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2020高考物理双一流冲刺专题大二轮冲刺练:第1部分 专题9 第2讲 电学(恒定电流)实验 WORD版含解析.doc

1、专题巩固检测对应学生用书P1281(2019广东惠州调研)某同学用多用电表的欧姆挡来测量一个量程为3 V的电压表的内阻,如图甲所示。测量前先将选择开关旋至倍率“1 000”挡,红、黑表笔短接欧姆调零后进行测量,然后将电压表的“”接线柱与多用电表的_(选填“黑表笔”或“红表笔”)连接,第一次测量指针指向位置如图乙中虚线所示,则应将选择开关旋至_倍率挡再进行测量,红、黑表笔_(选填“需要”或“不需要”)再次短接进行欧姆调零,第二次测量指针指向位置如图乙中实线所示,若将此电压表改装成量程为15 V的电压表,需要_(选填“串联”或“并联”)一个阻值为_ 的电阻。解析欧姆表是测量电阻的仪表,把被测电阻串

2、联在红黑表笔之间,欧姆表电流是从黑表笔流出红表笔流入,故红表笔应接电压表的“”接线柱;电压表的“”接线柱接多用电表的黑表笔;第一次测量指针指向位置如图乙中虚线时,说明偏角过大,所选挡位过大,故应换作小挡位;故选用100挡;每次换挡后均需要进行欧姆调零;欧姆表的测量值等于表盘示数乘以倍率,故R1 500 ;根据串联电路规律可知,应串联的电阻R 6 000 。答案黑表笔100需要串联6 0002(2019广东茂名二模)有一新型圆柱形的导电材料,电阻阻值在810 之间,为了测量该导电材料的电阻率,实验室提供了以下实验器材:A20分度的游标卡尺B螺旋测微器C电流表A1(0100 mA,内阻约为10 )

3、D电流表A2(00.6 A,内阻约为0.1 )E电压表V1(03 V,内阻约为3 k)F电压表V2(015 V,内阻约为15 k)G直流电源E(4 V,内阻不计)H滑动变阻器R(010 ,2 A)I开关及导线若干(1)用游标卡尺测得该样品的长度L。其示数如图甲所示,其读数为_ mm;用螺旋测微器测得该样品的外径D,其示数如图乙所示,其读数为_ mm。(2)本次实验的电流表选用的是_,电压表选用的是_(填写所提供器材前的字母)。(3)测量新型圆柱形的导电材料的电阻R。应采用下图中的_(选填“甲”“乙”“丙”或“丁”)电路图。解析(1)长度为L41 mm150.05 mm41.75 mm;外径为D

4、3.5 mm12.70.01 mm3.627 mm。(2)电源电动势力为4 V,则电压表选择E,电路最大电流约为:I0.375 A,则电流表选择D。(3)因为电流表内阻和导电材料电阻相接近,故采用电流表外接法,滑动变阻器采用分压式接法,故选甲图。答案(1)41.753.627(3.6263.629均可)(2)DE(3)甲3(2019四川攀枝花统考)要测量一只量程已知的电压表的内阻,所备器材如下:A待测电压表V(量程3 V,内阻几千欧)B电流表A(量程3 A,内阻0.01 )C定值电阻R(阻值 2k,额定电流50 mA)D蓄电池E(电动势略小于3 V,内阻不计)E多用电表F开关K1、K2,导线若

5、干有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:(1)首先,用多用电表进行粗测,选用100倍率,操作方法正确。若这时刻度盘上的指针位置如图甲所示,则测量的结果是_ 。(2)为了更精确地测出此电压表内阻,该同学设计了如图所示的乙、丙实验电路,你认为其中较合理的电路图是_。其理由是_。(3)在图丁中,根据你选择的电路把实物连接好。(4)用你选择的电路进行实验时,请简述实验步骤:_;(5)用上述所测量的符号表示电压表的内阻RV_。解析(1)选用100倍率,读数为30100 3 000 。(2)较为合理的是丙图,因为电阻较大,乙图中电流表的示数太小,误差太大,丙图中R的阻值与电压表阻值接近,误差小;(3

6、)实物图如答案图。(4)(5)需要直接测量的物理量是K2闭合、断开时电压表读数U1和U2;K2闭合时,示数U1相当于电动势,断开时,二者串联,电流相等,即,所以RVR。答案(1)3 000(2)丙乙图中电流表的示数太小,误差太大。丙图中R的阻值与电压表阻值接近,误差小。(3)实物图连接如图所示:(4)实验步骤:闭合K1,再闭合K2,读得电压表示数U1;再断开K2,读得电压表示数U2。(5)R4(2019河南郑州模拟)某同学通过实验测定一捆长度约为100 m的铜导线(电阻约为1.5 )的实际长度,首先利用螺旋测微器测量其直径,如图甲所示,再利用图乙所示的电路测出铜导线的电阻。可供使用的器材有:电

7、流表:量程0.6 A,内阻约0.2 ;电压表:量程3 V,内阻约9 k;滑动变阻器R1:最大阻值 5 ;滑动变阻器R2:最大阻值20 ;定值电阻:R03 ;电源:电动势6 V,内阻可不计;开关、导线若干。回答下列问题:(1)由图甲可知,铜导线的直径D_ mm。(2)实验中滑动变阻器应选_(填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至_(填“a”或“b”)端。(3)根据图乙所示的实物图,在方框内画出其电路图(铜导线用电阻元件符号表示)。(4)调节滑动变阻器,电压表的示数为U,电流表的示数为I,铜的电阻率为,不考虑电表内阻对实验的影响,则导线的长度为_。(用已知和所测量的字母表示)解析(1)球

8、的直径为D1 mm17.00.01 mm1.170 mm。(2)由于待测电阻比较小,为了更好的控制电路所以选择R2比较合理,闭合开关前应保证回路中电流最小,则接入滑动变阻器的阻值就最大,所以应该在a端。(3)由于待测电阻阻值较小,选用电流表外接的方式,定值电阻R0与Rx串联能够使得电压表的读数在量程的以上,所以为了减小误差,要把R0与Rx串联用,电路图如图所示:(4)由电路结构可得:UI(R0Rx),由电阻定律:Rx,解得l。答案(1)1.170(2)R2a(3)见解析图(4)5(2019安徽宣城调研)用下列器材组装一个电路:A待测电池组B待测小灯泡(2 A,2.5 V)C电流表A(量程3 A

9、,内阻非常小)D电压表V1(量程6 V,内阻非常大)E电压表V2(量程1 V,内阻1 500 )F滑动变阻器R(最大阻值10 ,额定电流4 A)G定值电阻R1(3 000 )H开关一只,导线若干要求:既能测定电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的UI曲线(1)请在上图甲的虚线方框中将设计相对合理的实验电路图补充完整;(2)每次实验操作需记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,经过多次测量换算,最后在UI坐标系中,描绘出两条图线,且在P点相交,如图乙所示,此时滑动变阻器接入电路的阻值应为_ ;电池组的效率为_。(计算结果保留两位有效数字)解析(1)伏安法测电源电动势与内阻实验中,电压

10、表V1测路端电压,电流表A测量电流;描绘小灯泡伏安特性曲线实验中,电流表A测流过灯泡的电流,考虑到电压表V2量程偏小,可与定值电阻R1串联增大量程;此时电压表V2的内阻与R1之和远大于灯泡内阻,可用电流表外接法,则电路如图所示。(2)电源的UI图像是一条倾斜的直线,由图像可知,电源电动势E4.5 V,电源内阻r 1.0 。两图像的交点坐标,即灯泡两端电压UL2.5 V,电路电流I2.0 A,此时电源电动势EIrULIR滑,即4.5 V2.0 A1.0 2.5 V2.0 AR滑,则R滑0;电池组的效率100%100%100%100%56%。答案(1)如图所示(2)056%6(2019河南濮阳三模

11、)如图所示为多用电表的原理示意图,已知表头G的满偏电流为2 mA、内阻为150 ,刻度盘上电阻刻度线正中央标有“30”。选择开关S旋到“2”时量程为010 mA,旋到“3”“4”“5”“6”时的量程未知,但测得R6570 ,R7900 ,E为两节新的干电池,内阻忽略。请回答下列问题:(1)选择开关S旋到“6”时的量程为_。A015 A B03 VC012 V D015 V(2)正确使用欧姆挡测量电阻时,滑动变阻器R3连入的阻值为_ 。(3)电池用久后,电动势变小了,内阻变大了,但仍能欧姆调零,用此表去测电阻,则其测量值比真实值_。(填“偏小”“偏大”或“不变”)解析(1)开关S旋到“6”时为电

12、压表,量程为:UIgRgI(R6R7)10103(570900) V2103150 V15 V,故选D项。(2)由闭合电路欧姆定律可得:R3 270 。(3)电池用久了,电源电动势E变小内阻增大,欧姆表调零时,内阻变小,应用欧姆表测电阻时,I,由于R内偏小,则电流I偏小,欧姆表指针偏转角度较小,电阻测量值偏大。答案(1)D(2)270(3)偏大7(2019广东深圳联考)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的实验器材。(1)甲同学按图甲中的实线连接电路进行实验,其中定值电阻的作用是_。由电压表读数U和电流表读数I,画出UI图线如图乙所示,可得电源的电动势E_ V,内电阻r_ 。(结

13、果保留2位有效数字)(2)乙同学因为粗心,多连接了一根导线,如图甲中的虚线所示。由电压表的读数U和电流表的读数I,画出UI图线如图丙所示。乙同学分析了图像出现异常的原因后,认为由图丙也可以达到实验目的,则由图丙可得电源的电动势E_ V,内电阻r_ 。(结果保留2位有效数字)解析(1)定值电阻在电路中主要起到保护电路的作用;根据UEIr可知,图像与纵轴的交点表示电源电动势,故E2.8 V,图像的斜率表示内电阻r 0.60 。(2)由乙同学的电路接法可知,滑动变阻器的左右两部分并联后与定值电阻串联,则可知,在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电路的电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现题图

14、丙所示的图像,则由图像可知,当电压为2.5 V时,电流为0.5 A,此时两部分电阻相等,则总电流为I11 A;而当电压为2.4 V时,电流分别对应0.33 A和0.87 A,则说明当电压为2.4 V时,干路电流为I2(0.330.87)A1.2 A;则根据闭合电路欧姆定律可得2.5Er,2.4E1.2r解得E3.0 V,r0.50 。答案(1)保护电路2.80.60(2)3.00.508(2019广东肇庆检测)现有一块直流电流计G,满偏电流为200 A,内阻约为400 ,某同学想把它改装成量程为2 V的电压表,他首先根据下图示电路,用半偏法测定电流计G的内阻。(1)为提高测量准确度,在以下器材

15、中,电阻器应选用_;电池应选用_(选填器材前的字母)。A电池(电动势1.5 V,内阻不计)B电池(电动势4.5 V,内阻不计)C电阻箱(0999.9 )D滑动变阻器(0500 )E电位器(一种可变电阻,与滑动变阻器相当)(05.1 k)F电位器(051 k)(2)该同学在开关断开的情况下,检查电路连接无误后,将R的阻值调至最大。后续的实验操作步骤依次是_,最后记录R的阻值并整理好器材(请按合理的实验顺序,选填下列步骤前的字母)A闭合S1B闭合S2C调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度D调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半E调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半F调节R的阻值,使

16、电流计指针偏转到满刻度(3)如果测得R的阻值为400.0 ,即为电流计G内阻的测量值。则给电流计G_联(选填“串”或“并”)一个阻值为_ k的电阻,就可以将该电流计G改装成量程为2 V的电压表。(4)请你推断在本实验中电流计G内阻的测量值R比其内阻的实际值Rg是偏大还是偏小。_解析(1)该实验采用半偏法测量,测量电路要让电流计达到满偏,电源电压至少大于2 V,故选电源B;闭合S2,电路中电流I不能大于200 A,由I知,RRg,代入数据得R30 k,故选F项。(2)半偏法测电阻实验步骤:第一步,按原理图连好电路;第二步,闭合开关S1,调节滑动变阻器R,使表头指针满偏;第三步,闭合开关S2,改变

17、电阻箱R的阻值,当表头指针半偏时记下电阻箱读数,此时电阻箱的阻值等于表头内阻Rg。故应选ACBE项。(3)将电流计改装成电压表,应串联接入一分压电阻R,由欧姆定律及串联电路分压规律有:UIgRgIgR(其中U为改装后电压表的满偏电压)则RRg 400 9.6 k。(4)实际上电阻箱并入后,电路的总电阻减小了,干路电流增大了,电流计半偏时,流过电阻箱的电流大于流过电流计的电流,电阻箱接入的电阻小于电流计的电阻。所以,该测量值“略小于”实际值。答案(1)FB(2)ACBE(3)串9.6(4)偏小9(2019江西南昌联考)物理学习小组在测定某电源的电动势E和内阻r时,找来一段电阻率较大的粗细均匀的电

18、阻丝ab替代滑动变阻器,设计了如图甲所示的实验,其中R0是阻值为2 的保护电阻,滑片P与电阻丝始终接触良好。实验时闭合开关,调节P的位置,测得aP的长度x和对应的电压U、电流I数据,并分别绘制了如图乙所示的UI图像和如图丙所示的x图像的数据描点。则:(1)电源的电动势E_ V;内阻r_ 。(结果保留两位有效数字)(2)已知电阻丝的横截面积S0.12106 m2,电阻丝的电阻率为_ m,电流表内阻为_ 。(结果保留两位有效数字)(3)此实验用了图像法处理数据,优点是直观,但是不能减少或者消除_(填“偶然误差”或“系统误差”)。解析(1)UI图线与纵坐标的交点等于电源的电动势,从图上可得E3.0 V。在图像中找出两个清晰的点,读出对应的数据,然后根据公式rR03.0 ,得r1.0 。(2)电阻丝电阻RRA,x图像的斜率km110 m1,电阻率kS100.12106 m1.2106 m;由xRA可知,函数x图线纵截距为2.0 ,它表示电流表的内阻为2.0 。(3)图像法可以减小因为读数带来的偶然误差;但是对于由于电路选择等引起的系统误差却不能减小或消除。答案(1)3.01.0(0.801.0均可)(2)1.210620(3)系统误差

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