高二物理实验复习专题
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2023年高考物理二轮复习讲练专题14广东实验专项训练2学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、实验题1.(2022秋·广东广州·高二校考学业考试)用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。
请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件___________,使指针对准电流的“0”刻线。
①将K旋转到电阻挡“×10”的位置。
①将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件___________,使指针对准电阻的___________(填“0刻线”或“∞刻线”)。
①将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过大。
为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按___________的顺序进行操作,再完成读数测量。
A.将K旋转到电阻挡“×100”的位置B.将K旋转到电阻挡“×1”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准2.(2021秋·广东韶关·高二校考阶段练习)某实验小组利用某型号热敏电阻元件和电流表制作简易电子温度计。
已知该型号热敏电阻在常温25①时的阻值为10kΩ,其生产厂家给出了它在某些温度下的阻值如下表所示。
温度(①)252627282930阻值(KΩ)10.09.69.28.98.58.2实验室有下列器材①A.两节干电池,内阻可忽略不计B.电压表V(量程3V,内阻约几十千欧)C.电流表A1(量程500μA,内阻约几百欧)D.0~9999Ω电阻箱RE.某型号热敏电阻元件一只F.开关、导线若干该实验操作如下①(1)按图甲所示的电路连接各实验器材,开关S闭合前应将电阻箱调至__________位置(填“阻值最大”“阻值最小”或“阻值任意”);闭合开关,发现电压表的示数如图乙所示,其读数__________V;逐渐减小电阻箱阻值,直至电流表读数恰好达到满偏。
高二物理统测实验复习要点(一)一.互成角度的两个共点力的合成:1.目的:验证平行四边形法则。
2.器材:方木板一个、白纸一张、弹簧秤两个、橡皮条一根、细绳套两个、三角板、刻度尺,图钉几个。
3.主要测量:a.用两个测力计拉细绳套使橡皮条伸长,绳的结点到达某点O。
结点O的位置。
记录两测力计的示数F1、F2。
两测力计所示拉力的方向。
b.用一个测力计重新将结点拉到O点。
记录:弹簧秤的拉力大小F及方向。
4.作图:刻度尺、三角板5.减小误差的方法:a.测力计使用前要校准零点。
b.方木板应水平放置。
c.弹簧伸长方向和所测拉力方向应一致,并与木板平行.d.两个分力和合力都应尽可能大些.e.拉橡皮条的细线要长些,标记两条细线方向的两点要尽可能远些.f.两个分力间的夹角不宜过大或过小,一般取600---1200为宜.二.练习使用打点计时器:1.构造:见教材。
2.操作要点:接50HZ,4---6伏的交流电S1S2S3 S4正确标取记:在纸带中间部分选5个点。
T 。
T 。
T 。
T 。
3.重点:纸带的分析0 1 2 3 4a.判断物体运动情况:在误差范围内:如果S1=S2=S3=……,则物体作匀速直线运动。
如果∆S1=∆S2=∆S3= …….=常数, 则物体作匀变速直线运动。
b.测定加速度:公式法:先求∆S,再由∆S= aT2求加速度。
图象法:作v—t图,求a=直线的斜率c.测定即时速度:V1=(S1+S2)/2T V2=(S2+S3)/2T三.测定匀变速直线运动的加速度:1.原理::∆S=aT2 2.实验条件:a.合力恒定,细线与木板是平行的。
b.接50HZ,4—6伏交流电。
3.实验器材:电磁打点计时器、纸带、复写纸片、低压交流电源、小车、细绳、一端附有滑轮的长木板、刻度尺、钩码、导线、两根导线。
4.主要测量:选择纸带,标出记数点,测出每个时间间隔内的位移S1、S2、S3。
图中O是任一点。
5.数据处理: 0 1 2 3 4 5 6根据测出的S1、S2、S3……. 。
第1页 共14页 第2页 共14页2023-2024学年高二上物理:11.5实验:练习使用多用电表一.选择题(共6小题)1.图为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300μA ,内阻R g =100Ω,调零电阻的最大值R 0=50k Ω,电池电动势E =1.5V ,两表笔短接调零后,用它测量电阻R x ,当电流计指针指在满刻度的13时,则R x 的阻值是( )A .100ΩB .1k ΩC .10k ΩD .100k Ω2.如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G 和一个变阻器R 组成的,下列说法正确的是( ) ①甲表是安培表,R 增大时量程增大 ②甲表是安培表,R 增大时量程减小 ③乙表是伏特表,R 增大时量程增大 ④乙表是伏特表,R 增大时量程减小。
A .①③B .①④C .②③D .②④3.用多用电表探测如图所示的黑箱发现:用直流电压挡测量,E 、G 两点间和F 、G 两点间均有电压,E 、F 两点间无电压;用欧姆表测量,黑表笔接E 点,红表笔接F 点,阻值很小,但反接阻值很大.那么该黑箱内元件的接法可能是选项图中的( )A .B .C .4.在如图所示的电路中,只有一处导线发生断路,已知电池和两个定值电阻完好。
现要求用多用电表对该电路的故障进行探究,一同学将两表笔正确地插入插孔后,将红表笔接触图中的a 点,然后黑表笔分别接触b 、c 两点。
已知电源的电压为U =6V ,两个定值电阻的阻值分别为R 1=100Ω、R 2=5Ω。
为了能完成上述操作应选择的合理挡位是( )A .直流电压挡10VB .直流电流挡0.5AC .直流电压挡5VD .欧姆挡5.如图所示,把一个量程为5mA 的电流表表头改装成欧姆表“×1”挡,表头的内阻是50Ω,电池的电动势是1.5V ,内阻为10Ω。
经过欧姆调零之后测电阻,当欧姆表指针指到满偏的一半位置时,被测电阻的阻值是( )A .60ΩB .150ΩC .300ΩD .600Ω6.关于指针式多用电表的使用,下列说法正确的是( )A .测电阻时,指针偏转至靠近刻度盘最右端,需要将倍率调换到更高倍率挡B .测电阻时,为保证接触良好,可以用手直接将表笔和电阻捏紧C .欧姆表换挡后,不需要重新进行欧姆调零,即可直接测电阻D .测电流时,电流从红表笔流入多用电表,黑表笔流出 二.多选题(共3小题)。
高二物理期末复习实验专题02测量金属丝的电阻率学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、实验题1.(1)在测定金属电阻率的实验中,用伏安法测定一段阻值约为5Ω的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V)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3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.电键、导线.Ⅰ.待测电阻是一根均匀材料制成的金属丝(横截面为圆形),用螺旋测微器测量其直径,结果如图所示.由图可知其直径d= mm.Ⅰ.根据实验的实际需要,电流表应选,电压表应选,滑动变阻器应选(填选项号:如A、B、C等)Ⅰ.实验电路应采用电流表接法.(填“内”或“外”)(2)某同学在探究规格为“6V,3W”的小电珠伏安特性曲线实验中:该同学采用图甲所示的电路进行测量.图中R为滑动变阻器(阻值范围0~10Ω,额定电流1.0A),L为待测小电珠,V为电压表(量程6V,内阻约20kΩ),A为电流表(量程0.6A,内阻约1Ω),E为电源(电动势8V,内阻不计),S为开关.Ⅰ.在实验过程中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于最端;(填“左”或“右”)Ⅰ.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭合开关S后,无论如何调节滑片P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是点至点的导线没有连接好;(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如“2点至3点”的导线)Ⅰ.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的增大而.(填“不变”、“增大”或“减小”)2.在测定金属电阻率的实验中,如图甲所示,用螺旋测微器测金属丝的直径的测量值d=______mm.如图乙所示,是多用电表的“×10”欧姆挡经过正确步骤测量金属丝电阻时多用电表指针的位置,则金属丝阻值的测量值R=______Ω,若测出金属丝长度的测量值为L,则该金属丝电阻率的表达式ρ=_______(请用上述测量值d、L、R表示).3.为了准确地测量阻值约为1200Ω的电阻R x的阻值,该同学用伏安法进行测量,实验室提供下列器材:电压表V(量程为3 V,内阻R V=20 kΩ);电流表A1(量程为100 mA,内阻约为5 Ω);电流表A2(量程为10 mA,内阻约为10 Ω);滑动变阻器R1(最大阻值为2 kΩ,额定电流为0.1 A);滑动变阻器R2(最大阻值为20 Ω,额定电流为1 A);直流电源E(电动势为6 V,内阻约为0.5 Ω);定值电阻R3=2 kΩ;定值电阻R4=20 kΩ;开关及若干导线。
高二物理期中考实验复习11.现要测定一个额定电压4.2V ,额定功率1.5W 的小灯泡的伏安特性曲线。
现有器材:直流电源E (电动势4.5V ,内阻不计);电压表(量程4.5V ,内阻约4×l04Ω);电流表A 1(量程250mA ,内阻约为2Ω);电流表A 2(量程400mA ,内阻约为1Ω);滑动交阻器(最大阻值约10Ω),电键S ,导线若干。
(1)如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电流表是__ A 2__; (2)在空格内设计出实验电路图,要求电路图既要满足测量要求、又要误差较小; (3)结合实验中所描述的图象, P 点小灯泡的电功率为 0.9W 。
23.答案:(1)A 2 (2)如右图所示。
(3)0.9W解析:额定电压4.2V ,额定功率1.5W 的小灯泡的额定电流为I=P/U=0.357A=357mA ,所以电流表需要选择量程为400mA 的电流表A 2。
描绘小灯泡的伏安特性曲线应该设计为分压电路,由于小灯泡电阻不大,采用电流表外接。
P 点小灯泡的电功率为P=UI=3.0×0.3W=0.9W 。
2.描绘小电珠的伏安特性曲线的实验电路如右图所示,所用小电珠的额定电压是3.8V 。
⑴关于该实验的系统误差,下列说法中正确的是A.系统误差主要是由电压表的分流引起的 B.系统误差主要是由电流表的分压引起的C.系统误差主要是由于忽略电源内阻引起的 D.系统误差主要是由读数时的估读引起的 ⑵根据某次实验记录的数据在坐标系中描点如右图。
试在坐标系中画出该小电珠的伏安曲线,并从图象中求出该小电珠的额定功率____1.14W _______W 。
/VI⑶该小电珠在1V 电压下不发光。
当时灯丝的实际电阻是____7.1Ω______,该小电珠在2V 电压下开始发出微弱的黄光。
当时灯丝的实际电阻又是_______9.1Ω__________小电珠在不同3.某同学想描绘一只标称为“2.5V ,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,实验室提供下列器材:A .电流表A 1(量程3.0A ,内阻约0.2Ω) B .电流表A 2(量程0.6A ,内阻约1Ω) C .电压表V 1(量程3.0V ,内阻约3kΩ) D .电压表V 2(量程15.0V ,内阻约10kΩ)E .滑动变阻器R 1(最大阻值为5Ω,最大允许电流为2A )F .滑动变阻器R 2(最大阻值为500Ω,最大允许电流为0.5A )G .电源E (电动势3V ,内阻为0.25Ω)H .电键、导线若干⑴为了更好地完成实验,应选择的器材为:电流表 B ,电压表 C ,滑动变阻器 E ;(选填器材前面的字母) ⑵请你在下面的方框中作出实验原理图;⑶正确连接电路后,该同学测出如下表所示的实验数据,请你在坐标纸上描出该灯泡的伏安特性曲线;接,闭合开关后将滑动变阻器滑片从左向右滑动,发 现小灯泡先变暗后变亮,则小灯泡最暗时的功率约为 W 。
高二物理实验题实验题:验证力的平行四边形定则一、实验目的1.验证互成角度的两个力合成时的平行四边形定则。
2.培养学生用作图法和等效替代法处理实验数据的能力。
二、实验器材方木板、白纸、弹簧测力计(两个)、橡皮条、细绳套(两个)、三角板、刻度尺、图钉(若干)。
三、实验原理1. 等效替代法:一个力F 的作用效果和两个力F₁、F₁的作用效果都是让同一条一端固定的橡皮条伸长到同一点,所以力 F 就是这两个力F₁和F₁的合力。
作出力 F 的图示,再根据平行四边形定则作出力F₁和F₁的合力F'的图示,比较F 和F'的大小和方向是否相同,若在误差允许的范围内相同,则验证了力的平行四边形定则。
四、实验步骤1.用图钉把白纸钉在水平桌面上的方木板上。
2.用图钉把橡皮条的一端固定在A 点,橡皮条的另一端拴上两个细绳套。
3.用两个弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O。
记录下O 点的位置,读出两个弹簧测力计的示数F₁和F₁,并在白纸上记录两弹簧测力计拉力的方向。
4.只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点拉到与前面相同的位置O,读出弹簧测力计的示数F,并记录拉力的方向。
5.选定合适的标度,作出力F₁、F₁和F 的图示。
6.根据平行四边形定则作出F₁和F₁的合力F'的图示。
7.比较F 和F'的大小和方向,若在误差允许的范围内相同,则验证了力的平行四边形定则。
五、注意事项1.同一实验中的两只弹簧测力计的选取方法是:将两只弹簧测力计钩好后对拉,若两只弹簧测力计在拉的过程中读数相同,则可选;若不同,应另换,直至相同为止。
2.在同一次实验中,使橡皮条拉长时结点O 的位置一定要相同。
3.用两只弹簧测力计钩住绳套互成角度地拉橡皮条时,夹角不宜太大也不宜太小,在60°~100°之间为宜。
4.在用力拉弹簧测力计时,拉力应沿弹簧测力计的轴线方向。
A
A
K
R U R
U A
U R
I
(1)
(2)
高二物理实验复习专题
1.德国物理学家弗兰克林和赫兹进行过气体原子激发的实验研究。
如图(1)他们在一只阴极射线管中充了要考察的汞蒸气。
极射发出的电子受阴极K 和栅极R 之间的电压U R 加速,。
电子到达栅极R 时,电场做功eU R 。
此后电子通过栅极R 和阳极A 之间的减速电压U A 。
通过阳极的电流如图(2)所示,随着加建电压增大,阳极电流在短时间内也增大。
但是到达一个特定的电压值U R 后.观察到电流突然减小。
在这个电压值上,电于的能量刚好能够激发和它们碰撞的原子。
参加碰撞的电子交出其能量,速度减小,因此刻达不了阳极.阳极电流减小。
eU R 即为基态气体原于的激发能。
得到汞原子的各条能级比基态高以下能量值: 4.88eV, 6.68eV, 8.78eV, 10.32eV(此为汞原子的电离能)。
若一个能量为7.97eV 电子进入汞蒸气后测量它的能量大约是 ( D )
A. 4.88eV 或7.97eV
B. 4.88eV 或 6.68eV
C. 2.35eV 或7.97eV
D.1.29eV 或3.09eV 或7.97eV
2.激光散斑测速是一种崭新的测速技术,它应用了光的干涉原理。
用二次曝光照相所获得的“散斑对”相当于双缝干涉实验中的双缝,待测物体的速度v 与二次曝光时间间隔t ∆的乘积等于双缝间距。
实验中可测得二次曝光时间间隔t ∆、双缝到屏之距离l 以及相邻两条亮纹间距x ∆。
若所用激光波长为λ,则该实验确定物体运动速度的表达式是( B )
A . t
l x
v
∆∆=
λ B .t x l v
∆∆=
λ
C .t
x l v ∆∆=λ
D . x
t
l v ∆∆=λ
3.1992年,美国物理学有康普顿在研究石墨中的电子对X 射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射
波的波长略大,他认为是光子和电子碰撞埋,光子的一些能量传给了电子,如图所示。
若入射的X 射线的波长为λ,散射后X 射线的波长为λ′。
电子静止时的质量为m 0,按相对论原理可知散射后的质量为m ,已知普朗克常量为h ,光速为c ,下列判断中正确的是 ( C )
A .题中描述的现象说明了原子具有核式结构
B .X 射线与电子碰撞垢,X 射线的频率变大
C .X 射线散射前后的能量差值为)11
(
λλ
'
-
hc
D .X 射线散射前后,它和电子组成的系统增加的能量为2
0)(c m m -
4.某同学为了测量一物体的质量,找到一个力电转换器,该转换器的输出电压正比于受压面的压力(比例系数为k ),如图所示,测量时先调节输入端的电压,使转换器空载时的输出电压为0,而后在其受压面上放一物体,即可测量与物体的质量成正比的输出电压U 。
现有下列器材:力电转换器、质量为m 0的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个,开关及导线若干个,待测物体(可置于力电转换器的受压面上)。
请完成对该物体质量的测量。
⑴设计一个电路,要求力电转换器的输入电压可调,并且使电压的调节范围尽可能的大,画出完整的测量电路图。
⑵简要说明测量步骤,求出比例系数k ,并测出待测物体的质量m 。
⑶请设想实验中可能会出现的一个问题。
解:⑴设计的电路图如图所示。
⑵测量步骤与结果:①调节滑动变阻器,使转换器的输出电压为零。
②将砝码放在转换器的受压面上,记下输出电压U 0。
③将待测物体放在转换器的受压面上,记下输出电压U ,则有:U 0=km 0g ①,则0
0U k
m g
=
U kmg = ②。
由①、②两式得00
U
m m U =
⑶可能出现的问题有:①因电流电压不够而使输出电压调不到零;②待测物体的质量超过转换器的量程。
5.如图所示,表示普通冰箱内温度控制器的结构。
铜制的测温泡1、细管2和弹性金属膜盒3连通成密封的系统。
里面充有氯甲烷和它的蒸汽,构成了一个温度传感器。
膜盒3的扁圆形(图中显示它的切面),右表面固定,左表面通过小柱体与弹簧片4连接。
盒中气体的压强增大时,盒体就会膨胀。
测温泡1安装在冰箱的冷藏室中。
5、6分别是电路的动触点和静触点,控制制冷压缩机的工作。
拉簧7的两端分别连接到弹簧片4和连杆9上。
连杆9的下端是装在机箱上的 轴。
凸轮8是由设定温度旋钮(图中未画
出)控制的,逆时针旋转时凸轮连杆上端右移,从而加大对弹簧7的拉力。
⑴为什么当冰箱内温度较高时压缩机能够自动开始工作,而达到设定的低温后又自动停止工作? ⑵为什么凸轮可以改变设定的温度?
解:⑴冰箱内温度较高时,密封系统中的压强增大,盒体膨胀,膜盒3通过小柱体带动弹簧片4,使动触点5与静触点6接触,控制压缩机自动开始工作,而在达到设定的低温时拉簧带动弹簧片4,将触点5、6断开,使压缩机停止工作。
⑵凸轮逆时针旋转会加大连杆9对弹簧7的拉力,该拉力与弹性膜盒3共同控制弹簧片4的运动,故弹簧7上弹力的变化会改变设定的温度。
6.右图为某同学探究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示各时刻通过线圈L 的电流。
电路中电灯的电阻R 1=6.0Ω,定值电阻R=2.0Ω,AB 间电压U=6.0V ,开关S 原来闭合,电路处于稳定状态,在t 1=1.0×10-3
S 时刻断开开关S ,此时前后电流传感器的电流随时间变化图线如下图所示。
⑴求出线圈L 的直流电阻R L ;
⑵在图中用箭头标出断开开关后通过电灯的电流方向; ⑶在t 2=1.6×10-3
S 时刻线圈L 中的感应电动势的大小是多少?
解:⑴由图读出,开始时渡过电感线圈L 的电流I 0=1.5A 由欧姆定律
00
2L L U U
I R R R I =
==Ω+解得
⑵R 1中电流方向向左
⑶由图读出,t=1.6×10-3
S 时刻线圈L 的电流I=0.30A
线圈L 此时是一个电源,由全电路欧姆定律E=I (R L +R+R 1)
E=3.0V
7.科学实验是人们认识自然的重要手段。
电学实验中经常需要测量某用电器的电阻,测电阻的方法有多种。
(1)现有一只标有“220V ,100W ”灯泡,它正常工作时的电阻为 Ω;若用多用表的欧姆档来测量这只灯泡的电阻,则测出的阻值应 灯泡正常工作时阻值(选填“大于”、“等于”或“小于”),这是因为 。
(2)请你用下列器材设计一个实验,测定一只灯泡L 工作时的实际电阻值。
A .电源一个(电压不超过灯泡的额定电压)
B .单刀双掷开关一只(符号:
C .电流表一只
D .电阻箱一只(符号: )
E .导线若干
①请在方框内画出实验电路图。
②简要说明实验原理。
(1) 484 Ω, 小于 ,灯泡电阻(率)随温度升高而增大。
(2)①电路原理图如图所示。
②简要说明实验原理。
替代法。
实验步骤如下:
a.按原理图连好电路,电阻箱阻值置于最大值;
b.单刀双掷开关置于1位置,读出电流表读数I ;
c.将单刀双掷开关置于2位置,调节电阻箱使电流表的读数仍为I ;
d.读出电阻箱的阻值R ,即为该灯泡电阻。
R
L A。