等于R 1 10、 在多用电表的使用中, 关于欧姆表,下列说法正确的是( ) A .欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的 B .由于电流和电阻成反比,所以刻度盘上的刻度是均匀的 C .使用欧姆表时,选择好一定量程的欧姆挡后首先应该将两表笔短接,进行电阻调零 D .当换用不同量程的欧姆挡去测量电阻时,可不必进行电阻调零 三、实验题(40分) 11、在“测量金属丝的电阻率”的实验中: O '0 A A B C D I I I I O U O U O U O U R 1 R 2 A 2 A 1 U 甲图 R 1 R 2 A 2 A 1 U 乙图 R 1 R 2 V 1 V 2 A

重点高中物理选修3-1第二章电路测试题

高中物理选修3-1第二章电路测试题 一、不定项选择题 1、下列关于电阻率的叙述,错误的是 ( ) A .当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零 B .常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的 C .材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度 D .材料的电阻率随温度变化而变化 2、 把电阻是1Ω的一根金属丝,拉长为原来的2倍,则导体的电阻是( ) A .1Ω B .2Ω C .3Ω D .4Ω 3、有一横截面积为S 的铜导线,流经其中的电流为I ,设每单位体积的导线中有n 个自由电子,电子的电荷量为q .此时电子的定向移动速度为v ,在t 时间内,通过铜导线横截面的自由电子数目可表示为( ) A.nvSt B.nvt C.It /q D.It /Sq 4、对于与门电路(如右图),下列哪种情况它的输出为“真” ( ) A .11 B .10 C .00 D .01 5、在已接电源的闭合电路里,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系应是 ( ) A .如外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大 B .如外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势必然减小 C .如外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小 D .如外电压增大,则内电压减小,电源的电动势始终为二者之和,保持恒量 6、一太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV ,短路电流为40mA ,若将该电池板与一阻值为60Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是 ( ) A .0.10V B .0.20V C .0.40V D .0.60V 7、铅蓄电池的电动势为2V ,这表示 ( ) A .电路中每通过1C 电量,电源把2J 的化学能转变为电能 B .蓄电池两极间的电压为2V C .蓄电池能在1s 内将2J 的化学能转变成电能 D .蓄电池将化学能转变成电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V )的大 8、一个直流电动机所加电压为U ,电流为 I ,线圈内阻为 R ,当它工作时,下述说法中错误的是 ( ) A .电动机的输出功率为U 2/R B .电动机的发热功率为I 2R C .电动机的输出功率为IU-I 2R D .电动机的功率可写作IU=I 2R=U 2/R 9、如右图所示,当滑动变阻器的滑动片P 向左移动时,两电表的示数变化情况为 ( ) &

对一道测动摩擦因数实验设计题的误差分析-江苏省新海高级中学

对一道测动摩擦因数实验设计方案的误差分析 江苏省新海高级中学 李庆 222006 测定动摩擦因数是高中物理的一个设计性实验,根据不同的原理可以有许多设计方案。下面针对利用动能定理所设计的一个方案作误差分析。 如图1所示,小滑块从斜面顶点A 由静止沿ABC 滑至水平部分C 点而停止。已知斜面高为h ,滑块运动的整个水平距离为S ,设滑块在转角B 处无动能损失, 斜面和水平部分与小滑块的动摩擦因数相同,求此动摩擦因数。 滑块从A 点滑至C 点,只有重力 和摩擦力做功。设滑块质量为m ,动摩擦因数为μ,斜面倾角为θ,斜面底 边长S 1,水平部分长S 2,S = S 1 + S 2。由动能定理得: 0cos cos 21=-?-m gS S m g m gh μθ θμ (1) 化简得:021=--S S h μμ 得:S h S S h =+=21μ。 (2) 从计算结果可以看出,只要测出斜面高度h 以及整个水平部分长度S ,即可计算出动摩擦因数,而且动摩擦因数与斜面的倾角θ无关。若将起点A 与终点C 连接起来,测出连线AC 与水平方向之间的夹角α,可得:μ= tan α。于是,上面的设计方案就可变为下面的试验操作题: 如图2所示的器材:木制轨道,其倾斜部分倾角较大,水平部分足够长,还有小铁块、两枚图钉、一条细线、一个量角器。设转角处无 动能损失,斜面和水平部分与小铁块的动摩擦因数相 同。用上述器材,测定小铁块与木质轨道间的动摩擦因数。请你设计实验步骤,并推导出最后表达式。 实验步骤是这样的: (Ⅰ)将小铁块从倾斜轨道上的某点A 由静止释放,让其下滑,最后停止在水平面上的C 点(这一过程可参见图1) (Ⅱ)用图钉把细线固定在释放点A 与铁块最后静止点C 之间,并使线绷直 (Ⅲ)用量角器测量细线与水平面之间的夹角,记为α。 借助上例思路,得出最后结果为:μ= tan α。 这一设计方案有一个前提条件,就是滑块在转角处无动能损失,最后的结果与斜面的倾角无关。其实,正是由于滑块在转角处的动能损失,才是该实验误差的主要来源。同时,要想滑块能从斜面上滑下来,斜面倾角θ必须大于摩擦角θ0,结果应该与θ有关。所谓摩擦角θ0是这样定义的:设想滑块恰能沿斜面匀速下滑,此时斜面的倾角称为摩擦θ 图 2 图1

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