黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局一中2015_2016学年高二物理上学期期末试卷(含解析)
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2015-2016学年黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局一中高二(上)期末物理试卷一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多个选项符合要求,每小题给出的四个选项中,全部选对得4分,选对而选不全的得2分,有选错或者不选的得0分)1.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,以下公式中不属于定义式的是()A.电流强度I=B.电容器电容C=C.导体电阻R=D.真空中点电荷电场场强E=k2.在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定,若把它们各自的电量都增加为原来的4倍,则两电荷的库仑力将增大到原来的()A.3倍B.16倍C.9倍D.1 2倍3.在图所示的四幅图中,正确标明了通电导线所受安培力F方向的是()A.B.C.D.4.如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为W a和W b,a、b两点的电场强度大小分别为E a和E b,则()A.W a=W b,E a<E b B.W a≠W b,E a>E b C.W a=W b,E a>E b D.W a≠W b,E a<E b5.如图所示,有一n匝矩形线圈abcd放置在水平面内,磁场方向与水平方向成α角,已知sinα=0.8,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为()A.0.8BS B.0.8nBS C.BS D.nBS6.如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变小B.小电珠变暗C.电源的总功率变大D.电容器C上电荷量减少7.如图所示,相距为d的平行金属板M、N的上方有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里.质量为m、电荷量为q的带正电粒子紧靠M板的P处由静止释放,粒子经N板的小孔S沿半径SO方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°,粒子重力不计,则平行金属板间匀强电场的电场强度大小为()A.B. C. D.8.在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,a先亮,b后亮;断开开关,a、b同时熄灭B.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭C.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a、b同时熄灭D.合上开关,a、b同时亮;断开开关,b先熄灭,a后熄灭9.下列说法中,符合物理学史实的是()A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止B.牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D.奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转10.如图所示,在x轴上相距为L的两点固定两个等量异种点电荷+Q、﹣Q,虚线是以+Q所在点为圆心、为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d 两点关于x轴对称.下列判断正确的是()A.b、d两点处的电势相同B.四点中c点处的电势最低C.b、d两点处的电场强度相同D.将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能减小11.速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P1极板带正电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于E/B1D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S0,粒子的比荷越小12.如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总阻值为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动.当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置且导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,各接触处接触良好,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A.油滴带正电荷B.若将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向上加速运动,加速度a=C.若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=gD.若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a端,同时将电容器上极板向下移动距离,油滴向上移动二、实验题(本题3个小题,每空格2分,共20分)13.图一中螺旋测微器读数为mm.图二中游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)读数为cm.14.为了探究电磁感应现象的产生条件,如图给出了一系列必备的实验仪器.请用导线将没有连接好的仪器正确的连接成实验电路(用笔画线表示导线).连接好电路后,如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将.(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)15.某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性,使用的器材包括电压表(内阻约为3kΩ)、电流表(内阻约为1Ω)、定值电阻等.(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图(a)所示,读数为Ω.据此应选择图中的(填“b”或“c”)电路进行实验;(2)连接所选电路,闭合S;滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐(填“增大”或“减小”);依次记录电流及相应的电压;将元件X换成元件Y,重复实验;(3)如图(d)是根据实验数据作出的U﹣I图线,由图可判断元件(填“X”和“Y”)是非线性元件;(4)该小组还借助X和Y中的线性元件和阻值R=21Ω的定值电阻,测量待测电池的电动势E和内阻r,电路如图(e)所示,闭合S1和S2,电压表读数为3.00V;断开S2,读数为1.00V.利用图(d)可算得E= V.r= Ω(结果均保留两位有效数字,视电压表为理想电压表).三、计算题(三小题共32分)16.如图所示,光滑导轨与水平面成θ角,导轨宽L.匀强磁场磁感应强度为B.金属杆长也为L,质量为m,水平放在导轨上.当回路总电流为I1时,金属杆正好能静止.求:(1)当B的方向垂直于导轨平面向上时B的大小;(2)若保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,应把回路总电流I2调到多大才能使金属杆保持静止?17.均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时,(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若此时线框加速度恰好为,求线框下落的高度h所应满足的条件.18.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y 轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求:(1)M、N两点间的电势差U MN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.2015-2016学年黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局一中高二(上)期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多个选项符合要求,每小题给出的四个选项中,全部选对得4分,选对而选不全的得2分,有选错或者不选的得0分)1.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,以下公式中不属于定义式的是()A.电流强度I=B.电容器电容C=C.导体电阻R=D.真空中点电荷电场场强E=k【考点】电流、电压概念;点电荷的场强;电容;电阻定律.【专题】恒定电流专题.【分析】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变.【解答】解:A、电流强度与流过截面的电量和时间无无直接关系,所以I=属于比值定义法.故A正确.B、电容器的电容有本身性质决定,与所带的电量和两端间的电势差无关.故B正确.C、电阻R与电压、电流无关,是其本身的属性,属于比值定义法,故C正确.D、电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,所以不属于比值定义法.故D错误.故选D【点评】解决本题的关键理解比值定义法的特点:被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变.2.在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定,若把它们各自的电量都增加为原来的4倍,则两电荷的库仑力将增大到原来的()A.3倍B.16倍C.9倍D.1 2倍【考点】库仑定律.【专题】定量思想;方程法;电场力与电势的性质专题.【分析】根据点电荷之间的库仑定律的公式F=k,分析即可得出结论.【解答】解:由库仑定律力的公式F=k,当距离保持不变,把它们各自的电量都增加为原来的4倍时,F′=k=16k,故B正确、ACD错误.故选:B.【点评】本题是对点电荷之间的库仑定律公式的直接应用,题目比较简单,但注意库仑定律成立的条件.3.在图所示的四幅图中,正确标明了通电导线所受安培力F方向的是()A.B.C.D.【考点】左手定则.【专题】带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】在利用左手定则判断导体所受安培力时,可以先确定让电流方向和四指指向一致,然后通过旋转手让磁感线穿过手心,从而确定大拇指的指向,即安培力方向,不要想着同时让电流和四指指向一致、磁场穿过手心,这样容易手忙脚乱,造成错误.【解答】解:利用左手定值进行判断,先让电流和四指指向一致,然后让磁感线穿过手心,看大拇指指向即安培力的方向;A图中安培力向上,B图中向下;C图中向下;D图中垂直纸面向外,故BCD错误,A正确.故选A.【点评】本题比较简单,直接考察了安培定制的应用,做这类题目要注意电流、磁场方向的表示方法,不要弄错方向.4.如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为W a和W b,a、b两点的电场强度大小分别为E a和E b,则()A.W a=W b,E a<E b B.W a≠W b,E a>E b C.W a=W b,E a>E b D.W a≠W b,E a<E b【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度;电势.【分析】图中a、b两点在一个等势面上,根据W=qU判断电场力做功的大小,根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小【解答】解:图中a、b两点在一个等势面上,故U ac=U bc,根据W=qU,有W a=W b;a位置的电场强度较密集,故E a>E b故选:C【点评】本题关键是明确电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场力做功看电势差,基础问题5.如图所示,有一n匝矩形线圈abcd放置在水平面内,磁场方向与水平方向成α角,已知sinα=0.8,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为()A.0.8BS B.0.8nBS C.BS D.nBS【考点】磁通量.【分析】线圈在匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量Φ=BS,B 是磁感应强度,S是线圈的面积.当线圈平面与磁场方向平行时,穿过线圈的磁通量Φ=0.当存在一定夹角时,则将磁感应强度沿垂直平面方向与平行平面方向分解,从而求出磁通量.【解答】解:矩形线圈abcd水平放置,匀强磁场方向与水平方向成α角向上,因此可将磁感应强度沿水平方向与竖直方向分解,所以B⊥=Bsinα=0.8B,则穿过矩形线圈的磁通量是Φ=B⊥S=0.8BS;故选:A.【点评】对于匀强磁场中磁通量的求解,可以根据一般的计算公式Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角)来分析线圈平面与磁场方向垂直、平行两个特殊情况.6.如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变小B.小电珠变暗C.电源的总功率变大D.电容器C上电荷量减少【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【专题】定性思想;推理法;恒定电流专题.【分析】当滑动变阻器滑片P向左移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小电珠亮度的变化.由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化.电源的总功率P=EI,根据总电流的变化进行判断.【解答】解:A、当滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律得知,总电流减小,路端电压增大,则电流表示数变小,电压表示数变大,小电珠L变暗,故B正确,A错误;C、电源的总功率P=EI,I减小,E不变,则电源的总功率变小,故C错误;D、电容器的电压U=E﹣I(R L+r),I减小,其它量不变,则U增大,由Q=CU可知电容器C 上电荷量Q增加,故D错误.故选:B【点评】本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析,知道电容器接在电路中相当于断路.7.如图所示,相距为d的平行金属板M、N的上方有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里.质量为m、电荷量为q的带正电粒子紧靠M板的P处由静止释放,粒子经N板的小孔S沿半径SO方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°,粒子重力不计,则平行金属板间匀强电场的电场强度大小为()A.B. C. D.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】带电粒子以速度v飞出电场后射入匀强磁场做匀速圆周运动,根据粒子的运动画出运动的轨迹,由几何关系可以求得粒子的速度;带电粒子在平行金属板间做的是匀加速直线运动,电场力做功,由动能定理即可求出电场强度.【解答】解:粒子在圆形磁场中运动的轨迹如图所示,则由几何关系得粒子做圆周运动的半径为r=R,带电粒子以速度v飞出电场后射入匀强磁场做匀速圆周运动,粒子在磁场中做圆周运动时洛伦兹力提供向心力有Bqv=m,电场力做功,由动能定理得:qEd=mv2,联立得E=,故B正确.故选:B【点评】本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,几何关系就比较明显了.8.在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,a先亮,b后亮;断开开关,a、b同时熄灭B.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭C.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a、b同时熄灭D.合上开关,a、b同时亮;断开开关,b先熄灭,a后熄灭【考点】自感现象和自感系数.【分析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序.【解答】解:由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的增大有阻碍作用,使a灯后亮,则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确.故选C.【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流.9.下列说法中,符合物理学史实的是()A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止B.牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D.奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转【考点】物理学史.【专题】常规题型.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解答】解:A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体静止,故A正确;B、牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因,故B正确;C、奥斯特发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场,故C错误;D、奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,电流可以在其周围产生磁场,故D正确.故选:ABD.【点评】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.10.如图所示,在x轴上相距为L的两点固定两个等量异种点电荷+Q、﹣Q,虚线是以+Q所在点为圆心、为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d 两点关于x轴对称.下列判断正确的是()A.b、d两点处的电势相同B.四点中c点处的电势最低C.b、d两点处的电场强度相同D.将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能减小【考点】电势;电势能.【专题】压轴题;电场力与电势的性质专题.【分析】该电场中的电势、电场强度都关于x轴对称,所以bd两点的电势相等,场强大小相等,方向是对称的.c点在两个电荷连线的中点上,也是在两个电荷连线的中垂线上,所以它的电势和无穷远处的电势相等.【解答】解:该电场为等量异种点电荷的电场,将等量异种点电荷的电场线与等势面的图画出如图,然后与该题的图比较可得:该电场中的电势关于x轴上下对称,等势面不是圆形.A:该电场中的电势关于x轴对称,所以bd两点的电势相等,故A正确;B:c点在两个电荷连线的中点上,也是在两个电荷连线的中垂线上,所以它的电势和无穷远处的电势相等.而正电荷周围的电场的电势都比它高,即c点的电势在四个点中是最低的.故B正确;C:该电场中的电场强度关于x轴对称,所以bd两点场强大小相等,方向是对称的,不相同的.故C错误;D:c点的电势低于a点的电势,试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,电场力做正功,+q的电势能减小.故D正确.故选:ABD.【点评】该题考查常见电场的特点,解题的关键是c点在两个电荷连线的中点上,也是在两个电荷连线的中垂线上,所以它的电势和无穷远处的电势相等.而正电荷周围的电场的电势都比它高,负电荷周围的电场的电势都比它低.属于基础题目.11.速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P1极板带正电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于E/B1D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S0,粒子的比荷越小【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】由图可知,粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据粒子向下偏转,即可知粒子所受的洛伦兹力方向向下,由左手定则可判断粒子的电性.粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用,电场力不变,速度方向不变,可知洛伦兹力与电场力应平衡,由左手定则判断出洛伦兹力方向,由平衡条件即可确定出P1极板带什么电.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据半径公式分析半径越大时,粒子的质量和比荷的大小.【解答】解:A、由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电.故A错误.B、在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故B正确.C、粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE,解得v=.故C正确.D粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得qvB=m,解得r=.可见,由于v是一定的,B不变,半径r越大,则越小.故D错误.故选BC.【点评】本题关键要理解速度选择器的原理:电场力与洛伦兹力,粒子的速度一定.粒子在磁场中偏转时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律则可得到半径.12.如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总阻值为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动.当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置且导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,各接触处接触良好,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A.油滴带正电荷B.若将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向上加速运动,加速度a=C.若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=gD.若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a端,同时将电容器上极板向下移动距离,油滴向上移动【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电容;带电粒子在混合场中的运动.【专题】电磁感应与电路结合.【分析】导体棒MN相当于电源,M端为正极,外电路由滑动变阻器构成,电容器两端电压和滑动变阻器两端电压相等,弄清楚这些然后对带电液滴进行受力分析即可正确解答本题.【解答】解:A、根据右手定责可知,M端为正极,液滴静止,因此带负电,故A错误;B、设导体棒长度为L,导体棒切割磁感线形成的感应电动势为:E=BLv,电容器两端电压为:U1==…①开始液滴静止有:q=mg…②若将上极板竖直向上移动距离d时,有:mg﹣q=ma1…③联立①②③得:a1=,方向竖直向下,故B错误;C、当若将导体棒的速度变为2v0时,有:q﹣mg=ma2…④将①中v0换为2v0联立①②④解得:a2=,方向竖直向上,故C正确;D、若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a位置时,电容器两端之间的电压为:U2=BLv0,此时液滴所受电场力为:F=q•=mg,液滴受到的合力为零,因此液滴仍然静止,故D错误.故选:C.【点评】本题实质上借助电磁感应考查了有关电容器的运算,注意正确分析电容器两端电压以及极板的正负极.二、实验题(本题3个小题,每空格2分,共20分)13.图一中螺旋测微器读数为 1.998 mm.图二中游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)读数为 1.094 cm.【考点】刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.【专题】实验题.【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.【解答】解:螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为49.8×0.01mm=0.498mm,所以最终读数为1.5mm+0.498mm=1.998mm.游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第47个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为47×0.02mm=0.94mm,所以最终读数为:10mm+0.94mm=10.94mm=1.094cm.故答案为:1.998;1.094.【点评】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.14.为了探究电磁感应现象的产生条件,如图给出了一系列必备的实验仪器.请用导线将没有连接好的仪器正确的连接成实验电路(用笔画线表示导线).连接好电路后,如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将向右偏.(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)【考点】研究电磁感应现象.【专题】定性思想;推理法;电磁感应与电路结合.【分析】(1)注意该实验中有两个回路,一是电源、电键、变阻器、小螺线管串联成的回路,二是电流计与大螺线管串联成的回路,据此可正确解答.(2)磁场方向不变,磁通量的变化不变时电流方向不变,电流表指针偏转方向相同,磁通量的变化相反时,电流表指针方向相反.【解答】解:(1)将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,电路图如图所示.。