2020届一轮复习人教版 电学实验的拓展与创新 课时作业

1．(2018·无锡市高三期末)在做“测电源电动势与内阻”的实验中，(1)先用多用电表粗测了干电池的电动势．如图14所示是测量时选择开关与表头指针所处的位置，则该电池的电动势为________V ，实验结束后，应将选择开关拨到图中的________挡位(选填A 、B 、C 或D)．图14(2)设计如图15电路进行测量．在实验中发现滑动变阻器的滑片由M 端向N 端逐渐滑动时，电流表示数逐渐增大，电压表的示数接近1.5V 并且几乎不变，当滑片临近N 时，电压表示数急剧变化．出现这种问题，应更换一个总阻值比原来__________(选填“大”或“小”)的滑动变阻器．图15(3)更换(2)中滑动变阻器后，记录分布均匀的8组电流表示数(I )以及电压表示数(U )，在数据处理软件中，以U 为纵轴，以I 为横轴，经拟合得到直线U ＝1.4875－1.5025I ，则电动势的测量值是________V ，内电阻的测量值是________Ω.(结果均需保留三位有效数字)答案 (1)1.48(1.46～1.49) A (2)小 (3)1.49 1.502．(2018·常州市一模)测定一节电池的电动势和内阻，电路如图16甲所示，MN 为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝，定值电阻R 0＝1.0Ω.调节滑片P ，记录电压表示数U 、电流表示数I 及对应的PN 长度x ，绘制了U －I 图象如图乙所示．(1)由图乙求得电池的电动势E ＝________V ，内阻r ＝________Ω.(2)实验中由于电表内阻的影响，电动势测量值________其真实值(选填“大于”“等于”或“小于”)． (3)根据实验数据可绘出U I－x 图象，如图丙所示．图象斜率为k ，电阻丝横截面积为S ，可求得电阻丝的电阻率ρ＝________，电源内阻对电阻率的测量________(选填“有”或“没有”)影响．图16答案 (1)1.5 0.5 (2)小于 (3)kS 没有解析 (1)由闭合电路欧姆定律可知：U ＝E －I (r ＋R 0)，则可知，题图乙中的图象与纵坐标的交点表示电动势，故E ＝1.5V ；图象的斜率表示等效内电阻，则r ＋R 0＝1.5－1.20.20Ω＝1.5Ω； 解得：r ＝1.5Ω－1.0Ω＝0.5Ω；(2)由题图乙可知，伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法，由于电压表分流作用，电流表测量值偏小，当外电路短路时，电流测量值等于真实值，电源的U －I 图象如图所示，由图象可知，电动势测量值小于真实值，电源内阻测量值小于真实值， (3)根据欧姆定律可知，电阻R ＝U I ＝ρx S ，则可知k ＝ρS，解得：ρ＝kS ；若考虑电源内阻，图象的斜率不变，所以电源内阻对电阻率的测量没有影响．3．(2018·南通市等六市一调)测量某电源电动势和内阻，提供如下实验器材： A ．待测电源(电动势约12V 、内阻约1Ω、最大允许电流2A) B ．电流表A(量程1A)C ．电流表G(量程1mA 、内阻约50Ω)D ．电阻箱(0～99999.9Ω)E ．滑动变阻器(0～20k Ω)F ．滑动变阻器(0～1k Ω) H ．滑动变阻器(0～50Ω) J ．定值电阻(阻值5Ω) K ．定值电阻(阻值100Ω) L ．开关、导线若干(1)将电流表G 改装成电压表，需要测量电流表内阻R g ，实验小组采用如图17甲所示的电路，实验步骤如下：图17①连接好电路，闭合开关S1前，滑动变阻器R1的滑片移到________(选填“最左端”或“最右端”)．②闭合S1，断开S2，调节R1使电流表G满偏．③闭合S2，保持R1阻值不变，调节电阻箱R2的阻值，使得电流表G半偏，读出电阻箱示数R，则电流表G的内阻R g＝________.(2)将电流表G改装成量程为15V的电压表，已测得R g＝52.0Ω，则与电流表G串联的电阻箱R2的取值应为________Ω.(3)用图乙电路测电源电动势和内阻，滑动变阻器R3选用________，定值电阻R0选用________．(选填器材序号)(4)根据实验测得数据作出电压表读数U与电流表A读数I间的关系图象(图象未画出)，由图象读出I＝0时U＝12.1V，图线斜率绝对值为5.9V/A，则电源电动势E＝________V，电源内阻r＝________Ω.答案(1)①最左端③R(2)14948.0 (3)H J (4)12.1 0.9解析(1)滑动变阻器R1的滑片移到最左端时接入电路的电阻最大，故闭合开关S1前，滑动变阻器R1的滑片移到最左端，闭合S2，电阻箱R2与电流表G并联，当电流表G半偏时，即电流表中电流为原来的一半，则另一半电流流过电阻箱R2，电阻箱R2与电流表G中电流相同，故电阻值也相等．(2)将电流表G改装成量程为15V的电压表后，表的总电阻为UI g ＝151×10－3Ω＝1.5×104Ω，与电流表G串联的电阻箱R2＝R－R g＝14948.0Ω；(3)滑动变阻器的总阻值小，便于精细调节，故选H，因电流表量程为1A，定值电阻若选100Ω，则测量电流的大小及大小变化范围就非常小，故定值电阻应选J.(4)由题图乙，将定值电阻等效为电源内阻，I＝0时，路端电压即为电动势E＝U＝12.1V，图线斜率绝对值为等效内阻的大小，则电源实际内阻为r＝5.9Ω－5Ω＝0.9Ω.4．一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻R x的阻值，图中R0为标准定值电阻（R0=20.0 Ω）视为理想电压表。

绝密★启用前人教版新高三物理2019-2020学年一轮复习测试专题《电学实验》1.现要测量某电源的电动势和内阻．可利用的器材有：电流表A，内阻为 1.00 Ω；电压表V；阻值未知的定值电阻R1，R2，R3，R4，R5；开关S；一端连有鳄鱼夹P的导线1，其他导线若干．某同学设计的测量电路如图(a)所示．(1)按图(a)在实物图(b)中画出连线，并标出导线1和其P端．(2)测量时，改变鳄鱼夹P所夹的位置，使R1，R2，R3，R4，R5依次串入电路，记录对应的电压表的示数U和电流表的示数I. 数据如下表所示．根据表中数据，在图(c)中的坐标纸上将所缺数据点补充完整，并画出U－I图线．(3)根据U－I图线求出电源的电动势E＝________V，内阻r＝________Ω.(保留2位有效数字)2.实验室购买了一捆标称长度为100 m的铜导线，某同学想通过实验测定其实际长度．该同学首先测得导线横截面积为 1.0 mm2，查得铜的电阻率为 1.7×10－8Ω·ｍ，再利用图1所示电路测出铜导线的电阻Rx，从而确定导线的实际长度．可供使用的器材有：电流表：量程0.6 A，内阻约0.2 Ω；电压表：量程 3 V，内阻约9 kΩ；滑动变阻器R1：最大阻值 5 Ω；滑动变阻器R2：最大阻值20 Ω；定值电阻：R0＝3 Ω；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) 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______端(填“a”或．“b”）(2)在图2所示实物图中，已正确连接了部分导线，请根据图1甲电路完成剩余部分的连接．(3)调节滑动变阻器，当电流表的读数为0.50 A时，电压表示数如图3所示，读数为______ V.(4)导线实际长度为________ m(保留2位有效数字)．3.在做测量电源电动势E和内阻r的实验时，提供的器材是：待测电源一个，内阻为R V的电压表一个（量程略大于电源的电动势），电阻箱一个，开关一个，导线若干。

2020届一轮复习人教版 电学实验基础 课时作业1．(2018·全国卷Ⅲ)一课外实验小组用如图a 所示的电路测量某待测电阻R x 的阻值，图中R 0为标准定值电阻(R 0＝20.0 Ω)；可视为理想电压表。

S 1为单刀开关，S 2为单刀双掷开关，E 为电源，R 为滑动变阻器。

采用如下步骤完成实验：(1)按照实验原理线路图a ，将图b 中实物连线；(2)将滑动变阻器滑动端置于适当位置，闭合S 1；(3)将开关S 2掷于1端，改变滑动变阻器滑动端的位置，记下此时电压表的示数U 1；然后将S 2掷于2端，记下此时电压表的示数U 2； (4)待测电阻阻值的表达式R x ＝________(用R 0、U 1、U 2表示)；(5)重复步骤(3)，得到如下数据：(6)利用上述5次测量所得U 2U 1的平均值，求得R x ＝________ Ω。

(保留一位小数)答案 (1)图见解析 (4)⎝ ⎛⎭⎪⎫U 2U 1－1R 0 (6)48.2 解析 开关S 2掷于1端，由欧姆定律可得通过R x 的电流I ＝U 1R 0，将开关S 2掷于2端，R 0和R x 串联电路电压为U 2，R x 两端电压为U ＝U 2－U 1，由欧姆定律可得待测电阻阻值R x ＝U I ＝U 2－U 1U 1R 0＝⎝ ⎛⎭⎪⎫U 2U 1－1R 0。

5次测量所得U 2U 1的平均值为15(3.44＋3.43＋3.39＋3.40＋3.39)＝3.41，故R x ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫U 2U 1－1R 0＝(3.41－1)×20.0 Ω＝48.2 Ω。

2．(2018·天津高考)某同学用伏安法测定待测电阻R x 的阻值(约为10 kΩ)，除了R x 、开关S 、导线外，还有下列器材供选用：A ．电压表(量程0～1 V ，内阻约为10 kΩ)B ．电压表(量程0～10 V ，内阻约为100 kΩ)C ．电流表(0～1 mA ，内阻约为30 Ω)D ．电流表(0～0.6 A ，内阻约为0.05 Ω)E ．电源(电动势1.5 V ，额定电流0.5 A ，内阻不计)F ．电源(电动势12 V ，额定电流2 A ，内阻不计)G ．滑动变阻器R 0(阻值范围0～10 Ω，额定电流2 A)(1)为使测量尽量准确，电压表选用________，电流表选用________，电源选用________。

2020届一轮复习人教版电学实验作业课时作业2020届一轮复习人教版电学实验作业1．某同学设计了一个如图甲所示的实验电路，用以测定电源电动势和内阻，使用的实验器材：待测干电池组(电动势E约3V)、电流表A（量程10mA，内阻小于1Ω）、电阻箱R（0~99.99Ω）、滑动变阻器（0~400Ω）、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小，电流表的内阻不能忽略，故先测量电流表的内阻。

（1）该同学设计用甲图测量电流表内阻步骤如下：①断开单刀双掷开关以及开关K，将滑动变阻器滑片P滑至B端、电阻箱R阻值调到最大。

②_______________________________________________________________________。

③_______________________________________________________________________。

④读出此时电阻箱的阻值R=0.2Ω，即为电流表内阻的测量值。

可分析测量值应____________（填“大于”“等于”或“小于”）真实值。

（2）通过控制开关状态，该同学又进行了电池电动势和电池内阻的测量实验，他一共记录了六组电流I和电阻箱R的对应数值，并建立坐标系，作出“1I–R”图线如图乙，由此求出电动势E=________V、内阻r=________Ω。

（计算结果保留两位有效数字）【答案】保持单刀双掷开关断开，闭合开关K，滑动滑片P，使电流表满偏。

将单刀双掷开关接C触点，保持滑片位置不动，调节电阻箱R的阻值，直到电流表指针指在刻度盘正中央小于 2.9 2.42．某同学想要描绘标有“2.5V，0.3A”字样的小灯泡L的伏安特性曲线，要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到额定值，且尽量减小实验误差，可供选择的器材除小灯泡、开关、导线外，还有：A. 电压表V，量程0~3V，内阻约5kΩB. 电流表A1，量程0~300mA，内阻约0.25ΩC. 电流表A2，量程0~100mA，内阻约5ΩD.滑动变阻器R1，最大阻值10Ω，额定电流2.0AE. 滑动变阻器R2，最大阻值100Ω，额定电流1.0AF. 直流电源E，电动势约3V，内阻2Ω①上述器材中，电流表应选__________，滑动变阻器应选___________（填写所选器材前的字母代号）。

2020届一轮复习人教版 电学实验基础 课时作业1．如图所示，其中电流表A 的量程为0.6 A ，表盘均匀划分为30个小格，每一小格表示0.02 A ；R 1的阻值等于电流表内阻的12；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0.04 AB ．将接线柱1、2接入电路时，每一小格表示0.02 AC ．将接线柱1、3接入电路时，每一小格表示0.06 AD ．将接线柱1、3接入电路时，每一小格表示0.01 A解析：选C.当接线柱1、2接入电路时，R 1与电流表并联，由于R 1＝R A2，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．2．写出如图所示的游标卡尺和螺旋测微器的读数：(1)游标卡尺的读数为________mm ； (2)螺旋测微器的读数为________mm.解析：(1)由图甲所示游标卡尺可知，主尺示数是1.0 cm ＝10 mm ，游标尺示数是0×0.05 mm ＝0.00 mm ，游标卡尺示数为10 mm ＋0.00 mm ＝10.00 mm.(2)由图乙所示螺旋测微器可知，固定刻度示数为3.5 mm ，可动刻度示数为35.3×0.01 mm ＝0.353 mm ，螺旋测微器示数为3.5 mm ＋0.353 mm ＝3.853 mm.答案：(1)10.00 (2)3.8533．如图甲所示为某次测量时电压表的刻度盘的情形，若当时使用的是该表的0～3 V 量程，那么电压表读数为________V ，若当时使用的是该表的0～15 V 量程，那么电压表读数应为________V ；如图乙所示的电阻箱的读数为________Ω.解析：0～3 V 量程最小刻度是0.1 V ，要向下估读一位，读1.15 V(由于最后一位是估读的，有偶然误差，读成1.14～1.16 V 都算正确).0～15 V 量程最小刻度为0.5 V ，只要求读到0.1 V 这一位，所以读5.7 V(5.6～5.8 V 都算正确)．图乙中的电阻箱有6个旋钮，每个旋钮上方都标有倍率，将每个旋钮上指针所指的数值(都为整数)乘以各自的倍率，从最高位依次往下读，即可得到电阻箱的读数为84 580.2 Ω.答案：1.15(1.14～1.16均可) 5.7(5.6～5.8均可) 84 580.24．有一只满偏电流I g ＝5 mA ，内阻R g ＝400 Ω的电流表G.若把它改装成量程为10 V 的电压表，应________联一个________Ω的分压电阻，该电压表的内阻为________Ω；若把它改装成量程为3 A 的电流表，应________联一个________Ω的分流电阻，该电流表的内阻为________Ω.解析：改装成电压表时应串联一个分压电阻．由欧姆定律得U ＝I g (R g ＋R 1)，分压电阻R 1＝UI g－R g ＝105×10－3Ω－400 Ω＝1 600 Ω，该电压表内阻R V ＝R g ＋R 1＝2 000 Ω.改装成电流表时应并联一个分流电阻，由并联电路两端电压相等得I g R g ＝(I －I g )R 2.分流电阻R 2＝I gI －I g R g ＝5×10－3×4003－5×10－3 Ω＝0.668 Ω.该电流表内阻R A ＝R 2R g R 2＋R g＝I g R gI ＝0.667 Ω.答案：串 1 600 2 000 并 0.668 0.6675．某同学为了测量电流表○A 1 内阻的精确值，有如下器材： A ．电流表○A 1 (量程300 mA ，内阻约为5 Ω) B ．电流表○A 2 (量程600 mA ，内阻约为1 Ω) C ．电压表○V (量程15 V ，内阻约为3 k Ω) D ．滑动变阻器R 1(0～5 Ω，额定电流为1 A) E ．滑动变阻器R 2(0～50 Ω，额定电流为0.01 A) F ．电源E (电动势3 V ，内阻较小) G ．定值电阻R 0(5 Ω)H ．单刀单掷开关一个、导线若干实验要求待测电流表○A 1 的示数从零开始变化，且多测几组数据，尽可能地减小误差． (1)以上给定的器材中滑动变阻器应选________．(请填器材序号)(2)在虚线框内画出测量○A 1 内阻的电路原理图，并在图中标出所用仪器的代号． 错误!(3)若选测量数据中的一组来计算电流表○A 1 的内阻r 1，则r 1的表达式为r 1＝________；式中各符号的物理意义是_______________________________________________________________________________________________________________________. 解析：(1)滑动变阻器要用分压连接法，选最大阻值较小的滑动变阻器R 1.(2)由于电压表的量程太大，所以不能直接用所给的电压表直接测量电压，改用定值电阻R 0与○A 1 并联来替代电压表的作用，电路如图所示．(3)通过定值电阻R 0的电流为I 2－I 1，○A 1 两端的电压等于R 0两端的电压，所以r 1＝I 2－I 1I1R 0，I 1、I 2分别为某次实验时电流表○A 1 、○A 2 的示数，R 0是定值电阻的电阻值． 答案：(1)D (2)见解析图 (3)I 2－I 1I 1R 0 I 1、I 2分别为某次实验时电流表○A 1 、○A 2 的示数，R 0是定值电阻的阻值[能力提升题组](25分钟，50分)1．某实验小组要精确测定一个额定电压为3 V 的LED 灯正常工作时的电阻，已知该灯正常工作时电阻大约为300 Ω，电学符号与小灯泡电学符号相同．实验室提供的器材有：A ．电流表A 1(量程为15 mA ，内阻 R A1约为10 Ω)B ．电流表A 2(量程为2 mA ，内阻R A2＝20 Ω)C ．定值电阻R 1＝10 ΩD ．定值电阻R 2＝1 980 ΩE ．滑动变阻器R (0～20 Ω)一个F ．电压表V(量程为15 V ，内阻R V 约为3 k Ω)G ．蓄电池E (电动势为4 V ，内阻很小)H ．开关S 一个(1)要完成实验，除蓄电池、开关、滑动变阻器外，还需选择的器材有________(填写器材前的字母编号)．(2)请在虚线框内画出实验电路图．(3)写出测量LED x ______________________________________________________________________________________________________________.解析：(1)要精确测定额定电压为3 V 的LED 灯正常工作时的电阻，需测量LED 灯两端的电压和通过LED 灯的电流，由于电压表V 的量程偏大，测量误差较大，不能用电压表V 测量LED 灯两端的电压，可以将电流表A 2与定值电阻R 2串联改装为电压表测量电压；LED 灯正常工作时的电流在10 mA 左右，可以用电流表A 1测量通过LED 灯的电流．(2)因为滑动变阻器阻值远小于LED 灯的电阻，所以滑动变阻器采用分压式接法．电路图如图所示．(3)根据闭合电路欧姆定律知，LED 灯两端的电压U ＝I 2(R 2＋R A2)，通过LED 灯的电流I ＝I 1－I 2，所以LED 灯正常工作时的电阻R x ＝U I ＝I 2R 2＋R A2I 1－I 2.I 1、I 2分别为电流表A 1、A 2的读数．答案：(1)ABD (2)如解析图所示 (3)I 2R 2＋R A2I 1－I 2I 1、I 2分别为电流表A 1、A 2的读数2．某同学用伏安法测量导体的电阻，现有量程为3 V 、内阻约为3 k Ω的电压表和量程为0.6 A 、内阻约为0.1 Ω的电流表．采用分压电路接线，图1是实物的部分连线图，待测电阻为图2中的R 1，其阻值约为5 Ω.(1)测R 1阻值的最优连接方式为导线①连接________(填“a ”或“b ”)、导线②连接________(填“c ”或“d ”)．(2)正确接线测得实验数据如下表，用作图法求得R 1的阻值为________Ω.U /V 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 I /A0.090.190.270.350.440.53(3)已知图2中R 2与R 1是材料相同、厚度相等、表面为正方形的两导体，R 2的边长是R 1的110，若测R 2的阻值，则最优的连线应选________(填选项)．A ．①连接a ，②连接cB ．①连接a ，②连接dC ．①连接b ，②连接cD ．①连接b ，②连接d解析：(1)因电压表的内阻远大于待测电阻的阻值，故采用电流表外接法，又知滑动变阻器采用分压电路接线，故测R 1阻值的最优连接方式为导线①连接a 、导线②连接d .(2)作图如图所示，则R 1＝ΔU ΔI ＝2.20.5Ω＝4.4 Ω.(3)根据电阻定律可得R＝ρLdL＝ρd，故R2＝R1，要测R2的阻值，与测量R1一样，最优的连线应①连接a，②连接d，故B正确．答案：(1)a d(2)图见解析 4.4～4.7(3)B3．(2017·高考全国卷Ⅱ)某同学利用如图(a)所示的电路测量一微安表(量程为100 μA，内阻大约为2 500 Ω)的内阻．可使用的器材有：两个滑动变阻器R1、R2(其中一个阻值为20 Ω，另一个阻值为2 000 Ω)；电阻箱R z(最大阻值为99 999.9 Ω)；电源E(电动势约为1.5 V)；单刀开关S1和S2.C、D分别为两个滑动变阻器的滑片．(1)按原理图(a)将图(b)中的实物连线．(2)完成下列填空：①R1的阻值为________Ω(填“20”或“2 000”)．②为了保护微安表，开始时将R1的滑片C滑到接近图(a)中滑动变阻器的________端(填“左”或“右”)对应的位置；将R2的滑片D置于中间位置附近．③将电阻箱R z的阻值置于2 500.0 Ω，接通S1.将R1的滑片置于适当位置，再反复调节R2的滑片D的位置．最终使得接通S2前后，微安表的示数保持不变，这说明S2接通前B与D所在位置的电势________(填“相等”或“不相等”)．④将电阻箱R z和微安表位置对调，其他条件保持不变，发现将R z的阻值置于2 601.0 Ω时，在接通S2前后，微安表的示数也保持不变．待测微安表的内阻为________Ω(结果保留到个位)．(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议：______________________________________________________.解析：(1)根据原理图(a)，将图(b)中的实物连线如图所示．(2)①滑动变阻器R 1在实验中为控制电路，且为分压接法，应选总阻值小的滑动变阻器，故R 1的阻值为20 Ω.②为了保护微安表，S 1闭合时，微安表上的电压为零，故开始时应将R 1的滑片C 滑到滑动变阻器的左端．③接通S 2前后，微安表的示数保持不变，说明S 2闭合后，没有电流流过S 2，故B 、D 两点的电势相等． ④实验过程中，由于测量电路，即由R z 、○μA 、R 2组成的电路的阻值很大，可认为测量电路两端的电压不变，故○μA 与R z 互换后通过R 2、R z 和○μA 的电流不变，电路如图所示．由于B 、D 两点的电势相等，对于图甲，I 1R μA ＝I 2R ′ I 1R z1＝I 2R ，即R μA R z1＝R ′R对于图乙，I 1R z2＝I 2R ′ I 1R μA ＝I 2R ，即R z2R μA ＝R ′R所以R μA R z1＝R z2R μA所以R μA ＝R z1R z2＝ 2 500×2 601 Ω＝2 550 Ω.(3)提高测微安表内阻的精度，可减小系统误差，如调节R 1上的分压，尽可能使微安表接近满量程． 答案：(1)见解析图 (2)①20 ②左 ③相等 ④2 550 (3)调节R 1上的分压，尽可能使微安表接近满量程4．如图甲所示为某同学改装和校准毫安表的电路图，其中虚线框内是毫安表的改装电路．(1)已知毫安表表头的内阻为100 Ω，满偏电流为1 mA ；R 1和R 2为阻值固定的电阻．若使用a 和b 两个接线柱，电表量程为3 mA ；若使用a 和c 两个接线柱，电表量程为10 mA.由题给条件和数据，可求出R 1＝________Ω，R 2＝________Ω.(2)现用一量程为3 mA 、内阻为150 Ω的标准电流表○A 对改装电表的3 mA 挡进行校准，校准时需选择的刻度为0.5 mA 、1.0 mA 、1.5 mA 、2.0 mA 、2.5 mA 、3.0 mA.电池的电动势为1.5 V ，内阻忽略不计；定值电阻R 0有两种规格，阻值分别为300 Ω和1 000 Ω；滑动变阻器R 有两种规格，最大阻值分别为750 Ω和3 000 Ω.则R 0应选用阻值为________Ω的电阻，R 应选用最大阻值为________Ω的滑动变阻器．(3)若电阻R 1和R 2中有一个因损坏而阻值变为无穷大，利用如图乙所示的电路可以判断出损坏的电阻．图乙中的R ′为保护电阻，虚线框内未画出的电路即为图甲虚线框内的电路．则图中的d 点应和接线柱________(选填“b ”或“c ”)相连．解析：(1)使用a 、b 接线柱时，I ab ＝I g ＋I g r gR 1＋R 2＝0.001 A ＋0.001×100R 1＋R 2 A ＝0.003 A ，使用a 、c 接线柱时，I ac ＝I g ＋I g r g ＋R 2R 1＝0.001 A ＋0.001×100＋R 2R 1A ＝0.010 A ， 解得：R 1＝15 Ω，R 2＝35 Ω. (2)改装后电流表内阻：r ＝r g R 1＋R 2r g ＋R 1＋R 2＝100×15＋35100＋15＋35 Ω≈33 Ω，R 0作为保护电阻，电流最大时，电路总电阻约为： R ＝r ＋R A ＋R 0＝E I ＝1.50.003 Ω＝500 Ω， R 0＝R －r －R A ＝(500－33－150)Ω＝317 Ω， 则R 0应选300 Ω； 电路电流最小时：R 滑＝E I 最小－R ＝ 1.50.000 5 Ω－500 Ω＝2 500 Ω>750 Ω，则滑动变阻器应选择3 000 Ω的．(3)由题图所示电路图可知，图中的d 点与接线柱c 相连时，闭合开关时，若电表指针偏转，则损坏的电阻是R 1，若电表指针不动，则损坏的电阻是R 2.答案：(1)15 35 (2)300 3 000 (3)c。

2020届一轮复习人教版电场性质的应用课时作业1．保护知识产权，抵制盗版是我们每个公民的责任与义务．盗版书籍影响我们的学习效率，甚至给我们的学习带来隐患．小华有一次不小心购买了盗版的物理参考书，做练习时，他发现了一个关键数字看不清，拿来问老师，如果你是老师，你认为可能是下列数字中的()A．6.2×10－19 C B．6.4×10－19 CC．6.6×10－19 C D．6.8×10－19 C答案：B2．[人教版选修3－1P5演示实验改编](多选)用控制变量法可以研究影响电荷间相互作用力的因素．如图所示，O是一个带电的物体，若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3位置，可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小，这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来．若物体O的电荷量用Q表示，三个小球的电荷量相等，用q表示，物体与小球间距离用d表示，物体和小球之间的作用力大小用F表示．忽略小球之间相互影响，则以下对该实验现象的判断正确的是() A．保持Q、q不变，减小d，则θ变大，说明F与d有关B．保持Q、q不变，减小d，则θ变大，说明F与d成反比C．保持q、d不变，减小Q，则θ变小，说明F与Q成正比D．保持Q、d不变，减小q，则θ变小，说明F与q有关解析：减小d，则θ变大，说明F与d有关，但不能说明反比关系，故A正确、B错误；同理可知C错误、D正确．答案：AD3．[2015·江苏卷](多选)两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示．c 是两负电荷连线的中点，d点在正电荷的正上方，c、d到正电荷的距离相等，则() A．a点的电场强度比b点的大B．a点的电势比b点的高C．c点的电场强度比d点的大D ．c 点的电势比d 点的低解析：由题图知，a 点处的电场线比b 点处的电场线密集，c 点处电场线比d 点处电场线密集，所以A 、C 正确；过a 点画等势线，与b 点所在电场线的交点与b 点位置比较知b 点的电势高于a 点的电势，故B 错误；同理分析可得d 点电势高于c 点电势，故D 正确．答案：ACD4．[2019·江西九江十校第二次联考]如图所示，A 是带电荷量为＋Q 、半径为R 的球体且电荷均匀分布．(均匀分布电荷的绝缘球体在空间产生对称的电场，场强大小只和到球心的距离有关)．B 为带电荷量为＋q 的带电体，可看作点电荷．已检测到c 点的场强为零，d 点与c 点到球心O 的距离都为r ，B 到c 点距离也为r ，那么只把带电荷量为＋q 的带电体移到e 点，e 点到c 、d 两点的距离均为r.则d 点场强大小为( )A ．k 2q r2B ．k Q 2r2C ．k q 2r2D ．k 2q r2解析：由c 点场强为零可知kQ r2＝kq r2，Q ＝q ，把带电荷量为＋q 的带电体移到e 点，两电荷在d 点处产生的场强大小相等，均为E ＝kq r2＝kQ r2，两场强方向垂直，所以d 点场强大小Ed ＝2E ＝2kq r2＝2kQ r2，A 正确． 答案：A5.如图所示为一孤立的负点电荷形成的电场，一带电粒子仅在电场力的作用下以某一速度进入该电场，依次经过A 、B 、C 三点，其中A 、C 两点与负点电荷的距离相等，B 点是轨迹上距离负点电荷最近的点。

2020届一轮复习人教版电场课时作业1、如图所示，一带电小球从A处竖直向上进入一水平方向的匀强电场中，进入电场时小球的动能为6J，运动到最高点B时小球的动能为8J，则小球运动到与A点在同一水平面上的C点（图中未画出）时的动能为多少（）A. 38JB. 30JC. 24JD. 14J2、如图所示，两平行正对的金属板A、B间加有如图所示的交变电压，一重力可忽不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。

若在t0时刻释放该粒子，粒子会时而向A板运动，时而向B板运动，并最终打在A板上。

则可能属于的时间段是( )A．B．C．D．3、如图所示，A、B、C为匀强电场中的三点，已知AC⊥BC，∠ABC=60°，BC=20cm．把一个电量=10C的正电荷从A移到B，电场力做功为零；从B移到C，电场力做功为－1.73×10J，则该匀强电场的场强大小和方向是（）A． 865V／m，垂直AC向左B． 865V／m，垂直 AC向右C． 1000V／m，垂直 AB斜向上D． 1000V／m，垂直 AB斜向下4、两个分别带有电荷量Q和＋3Q的相同金属球(半径均为r)，固定在相距(两球心间距离)为3r的两处，它们间库仑力的大小为F.现将两小球相互接触后放回原处，则两球间库仑力的大小( )A. 大于F/3B. 等于4F/3C. 小于F/3D. 小于4F /35、对“静电场”一章中几个公式的理解，正确的是：（）A. 公式C=Q/U指出，电容器的电容随电容器所带电荷量Q的增加而增加B. 由E=U/d可知，电场中两点的距离越大，电场场强E越小C. 在公式F=kq1q2/r2中，kq2/r2是q2所在位置的电场强度的大小D. 公式E P=qφ中，同一个负电荷在电势越高的地方电势能越小6、一带电粒子沿图中AB曲线穿过一匀强电场中的等势面，且四个等势面的电势关系满足，图中若不计粒子所受重力，以下判断中正确的是（）A. 粒子一定带正电B. 粒子的运动是匀变速运动C. 粒子从A点到B点运动过程中动能先减少后增大D. 粒子从A点到B点运动过程电势能减少7、如图所示，M、N两点有两等量异种点电荷，a、b、c表示电场中的3条等势线，b是M、N连线的中垂线，a、c关于b对称。

2020届一轮复习人教版电场课时作业1．下面关于电场的叙述不正确的是()A．两个未接触的电荷发生了相互作用，一定是电场引起的B．只有电荷发生相互作用时才产生电场C．只要有电荷存在，其周围就存在电场D．A电荷受到B电荷的作用，是B电荷的电场对A电荷的作用解析：两个电荷之间的作用，实际是一个电荷周围存在着由它产生的电场，另外一个电荷受到这个电荷的作用力就是通过这个电场给予的，因此，电场的存在是电荷间产生静电力的条件，故A、D正确；电荷周围总存在电场，C正确，B错误．答案：B2．关于电场、电场强度、电场线，下列说法中正确的是()A．电场线是电荷在电场中的运动轨迹B．电场线密的地方电场强度大C．电场中某点电场强度的大小与放入该点的试探电荷的电荷量有关D．负电荷在电场中某点所受电场力的方向，就是该点电场强度的方向答案：B3．下列是电场强度的单位的是()A．库B．安C．牛/库D．伏答案：C4.如图所示是某静电场的一部分电场线分布情况，下列说法中正确的是()A．这个电场可能是负点电荷的电场B．点电荷q在A点处受到的电场力比在B点处受到的电场力大C．正电荷可以沿电场线由B点运动到C点D．点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力)解析：负点电荷的电场线是从四周无限远处不同方向指向负点电荷的直线，故A错误；电场线越密的地方场强越大，由题图知E A>E B，知，a∝F，而F∝E，E A>E B，又因F＝qE，得F A>F B，故B正确；由a＝Fm所以a A>a B，故D错误；正电荷在B点受到的电场力的方向沿切线方向，故其轨道不可能沿曲线由B到C，故C错误．答案：B5．在下面各电场中，点电荷q在A、B两点所受的电场力相同的是()解析：A图中，A、B两点电场强度大小相等，方向不同；B图中，A、B两点电场强度方向相同，大小不同；C图是匀强电场，各点电场强度相同；D图中，A、B两点电场强度大小、方向都不相同．答案：C6．电场线可以直观地描述电场的方向和强弱，电场线上某一点的切线方向表示()A．正点电荷在该点所受电场力的方向B．负点电荷在该点所受电场力的方向C．正点电荷在该点所受电场力的垂直方向D．负点电荷在该点所受电场力的垂直方向答案：A7．下列说法正确的是()A．电荷受到的电场力的方向总跟电场方向相同B．沿电场线所指的方向，电场强度越来越小C．以点电荷为中心的同一球面上，电场强度处处相同D．电场强度的方向总跟正电荷受到的电场力的方向一致解析：电场强度的方向与正电荷所受到的电场力方向相同，与负电荷所受到的电场力方向相反，故A错误，D正确；沿着电场线的方向，电势降低，而不是电场强度越来越小，故B错误；由点电荷的电可知，同一球面上，电场强度大小处处相等，方向不同，场强度E＝k Qr2故C错误．答案：D8．(多选)某电场区域的电场线如图所示，a、b是其中一条电场线上的两点，下列说法中正确的是()A．a点的场强方向一定沿着过a点的电场线向右B．a点的场强一定大于b点的场强C．正电荷在a点受到的电场力一定大于它在b点受到的电场力D．负电荷在a点受到的电场力一定小于它在b点受到的电场力解析：过a点的电场线是一条水平向右的直线，故选项A正确；a 点处电场线密集，电场较强，故E a>E b，选项B正确；无论电荷正负，根据F＝qE，E a>E b，所以F a>F b，只是正负电荷所受的静电力的方向相反，故选项C正确；选项D错误．答案：ABC9．(2017·广东学业水平考试)下列图中，绝缘细绳一端固定在O点，另一端系一个质量为m，带电量为＋q的小球．为了使小球能静止在图中所示位置，可以加一个与纸面平行的匀强电场，则所加电场方向符合要求的是()解析：由题图可知，带电小球所受电场力方向水平向右，由于小球带正电，因此电场强度方向水平向右，故选项D正确．答案：D10．关于电场线的以下说法中，正确的是()A．电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同B．沿电场线的方向，电场强度越来越小C．电场线越密的地方同一检验电荷受的电场力就越大D．顺着电场线移动电荷，电荷受电场力大小一定不变解析：电场线上每一点的切线方向都跟正电荷在该点的受力方向相同，与负电荷在该点的电场力方向相反，故A错误．若是正电荷沿电场线的方向移动，电场力做正功，电势能减少，则电势越来越小；若是负电荷沿电场线的方向移动，电场力做负功，电势能增加，则电势越来越小．故B错误．电场线越密的地方，电场强度就越强，则同一检验电荷受的电场力就大，故C正确．顺着电场线移动电荷，若是匀强电场，则电荷受电场力大小可以不变，故D错误．答案：C11．如图所示为两个带等量点电荷周围的电场线分布(电场线方向未标出)，则()A．A只能带正电B．A只能带负电C．若A带正电，则B肯定是带负电的D．若A带正电，则B肯定是带正电的解析：图示的电场线为两个带等量异种点电荷形成电场的电场线分布，C正确，D错误；但没有标注电场线的方向，所以不能判断A、B的电性，A、B错误．答案：C12．(多选)关于电场线的性质，下列说法正确的是()A．电场线是为了形象描述电场的假想线，不是真实的B．静电场中，电场线起于正电荷或无穷远，止于无穷远或负电荷，电场线不闭合C．电场线的疏密表示电场的强弱D．电场线在特殊情况下能相交解析：电场线在任何情况下都不能相交，因此D选项错误，其他说法都对．答案：ABC13.(多选)如图所示，PQ为某电场中的一条电场线，下列说法正确的是()A．该电场一定是匀强电场B．该电场一定是点电荷产生的电场C．P点的电场强度可能比Q点的大D．正电荷在P点受到的电场力方向沿着电场线方向解析：由于电场线的疏密表示场强的大小，而一条电场线不能反映出电场线的疏密，所以不能确定P、Q两点的电场强度大小．因此P、Q两点的电场强度有可能相等，也可能不等，该电场不一定是匀强电场，也不一定是点电荷产生的电场，故A、B错误，C正确．电场线的切线方向表示电场强度方向，而正电荷所受的电场力方向与电场强度方向相同，所以正电荷在P点受到的电场力方向沿着电场线方向，故D正确．故选CD.答案：CD。

2020届一轮复习人教版静电现象课时作业1．关于摩擦起电和感应起电，下列说法正确的是()A．摩擦起电是电荷的转移，感应起电是创造了电荷B．摩擦起电是创造了电荷，感应起电是电荷的转移C．不论摩擦起电还是感应起电，都是电荷的转移D．以上说法均不正确解析：无论哪种方式起电，都不是创造了电荷，而是电荷的转移，所以选项A、B、D错误，选项C正确。

答案：C2．把一只空铝罐平放在光滑的平面上，拿一个气球在头发上来回摩擦几下，然后移到距离铝罐3～4 cm 处，缓慢地将气球移近铝罐，观察到铝罐()A．靠近气球B．远离气球C．不动D．以上情况都有可能答案：A3．导体A带5q的正电荷，另一完全相同的导体B带q的负电荷，将两导体接触一会儿后再分开，则B导体的带电量为() A．－q B．q C．2q D．4q答案：C4．丝绸和玻璃棒摩擦，使玻璃棒带上正电，下列说法正确的是()A．摩擦使丝绸产生了更多电子B．摩擦使玻璃棒产生了更多电子C．丝绸上的电子转移到玻璃棒上D．玻璃棒上的电子转移到丝绸上分析：摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体，并没有创造电荷．感应起电的实质是电荷可以从物体的一部分转移到另一个部分．解析：摩擦起电实质是由于两个物体的原子核对核外电子的约束能力不相同，因而电子可以在物体间转移．若一个物体失去电子，其质子数比电子数多，我们说它带正电荷．若一个物体得到电子，其质子数比电子数少，我们说它带负电荷．使物体带电并不是创造出电荷．丝绸摩擦玻璃棒时，电子从玻璃棒上转移到丝绸上，玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电荷．故D正确．答案：D5．冬天脱毛衣，常常会发出噼里啪啦的声音，有时还能看到火花，原因是()A．脱毛衣摩擦发热B．脱毛衣摩擦产生静电C．脱毛衣摩擦产生磁场D．脱毛衣摩擦发光解析：冬天脱毛衣时，是由于摩擦产生的静电．答案：B6．(多选)如图所示，将带电棒移近两个不带电的导体球，两个导体球开始时互相接触且对地绝缘，下述几种方法中能使两球都带电的是()A．先把两球分开，再移走棒B．先移走棒，再把两球分开C．先将棒接触一下其中的一球，再把两球分开D．棒的带电量不变，两导体球不能带电解析：带电棒靠近两导体球时，会在甲球感应出异种电荷，乙球聚集同种电荷．此时若先分开甲、乙，再拿走棒，甲带与带电棒电性相反的电荷，乙带与之相同的电荷；若先移走带电棒，甲、乙两球将呈电中性，再分开甲、乙两球，两球都不带电，故选项A正确，选项B、D错误；将带电棒与两球接触，带电棒上的电荷将转移到两球上，分开后两球带与带电棒同种性质的电荷，故选项C正确。

2020届一轮复习人教版电场课时作业1、如图所示，取一对用绝缘柱支撑的导体A和B，使它们彼此接触，起初它们不带电，分别贴在导体A、B下部的金属箔均是闭合的。

下列关于实验现象的描述及带电情况的判断中正确的是( )A. 将带正电荷的物体C移近导体A，A、B下部的金属箔都张开且分别带正电和负电B. 将带正电荷的物体C移近导体A，只有A下部的金属箔张开且带负电C. 将带正电荷的物体C移近导体A，再使A、B分开少许，稳定后A、B下部的金属箔都张开且分别带负电和正电D. 将带正电荷的物体C移近导体A，再使A、B分开少许，稳定后A、B下部的金属箔都闭合2、真空中两个点电荷之间的静电力为F，如果它们之间的距离以及每个点电荷的电荷量都增加为原来的2倍，则它们之间的静电力将变为原来的( )A. 4倍B. 倍C. 1倍D. 0.5倍3、用如图所示的实验装置，探究电荷之间的作用力的大小与哪些因素有关，把一带正电的物体置于M 处，用绝缘丝线系上一个带正电的小球，先后挂在P 1、P2、P3的位置，可观察到小球在不同位置时丝线偏离竖直方向的角度不同。

由此可得出的结论是( )A. 电荷之间作用力的大小与两电荷间的距离有关B. 电荷之间作用力的大小与两电荷的性质有关C. 电荷之间作用力的大小与两电荷所带的电荷量有关D. 电荷之间作用力的大小与丝线的长度有关4、如图，平行板电容器两极板的间距为d，极板与水平面成角，上极板带正电一电荷量为的粒子在电容器中靠近下极板处以初动能竖直向上射出不计重力，极板尺寸足够大，若粒子能打到上极板，则两极板间电场强度的最大值为A. B. C. D.5、一半径为R的均匀带正电荷圆环，其轴线与x轴重合，环心位于坐标原点O处，M、N为x轴上的两点，则下列说法正确的是A. 沿x轴正方向从O点到无穷远处电场强度越来越大B. 沿x轴正方向从O点到无穷远处电场强度越来越小C. 将一正试探电荷由M点移到N点，电荷的电势能增大D. 将一正试探电荷由M点移到N点，电荷的电势能减少6、两个相同的金属小球M、N，带电量分别为和两球接触后分开，M、N的带电量分别为A. B.C. D.7、如图，正点电荷放在O点，图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线。

2020届一轮复习人教版 电场 课时作业一、选择题(本题共14小题，每小题4分，共56分.1～8题为单项选择题，9～14题为多项选择题．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，错选和不选的得0分)1．下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解，其中正确的是( ) A ．由E ＝F q 知，电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比 B ．由C ＝Q U知，电容器的电容与其所带电荷量成正比，与两极板间的电压成反比 C ．由E ＝k Q r2知，电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量无关 D ．由U AB ＝W ABq知，带电荷量为1 C 的正电荷，从A 点移动到B 点克服电场力做功为1 J ，则A 、B 两点间的电势差为－1 V 答案 D解析 电场强度E 与F 、q 无关，由电场本身决定，A 错误；电容C 与Q 、U 无关，由电容器本身决定，B 错误；E ＝k Q r 2是决定式，C 错误；由U AB ＝W ABq可知，D 正确． 2.(2018·重庆市綦江区校级联考)某点电荷和金属圆环间的电场线分布如图1所示．下列说法正确的是( )图1A ．a 点的电势高于b 点的电势B ．若将一正试探电荷由a 点移到b 点，电场力做负功C ．c 点的电场强度与d 点的电场强度大小无法判断D ．若将一正试探电荷从d 点由静止释放，电荷将沿着电场线由d 到c 答案 B解析 由沿电场线的方向电势降低和电场线与等势面垂直的特点，可知a 点的电势低于b 点的电势，故A 错误；由电势能的公式：E p ＝q φ，可得出正试探电荷在a 点的电势能低于在b 点的电势能，由电场力做功与电势能变化的关系，可知电场力做了负功，故B 正确；因为电场线的疏密表示电场的强弱，故c 点的电场强度小于d 点的电场强度，故C 错误；正试探电荷在d 点时所受的电场力沿该处电场线的切线方向，使该电荷离开该电场线，所以该电荷不可能沿着电场线由d 到c ，故D 错误．3．(2017·南通市第一次调研测试)如图2所示，在O 点放置点电荷－q ，电荷周围A 、B 两点到O 点的距离分别为r A 、r B ，r A <r B ，A 、B 两点电场强度大小分别为E A 、E B ，电势分别为φA 、φB ，则( )图2 A．E A>E B B．E A＝E B C．φA>φB D．φA＝φB答案 A解析根据公式E＝k Qr2，可以判断出离场源电荷越近，场强越大，所以A点的场强较大，A正确，B错误；沿着电场线方向，电势逐渐降低，所以B点电势较高，C、D错误．4．(2018·淄博市高一下期末)两个等量点电荷的电场线分布如图3所示，图中A点和B点在两点电荷连线上，C点和D点在两点电荷连线的中垂线上．若将一电荷放在此电场中，则以下说法正确的是( )图3A．电荷沿直线由A到B的过程中，电场力先增大后减小B．电荷沿直线由C到D的过程中，电场力先增大后减小C．电荷沿直线由A到B的过程中，电势能先减小后增大D．电荷沿直线由C到D的过程中，电势能先增大后减小答案 B5．(2018·日照市期末)如图4所示，在点电荷Q产生的电场中，实线是方向未知的电场线，虚线AB是一个带电粒子仅在静电力作用下的运动轨迹．下列说法正确的是( )图4A．带电粒子在A点的电势能一定小于在B点的电势能B．带电粒子在A点的加速度一定大于在B点的加速度C．若带电粒子带负电，则点电荷Q一定带正电D．若带电粒子带负电，则A点的电势一定高于B点的电势答案 B6．如图5，静电喷涂时，被喷工件接正极，喷枪口接负极，它们之间形成高压电场，涂料微粒从喷枪口喷出后，只在静电力作用下向工件运动，最后吸附在工件表面，图中虚线为涂料微粒的运动轨迹．下列说法正确的是( )图5A ．涂料微粒一定带正电B ．图中虚线可视为高压电场的部分电场线C ．微粒做加速度先减小后增大的曲线运动D ．喷射出的微粒动能不断转化为电势能 答案 C解析 因工件接电源的正极，可知涂料微粒一定带负电，选项A 错误；因虚线为涂料微粒的运动轨迹，可知不能视为高压电场的部分电场线，选项B 错误；从喷枪口到工件的电场先减弱后增强，可知微粒加速度先减小后增大，因电场线是曲线，故微粒做曲线运动，选项C 正确；因电场力对微粒做正功，故微粒的电势能逐渐减小，选项D 错误．7．(2018·重庆八中适应性考试)直角坐标系xOy 中，A 、B 两点位于x 轴上，坐标如图6所示，C 、D 位于y 轴上，C 、D 两点各固定一等量正点电荷，另一电荷量为Q 的负点电荷置于O 点时，B 点处的电场强度恰好为零，若将该负点电荷移到A 点，则B 点处场强的大小和方向分别为(静电力常量为k )( )图6A.5kQ4l2，沿x 轴正方向 B.5kQ4l 2，沿x 轴负方向 C.3kQ4l2，沿x 轴负方向 D.3kQ4l2，沿x 轴正方向 答案 D解析 B 点处的电场强度恰好为零，说明负点电荷在B 点产生的场强与两正点电荷在B 点产生的合场强大小相等，方向相反，根据点电荷的场强公式可得，负点电荷在B 点的场强为kQ l2，两正点电荷在B 点的合场强也为kQ l 2，当负点电荷移到A 点时，负点电荷与B 点的距离为2l ，负点电荷在B 点产生的场强为kQ4l2，方向沿x 轴负方向，两正点电荷在B 点产生的合场强的大小为kQ l2，方向沿x 轴正方向，所以B 点处合场强的大小为kQ l 2－kQ 4l 2＝3kQ4l2，方向沿x 轴正方向，所以A 、B 、C 错误，D 正确．8.示波管是一种多功能电学仪器，它的工作原理可以等效成下列情况：如图7所示，真空室中电极K 发出电子(初速度不计)，经过电压为U 1的加速电场后，由小孔S 沿水平金属板A 、B 间的中心线射入板中，金属板长为L ，相距为d .当A 、B 间电压为U 2时电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上面显示亮点．已知电子的质量为m 、电荷量为e ，不计电子重力，下列情况中一定能使亮点偏离中心距离变大的是( )图7A ．U 1变大，U 2变大B ．U 1变小，U 2变大C ．U 1变大，U 2变小D ．U 1变小，U 2变小答案 B解析 当电子离开偏转电场时速度的反向延长线一定经过偏转电场中水平位移的中点，所以电子离开偏转电场时偏转角度越大(偏转距离越大)，亮点距离中心就越远．设电子经过U 1加速后速度为v 0，离开偏转电场时竖直方向速度为v y ，根据题意得：eU 1＝12mv 0 2，电子在A 、B 间做类平抛运动，当其离开偏转电场时竖直方向速度为v y ＝at ＝eU 2md ·L v 0，解得速度的偏转角θ满足：tan θ＝v y v 0＝U 2L 2dU 1，显然，欲使θ变大，应该增大U 2、L ，或者减小U 1、d ，故选B.9.如图8所示，电路中A 、B 为两块竖直放置的金属板，C 是一只静电计，合上开关S 后，静电计指针张开一定角度，下述做法可使静电计指针张角增大的是( )图8A ．使A 、B 两板靠近一些 B ．使A 、B 两板正对面积减小一些C ．断开S 后，使B 板向右平移一些D ．断开S 后，使A 、B 正对面积减小一些 答案 CD解析 静电计显示的是A 、B 两极板间的电压，指针张角越大，表示两板间的电压越高．当合上S 后，A 、B 两板与电源两极相连，板间电压等于电源电压，电源电压不变，静电计指针张角不变；当断开S 后，板间距离增大，正对面积减小，都将使A 、B 两板间的电容变小，而电容器所带的电荷量不变，由C ＝QU可知，板间电压U 增大，从而静电计指针张角增大．10.如图9所示，匀强电场中有一平行四边形abcd ，且平行四边形所在平面与场强方向平行．其中φa ＝10 V ，φc ＝6 V ，φd ＝8 V ，则下列说法正确的是( )A．b点电势φb＝4 V B．b点电势φb＝8 VC．场强平行于ad方向D．场强方向垂直于bd向下答案BD11.两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图10中虚线所示，一带电粒子以某一速度从图中a 点进入电场，其运动轨迹为图中实线所示，若粒子只受静电力作用，则下列关于带电粒子的判断正确的是( )图10A．带正电B．速度先变大后变小C．电势能先变大后变小D．经过b点和d点时的速度大小相同答案CD解析根据粒子的运动轨迹及电场线分布可知，粒子带负电，选项A错误；粒子从a到c再到e的过程中电场力先做负功后做正功，速度先减小后增大，电势能先增大后减小，选项B错误，C正确；因为b、d两点在同一等势面上，所以在b、d两点的电势能相同，粒子经过b点和d点时的速度大小相同，选项D正确．12．(2018·滨州市高一下期末)电场中三条等势线如图11中实线a、b、c所示．一带电粒子仅在电场力作用下沿直线从P运动到Q，已知电势φa>φb>φc，这一过程中粒子运动的v－t图象可能正确的是( )图11答案AD13.如图12所示，两平行金属板水平放置，板长为L，板间距离为d，板间电压为U，一不计重力、电荷量为＋q的带电粒子以初速度v0沿两板的中线射入，经过t时间后恰好沿下板的边缘飞出，则( )A ．在前t 2时间内，电场力对粒子做的功为14UqB ．在后t 2时间内，电场力对粒子做的功为38UqC ．在粒子下落的前d 4和后d 4过程中，电场力做功之比为1∶1D ．在粒子下落的前d4和后d4过程中，电场力做功之比为1∶2 答案 BC解析 粒子在两平行金属板间做类平抛运动，水平方向做匀速直线运动，竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动，在前后两个t 2的时间内沿竖直方向的位移之比为1∶3，则在前t2时间内，电场力对粒子做的功为18Uq ，在后t 2时间内，电场力对粒子做的功为38Uq ，A 错，B 对；由W ＝Eqx 知，在粒子下落的前d 4和后d4过程中，电场力做功之比为1∶1，C 对，D 错．14．如图13所示，O 点固定放置一个正点电荷，在过O 点的竖直平面内的A 点，自由释放一个带正电的小球，小球的质量为m ，带电荷量为q ，小球落下的轨迹如图中的实线所示，它与以O 点为圆心、R 为半径的圆(图中虚线表示)相交于B 、C 两点，O 、C 在同一水平线上，∠BOC ＝30°，A 距OC 的高度为h ，若小球通过B 点的速度为v ，则下列叙述正确的是( )图13A ．小球通过C 点的速度大小是2ghB ．小球通过C 点的速度大小是v 2＋gR C ．小球由A 到C 电场力做功是mgh －12mv 2D ．小球由A 到C 电场力做功是12mv 2＋mg (R2－h )答案 BD解析 由于B 、C 在同一等势面上，故小球从B 点到C 点的过程中电场力做功为零，只有重力做功，则12mv C2＝12mv 2＋mgh BC .即12mv C 2＝12mv 2＋mgR sin 30°，得v C ＝v 2＋gR ，小球从A 点到C 点的过程中，由动能定理有12mv C 2＝mgh ＋W AC ，得W AC ＝12mv 2＋mg (R2－h )，故选B 、D. 二、计算题(本题共4小题，共44分)15．(8分)(2018·聊城市期末)如图14所示，两平行金属板A 、B 间有一匀强电场，C 、D 为电场中的两点，且CD ＝4 cm ，其连线的延长线与金属板A 成30°角．已知电子从C 点移到D 点的过程中电场力做功为－4.8×10－17J ，元电荷e ＝1.6×10－19C ．求：图14(1)C 、D 两点间的电势差U CD 、匀强电场的场强大小E ；(2)若选取A 板的电势φA ＝0，C 点距A 板1 cm ，电子在D 点的电势能为多少？ 答案 (1)300 V 1.5×104V/m (2)7.2×10－17J解析 (1)电子从C 点移到D 点U CD ＝W CD q ＝－4.8×10－17－1.6×10－19V ＝300 V(2分)E ＝U CD d CD sin 30°＝3004×10－2×0.5V/m ＝1.5×104V/m(2分) (2)d ＝d CD sin 30°＋1 cm ＝3 cmU AD ＝Ed ＝1.5×104×3×10－2 V ＝450 V(1分)由U AD ＝φA －φD 和φA ＝0得(1分)φD ＝－450 V(1分)电子在D 点的电势能为E p ＝q φD ＝－1.6×10－19×(－450) J ＝7.2×10－17J ．(1分)16．(10分)(2018·潍坊市期末)如图15所示，水平绝缘轨道AB 长L ＝4 m ，离地高h ＝1.8 m ，A 、B 间存在竖直向上的匀强电场．一质量m ＝0.1 kg 、电荷量q ＝－5×10－5C 的小滑块，从轨道上的A 点以v 0＝6 m/s 的初速度向右滑动，从B 点离开电场后，落在地面上的C 点．已知C 、B 间的水平距离x ＝2.4 m ，滑块与轨道间的动摩擦因数μ＝0.2，取g ＝10 m/s 2，不计空气阻力．求：图15(1)滑块离开B 点时速度的大小； (2)滑块从A 点运动到B 点所用的时间； (3)匀强电场的场强E 的大小．答案 (1)4 m/s (2)0.8 s (3)5×103N/C 解析 (1)从B 到C 过程中，有h ＝12gt 2(1分)x ＝v B t (1分)解得v B ＝4 m/s(1分) (2)从A 到B 过程中，有L ＝v 0＋v B2t ′(2分)解得t ′＝0.8 s(1分)(3)在电场中运动时，小滑块受力如图所示，由牛顿第二定律得μ(mg ＋E |q |)＝m |a |(2分)由运动学公式，有v B 2－v 0 2＝2aL (1分)解得E ＝5×103N/C.(1分)17．(12分)(2018·亳州市模拟)如图16所示，在E ＝1.0×103V/m 的竖直匀强电场中，有一光滑半圆形绝缘轨道QPN 与一水平绝缘轨道MN 在N 点平滑相接，半圆形轨道平面与电场线平行，其半径R ＝40 cm ，N 为半圆形轨道最低点，P 为QN 圆弧的中点，一带负电荷q ＝1.0×10－4C 的小滑块质量m ＝10 g ，与水平轨道间的动摩擦因数μ＝0.15，位于N 点右侧1.5 m 的M 处，g 取10 m/s 2，求：图16(1)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q ，则小滑块应以多大的初速度v 0向左运动？ (2)这样运动的小滑块通过P 点时对轨道的压力是多大？ 答案 (1)7 m/s (2)0.6 N解析 (1)设小滑块恰能到达Q 点时速度为v ，由牛顿第二定律得mg ＋qE ＝m v 2R(2分)小滑块从开始运动至到达Q 点过程中，由动能定理得 －mg ·2R －qE ·2R －μ(mg ＋qE )x ＝12mv 2－12mv 0 2(2分)联立解得：v 0＝7 m/s.(2分)(2)设小滑块到达P 点时速度为v ′，则从开始运动至到达P 点过程中，由动能定理得 －(mg ＋qE )R －μ(qE ＋mg )x ＝12mv ′2－12mv 0 2(3分)在P 点时，由牛顿第二定律得F N ＝m v ′2R(1分)代入数据，解得：F N ＝0.6 N(1分)由牛顿第三定律得，小滑块通过P 点时对轨道的压力F N ′＝F N ＝0.6 N ．(1分)18．(14分)如图17所示，虚线MN 左侧有一场强为E 1＝E 的匀强电场，在两条平行的虚线MN 和PQ 之间存在着宽为L 、电场强度为E 2＝2E 的匀强电场，在虚线PQ 右侧距PQ 为L 处有一与电场E 2平行的屏．现将一电子(电荷量为e ，质量为m ，重力不计)无初速度地放入电场E 1中的A 点，最后电子打在右侧的足够大的屏上，A 点到MN 的距离为L2，AO 连线与屏垂直，垂足为O ，求：图17(1)电子到MN 的速度大小；(2)电子从释放到打到屏上所用的时间；(3)电子刚射出电场E 2时的速度方向与AO 连线夹角θ的正切值tan θ； (4)电子打到屏上的点P ′到点O 的距离x . 答案 (1)eELm (2)3mLeE(3)2 (4)3L 解析 (1)从A 点到MN 的过程中，由动能定理得：eE ·L 2＝12mv 2(2分)得：v ＝eELm(1分) (2)电子在电场E 1中做初速度为零的匀加速直线运动，设加速度为a 1，时间为t 1，由牛顿第二定律和运动学公式得：a 1＝eE 1m ＝eEm(1分) v ＝a 1t 1(1分)从MN 到屏的过程中运动的时间：t 2＝2Lv.(1分)则运动的总时间为t ＝t 1＋t 2＝3mLeE.(1分) (3)设电子射出电场E 2时平行电场线方向的速度为v y ，根据牛顿第二定律得，电子在电场中的加速度为a 2＝eE 2m ＝2eEm (1分)t 3＝Lv(1分)v y ＝a 2t 3tan θ＝v y v(1分) 解得：tan θ＝2.(1分)(4)如图所示，电子离开电场E 2后，将速度方向反向延长交于E 2电场的中点O ′.由几何关系知：tan θ＝x L2＋L，(2分)得：x ＝3L . (1分)。

2020届一轮复习人教版电场和磁场课时作业1．有两个趣味小实验，第一个实验叫做“振动的弹簧”，把一根柔软的弹簧悬挂起来，使它的下端刚好跟槽中的水银接触，如图甲所示，通电后，发现弹簧不断上下振动．第二个实验叫做“旋转的液体”，在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极，沿边缘内壁放一个圆环形电极，把它们分别与电池的两极相连，然后在玻璃皿中放入导电液体，如盐水，如果把玻璃皿放在磁场中，液体就会旋转起来，如图乙所示．下列关于这两个实验的说法正确的是()A．图甲中，弹簧不断上下振动是电场力的作用B．图甲中，如果改变电源的正、负极，则弹簧马上停止上下振动C．图乙中，液体的旋转是安培力的作用D．图乙中，如果改变电源的正、负极，液体的旋转方向不变解析：当给弹簧和槽中水银通入电流时，弹簧的每一圈都相当于一个线圈，由同向电流相互吸引可知，弹簧缩短，弹簧离开水银面，电路断开，弹簧中没有电流，各线圈之间失去吸引作用，弹簧恢复原状，下落到水银面，电路接通，重复上面的现象，所以弹簧不断上下振动的原因是同方向的电流互相吸引，是安培力的作用，所以A错误；如果改变电源的正、负极，弹簧每一圈中仍有同方向的电流，仍然会上下振动，B错误；液体的旋转是由沿半径方向的液体中的电流受到安培力引起的，C正确；如果改变电源的正、负极，液体中电流的方向发生改变，所受安培力方向也改变，液体的旋转方向发生变化，D错误．答案：C2．[2018·岳阳一模]如图所示，一带电小球悬挂在平行板电容器内部，闭合开关S，电容器充电后，细线与竖直方向夹角为φ，则下列说法中正确的是()A．保持开关S闭合，使两极板靠近一些，φ将减小B．保持开关S闭合，将滑动变阻器滑片向右移动，φ将减小C．断开开关S，使两极板靠近一些，φ将不变D．轻轻将细线剪断，小球将做斜抛运动解析：保持开关S闭合，即电容器两端电压不变，使两极板靠近些，由E＝Ud知，电场强度增大，φ将增大，A项错误；调节滑动变阻器滑片不影响电容器两极板间的电压，B项错误；打开开关S，电容器两极板所带电荷量不变，使两极板靠近一些，由C＝εs4πkd 、U＝QC、E＝Ud知，E不变，即夹角φ不变，C项正确；轻轻将细线剪断，小球将沿细线方向向下做匀加速直线运动，D项错误．答案：C3．(多选)如图所示，虚线a、b、c表示电场中的三个等势面与纸平面的交线，且相邻等势面之间的电势差相等．实线为一带正电荷粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，M、N是这条轨迹上的两点，则下列说法中正确的是()A．三个等势面中，a的电势最高B．对于M、N两点，带电粒子通过M点时电势能较大C．对于M、N两点，带电粒子通过M点时动能较大D．带电粒子由M点运动到N点时，加速度增大解析：由于带电粒子做曲线运动，所受电场力的方向必定指向轨道的凹侧，且和等势面垂直，所以电场线方向是由c指向b 再指向a.根据电场线的方向指向电势降低的方向，故φc>φb>φa，选项A错误；正电荷在电势高处电势能大，M点的电势比N点电势低，故在M点电势能小，选项B错误；根据能量守恒定律，电荷的动能和电势能之和保持不变，故粒子在M点的动能较大，选项C正确；由于相邻等势面之间电势差相等，且N点等势面较密，则E N>E M，即qE N>qE M，由牛顿第二定律知，带电粒子从M点运动到N点时，加速度增大，选项D正确．答案：CD4.如右图所示，A、B为竖直放置的两块金属板，A、B两板之间的电压U1＝100 V，M、N为水平放置的两块完全相同的金属板，M板带正电，N板带负电．B板中央开有一小孔，该小孔与M、N两板的间距相等．现将一质量m＝2.0×10－11 kg、电荷量q ＝＋1.0×10－5C的粒子在A板附近由静止释放，经过一段时间后粒子恰好穿过小孔进入M、N两板之间，又经过一段时间后粒子离开M、N之间的电场，并立即进入一个方向垂直于纸面向里、宽度D＝20 3 cm的有界匀强磁场中．已知粒子离开M、N之间的电场时，速度的方向与水平方向之间的夹角θ＝30°，M、N两金属板正对，间距d＝10 3 cm，M、N板的长度L＝20 cm.粒子重力不计，忽略边缘效应．(1)求粒子进入M、N两板间的初速度v1的大小．(2)求M、N两板间的电压U2.(3)为使粒子不会由磁场右边界射出，匀强磁场的磁感应强度B至少为多大？解析：(1)带电粒子在电场中加速，根据动能定理有qU1＝12m v 21解得v1＝1.0×104 m/s.(2)带电粒子在M、N两板间做类平抛运动，设粒子在M、N间运动的时间为t，离开M、N间时粒子在竖直方向的分速度为v2.根据类平抛运动规律有L＝v1t，v2＝at其中a＝qU2md又由速度的矢量关系图可得tanθ＝v2v1联立解得U2＝100 V.(3)粒子进入磁场时的速度v＝v1cosθ＝233×104 m/s带电粒子进入磁场中做匀速圆周运动，设轨道半径为R.由洛伦兹力提供向心力，有q v B＝m v2R解得R＝m vqB由R＝m vqB可知，当m、q、v一定时，R越大，B越小．为使粒子不会由磁场右边界射出，则粒子轨迹刚好与磁场右边界相切时，粒子运动的轨道半径最大，磁场的磁感应强度最小．画出此时带电粒子的运动轨迹，如下图所示，由图中的几何关系有。

电学实验的拓展与创新[方法点拨] (1)结合闭合电路欧姆定律、串并联电路特点，去理解电路，找出测量量与已知量间的关系.(2) 熟练掌握根本实验的原理、实验方法等是解决创新实验的关键.1.(2021·湖北省黄冈市模拟)图1中虚线框内是由表头 G改装成的一个电流表和一个电压表的电路，其中接a、b时为电流表，接a、c时为电压表.表头的满偏电流为2mA、内阻阻值范围为180～200Ω，定值电阻R1＝50Ω，R2＝1460Ω，为确定改装后电流表和电压表的量程，实验小组将a、b两个接线柱接入如图1所示的电路中，来测量表头G的内阻；图1实验室里，电流表A和滑动变阻器R均有两种规格：电流表：～10mA～600mA滑动变阻器：～20Ω～1000Ω那么电流表应选________，滑动变阻器应选________；(选填字母代号)(2)将选择的器材接入电路；①依照电路图，补充完整图2中的实物图；1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)图2(22)②闭合S，以I1表示电流表A的示数，I2表示表头G的示数，屡次调节滑动变阻器，测量多(23)组I1、I2数据(单位均为mA)，某同学以 I1为纵轴，I2为横轴，画出I1－I2图线为一条过原(24)点的倾斜直线，该同学求出了图线的斜率k＝5，那么表头内阻Rg＝________Ω，由表头G改(25)装后的电流表量程为________mA，电压表量程为________V.(26) 2.(2021·广东省汕头市模拟)某实验小组的同学利用图 3甲所示的电路“探究并联电路中(27)各点电势的关系〞. R1＝10Ω，R2＝20Ω，R3＝30Ω，R4＝40Ω，电源的电动势为E＝10V，(28)内阻不计，且电源负极端接地.(29)由此可得a、b两点间电势差为Uab＝________V，如果在a、b两点间接一个电阻，那么有电流从________点流向________点.(填“a〞或“b〞)2图3(2)该实验小组同学又设计了图乙的电路来测量电阻Rx的阻值，其中R为电阻箱，G为灵敏电流计，请按图乙的实验原理图完成图丙中实物电路的连线.实验时，先调节电阻箱，使电阻箱的阻值为R1.闭合开关，反复调节滑动变阻器滑片的位置，使通过灵敏电流计的电流为零；断开开关，保持滑动变阻器的滑片所处位置不变，交换电阻箱与待测电阻的位置.闭合开关，然后反复调节电阻箱，使灵敏电流计的示数再次为零，记下此时电阻箱的阻值R2；那么待测电阻的阻值为Rx＝________.(用题中量的字母表示)3.某同学测量直流恒流电源的输出电流0和定值电阻x的阻值，电路如图4所示.R图4实验器材如下：直流恒流电源(电源输出的直流电流I0保持不变，I0约为0.8A)；待测电阻Rx(阻值约为20Ω)；3滑动变阻器R(最大阻值约为50Ω)；电压表V(量程15V，内阻约为15kΩ)；电流表A(量程，内阻约为Ω)；请答复以下问题.(1)实验所用器材如图 5所示，图中局部电路已经连接好，请完成实验电路的连接.图5电路开关S闭合前，滑动变阻器的滑片P应滑动到____处(选填“a〞或“b〞)，其理由是________________________________________________________________________；(3)所得实验数据如下表，请在如图6所示的直角坐标系上画出U—I图象. 12345电流表的示数I /A电压表U的示数/V4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)图6(22)(4)根据所画 U－I图象，可求得直流恒流电源输出电流I0＝________A，待测电阻的阻值 Rx(23)________Ω.(结果保存两位有效数字)(24) 4.(2021·湖南省衡阳市模拟 )电导(G)是表示导体传输电流能力强弱的物理量，用通过导体(25)的电流(I)与其两端电压(U)的比值表示，单位为西门子，符号为S.某实验小组利用提供的(26)器材测量某金属丝的电导，器材如下：(27) A.待测金属丝Rx(电导约为0.2S)(28) B.干电池两节(E)，内阻较小；(29) C.电压表(V1)，量程0～15V，内阻约为5kΩ；(30) D.毫安表(A1)，量程0～10mA，内阻约为300Ω；(31) E.电流表(A2)，量程0～，内阻约为Ω；(32) F.滑动变阻器R，最大阻值为5Ω；(33)G.开关、导线假设干.(34)请根据提供的实验器材，在图7甲的虚线框中画出电路图，并标出所选器材的字母或文字；(35)请用笔画代替导线，连接图乙实物图；5图7(3)实验中测得两个表的数据如表格所示，根据表格数据作图，如图丙所示(电表1、电表2为实验所选择的电表).1234567电表1电表2根据描点，假设用线性图线反映变化规律，那么该金属丝的电导为________S.(保存两位有效数字)5.(2021·吉林省长春市二模)实际的二极管正向电阻并不为零，反向电阻也不是无穷大，一兴趣小组同学对某型号二极管做了如下研究：6图8用多用电表的欧姆挡粗测二极管的正向电阻.①测量时选择开关旋到测电阻的“×10〞倍率，多用电表的表盘如图8所示，那么电阻为________Ω；②多用电表的红表笔应与二极管的________(填“正〞或“负〞)极相连；(2)用电压表和电流表的示数描绘该二极管加正向0～电压时的伏安特性曲线，可供选择的器材如下：电压表V1(量程0～，内阻约2000Ω)电压表2量程0～6V，内阻约4000Ω) V(电流表1量程0～，内阻约10Ω) A(电流表A2(量程0～40mA，内阻约Ω)滑动变阻器R1(总电阻约为10Ω)2滑动变阻器R(总电阻约为100Ω)电源(电动势2V，内阻不计)开关S，导线假设干①为调节方便，并有尽可能高的精度，请选择适宜的器材，电压表____、电流表____、滑动变阻器____；(填写所选器材的符号)②在图9甲虚线方框中画出实验电路原理图；7图9③该二极管加正向电压的伏安特性曲线如图乙所示，现将阻值为50Ω的定值电阻与该二极管串联，并与一电动势为2V、内阻不计的电源组成闭合电路，二极管上的电压为正向电压，那么回路中的电流强度为________mA.8答案精析1.(1)a a①如下图2000～10(10)0～15(15)2.(1)2a(2)见解析图(3)12RRRE40×1解析(1)由电路图可知，4两端的电压为R4＝4V＝8V，那么点的电势为aUR1＋R440＋10U3R R3bab3E0×10ba＝8V；R两端的电压为U＝3V＝6V，那么b点的电势为U＝6V，那么U＝U－U 20＋302＋3RR＝2V；如果在a、b两点间接一个电阻，那么有电流从a点流向b点.实物连接如下图：(3)先调节电阻箱，使电阻箱的阻值为R1.闭合开关，反复调节滑动变阻器滑片的位置，使通9Rx过灵敏电流计的电流为零；假设设滑动变阻器左右两边的电阻分别为Ra 和Rb ，那么应该满足Ra ＝R1.闭合开关，然后；保持滑动变阻器的滑片所处位置不变，交换电阻箱与待测电阻的位置Rb反复调节电阻箱，使灵敏电流计的示数再次为零， 记下此时电阻箱的阻值为 R2；那么应该满足R2 Rx ＝ ，联立两式可知待测电阻的阻值为 Rx ＝ R1R2.RaRb3.(1)如下图a 开关S 闭合后，流过电流表的电流不会超过电流表的量程 如下图～19～224.(1)见解析图(2)见解析图～0.21)10解析(1)由于电压表量程太大，导致误差比拟大，所以采用毫安表充当电压表，设计电路如下图.(2)按照电路图连接实物图如下图.根据电导的定义可知该金属丝电导的大小G＝×10－3×300S＝0.20S.5.(1 )①130②负(2)①V1A2R1②见解析图③解析(1)①表盘上的读数为13，再乘倍率，所以电阻为130Ω；②根据多用电表中两表笔电流的流向为“红进黑出〞，要测二极管的正向电阻时，应将红表笔与二极管的负极相连.(2)①待测二极管加正向0～电压，所以电压表应选V1；由二极管加正向电压的伏安特11性曲线可知，当电压接近时，电流到达最大接近40mA，故电流表应选A2；为调节方便，并提高测量的精准度，滑动变阻器应采用分压式接法，所以滑动变阻器应选总阻值较小的即R1.②二极管电阻Rx＞RARV，故采用电流表内接法，电路图如下图：③将50Ω的定值电阻与电源等效为一个电动势为2V、内阻为50Ω的新电源.在二极管的I－U图象上作出新电源的I－U图线，交点纵坐标即为电路中的电流，此时电流为14.5mA.1213。

电学实验练习1. 某同学做了以下实验：〔1〕如下列图，为多用电表的表盘，测电阻时，假设用的是×100量程，这时表针所示被测电阻的阻值应为_________ 欧；测直流电流时，用的是100mA的量程，指针所示电流值为_________毫安；测直流电压时，用的是50V量程，如此指表针所示的电压值为_________伏。

〔2〕用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示，其示数L= mm；用螺旋测微器测得该样品的外径如图乙所示，其示数D= mm.2.在“测定金属导体的电阻率〞的实验中，待测金属导线的电阻R x 约为5．实验室备有如下实验器材A．电压表V1(量程3V，内阻约为15K)B．电压表V2 (量程15V，内阻约为75K)C．电流表A1(量程3A，内阻约为0.2)D．电流表A2(量程600mA．，内阻约为1)E．变阻器R1 (0～100，0.3A)F．变阻器R2 (0~2000，0.1 A)G．电池E(电动势为3V，内阻约为0.3)H．开关S，导线假设干(1)为提高实验准确度，减小实验误差，应选用的实验器材有。

(2)为减小实验误差，应选用图中(填“a〞或“b〞)为该实验的电原理图。

(3)假设用刻度尺测得金属丝长度为60.00cm，用螺旋测微器测得导线的直径为0.635mm，两电表的示数分别如下列图，电压表示数 ___ V，电流表示数A，如此电阻值为，电阻率为 ___________。

3. 小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。

某同学为研究这一现象，用实验描绘小灯泡的伏安特性曲线。

实验可供选择的器材有：D．滑动变阻器 (0～10Ω, 额定电流1A )E．滑动变阻器 (0～5Ω, 额定电流0.5A )F．电源 (E=3V , 内阻不计)G．定值定阻R0 (阻值R0=6Ω )H．开关一个和导线假设干〔1〕要求小灯泡两端的电压从零开始变化，且能尽量消除系统误差，在方框内画出实验电路图。

〔2〕实验中，应该选用的滑动变阻器是(填写器材前字母代号)。

2020届一轮复习人教版电化学课时作业1．(2018·黄石调研)纸电池是一种有广泛应用的“软电池”，碱性纸电池采用薄层纸片作为载体和传导体，纸的两面分别附着锌和二氧化锰。

下列有关该纸电池的说法不合理的是()A．Zn为负极，发生氧化反应B．电池工作时，电子由MnO2流向ZnC．正极反应：MnO2＋H2O＋e－===MnO(OH)＋OH－D．电池总反应：Zn＋2MnO2＋2H2O===Zn(OH)2＋2MnO(OH)解析：选B纸电池采用薄层纸片作为载体和传导体，纸的两面分别附着锌和二氧化锰，Zn是活泼金属，作该电池的负极，失去电子发生氧化反应，A正确；电池工作时，电子由负极流向正极，即电子由Zn流向MnO2，B错误；类似于锌锰干电池，MnO2在正极上得电子被还原生成MnO(OH)，则正极的电极反应为MnO2＋H2O＋e－===MnO(OH)＋OH －，C正确；负极反应为Zn＋2OH－－2e－===Zn(OH)，结合正、负极反应式及得失电子守2恒可知，该电池的总反应为Zn＋2MnO2＋2H2O===Zn(OH)2＋2MnO(OH)，D正确。

2．用钠金属片和碳纳米管作为电极材料，以高氯酸钠—四甘醇二甲醚为电解液，可制2Na2CO3＋C，生成得“可充室温钠—二氧化碳电池”，电池总反应为4Na＋3CO2放电充电的固体Na2CO3沉积在碳纳米管上，下列关于该电池的叙述正确的是() A．放电时的正极反应为CO2＋4e－===C＋2O2－B．充电时碳纳米管接直流电源的负极C．放电时每消耗3 mol CO2，转移4 mol电子D．充电时阴极反应为C＋2Na2CO3－4e－===4Na＋＋3CO2↑解析：选C该电池放电时，正极上CO2得电子，结合Na＋生成C和Na2CO3，A选项不正确；充电时，碳纳米管应接直流电源的正极，作阳极，B选项不正确；放电时每消耗3 mol CO2，可生成1 mol C，转移4 mol电子，C选项正确；充电时阴极反应式为Na＋＋e－===Na，D选项不正确。