高中物理必修3物理 全册全单元精选试卷检测题(Word版 含答案)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高中物理必修3
物理 全册全单元精选试卷检测题(Word 版 含答案)
一、必修第3册 静电场及其应用解答题易错题培优(难)
1.“顿牟掇芥”是两千多年前我国古人对摩擦起电现象的观察记录,经摩擦后带电的琥珀能吸起小物体,现用下述模型分析研究。

在某处固定一个电荷量为Q 的点电荷,在其正下方h 处有一个原子。

在点电荷产生的电场(场强为E )作用下,原子的负电荷中心与正电荷中心会分开很小的距离l ,形成电偶极子。

描述电偶极子特征的物理量称为电偶极矩p ,
q =p l ,这里q 为原子核的电荷量。

实验显示,p E α=,α为原子的极化系数,反映其
极化的难易程度。

被极化的原子与点电荷之间产生作用力F 。

在一定条件下,原子会被点电荷“掇”上去。

(1)F 是吸引力还是排斥力?简要说明理由;
(2)若将固定点电荷的电荷量增加一倍,力F 如何变化,即求
(2)
()
F Q F Q 的值; (3)若原子与点电荷间的距离减小一半,力F 如何变化,即求()
2()
h F F h 的值。

【答案】(1)吸引力,(2)4,(3)32。

【解析】 【详解】
(1)F 为吸引力。

理由:当原子极化时,与Q 异种的电荷移向Q ,而与Q 同种的电荷被排斥而远离Q ,这样异种电荷之间的吸引力大于同种电荷的排斥力,总的效果是吸引; (2)设电荷Q 带正电(如图所示):
电荷Q 与分离开距离l 的一对异性电荷间的总作用力为:
2332222
()222()()22(4
)
kQ q kQq hl kQql kQp
F kQq l l l h h h h h --=
+=≈-=--+- 式中:
q =p l
为原子极化形成的电偶极矩,负号表示吸引力,由于l
h ,故:
2
2
24
l h h -≈
又已知:
p E α=
而电荷Q 在离它h
处的原子所在位置产生的电场场强大小为:
2kQ E h
=
于是,电荷Q 与极化原子之间的作用力为:
5
22
2k Q F h α=-
它正比于固定电荷的平方,反比于距离的五次方,因此不管电荷Q 的符号如何,它均产生吸引力。

当固定点电荷的电荷量增加一倍时,力F 变为原来的4倍,即:
(2)
4()
F Q F Q =; (3)当原子与点电荷间的距离减小一半时,力F 变为原来的32倍,即:
()
232()
h F F h =。

2.如图所示在粗糙绝缘的水平面,上有两个带同种正电荷小球M 和N ,N 被绝缘座固定在水平面上,M 在离N 点r 0处由静止释放,开始运动瞬间的加速度大小恰好为μg 。

已知静电常量为k ,M 和地面间的动摩擦因数为μ,两电荷均可看成点电荷,且N 的带电量为Q ,M 带电量为q ,不计空气阻力。

则: (1)M 运动速度最大时离N 的距离;
(2)已知M 在上述运动过程中的最大位移为r 0,如果M 带电量改变为3
2
q ,仍从离N 点r 0处静止释放时,则运动的位移为r 0时速度和加速度各为多大?
【答案】(1)02l r =(2)0v gr μ=4
g
a μ=
,方向水平向左
【解析】 【详解】
(1)以小球为研究对象,分析小球的受力情况,小球受到重力、支持力、摩擦力和库仑力作用。

开始运动瞬间,两小球间的库仑力为:
F 库0 =20
kQq r
由牛顿第二定律可知,开始瞬间
F 库0-μmg=ma
可得:
02F ng μ=库

M 做加速度减小的加速运动,所以当F ng μ'=库速度最大,即:
0212kQq
F F l
'=
=库库 所以
02l r =
(2)小球q 运动距离r 0过程中由动能定理的得:
000W mgr μ'
-=-电场力
金属球
3
2
q 运动距离r 0过程中由动能定理的得: 201
02
w mgr mv μ'
-=
-电场力 其中W Uq =电场力,3()2
W U q '=电场力 (U 为电荷移动过程中的电势差) 联立以上两式解得:
0v gr μ=
由牛顿第二定律可知:
()
20322kQ q
mg ma r μ⨯-= 由02F mg μ=,解得:
4
g
a μ=
方向水平向左。

3.一个质量m =30g ,带电量为-1.7×10-8C 的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强的电场中,电场线水平.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成30o ,求该电场的电场强的大小和方向?
【答案】7110/E N C =⨯,水平向右 【解析】 【分析】 【详解】
小球在电场中受重力、电场力、拉力三个力,合力为零,则知电场力的方向水平向左,而
小球带负电,电场强度的方向与负电荷所受电场力方向相反,所以匀强电场场强方向水平向右.
由图,根据平衡条件得
tan30qE mg =︒

tan 30mg E q

=
代入解得
7110/E N C =⨯
4.如图所示,两异种点电荷的电荷量均为Q ,绝缘竖直平面过两点电荷连线的中点O 且与连线垂直,平面上A 、O 、B 三点位于同一竖直线上,AO BO L ==,点电荷到O 点的距离也为L 。

现有电荷量为q -、质量为m 的小物块(可视为质点),从A 点以初速度
0v 向B 滑动,到达B 点时速度恰好减为零。

已知物块与平面的动摩擦因数为μ。

求:
(1)A 点的电场强度的大小;
(2)物块运动到B 点时加速度的大小和方向; (3)物块通过O 点的速度大小。

【答案】(1)2
22Q
E k L =;(2)2
22qkQ a g mL μ=-,方向竖直向上;(3)02
2
v v = 【解析】 【分析】 【详解】
(1)正、负点电荷在A 点产生的场强
(
)
02
222Q
Q E k
k
L L
==
A 点的电场强度的大小
02
222kQ
E E L
==
(2)由牛顿第二定律得
qE mg ma μ-=
解得
2
22qkQ
a g mL
μ=
- 方向竖直向上;
(3)小物块从A 到B 过程中,设克服阻力做功W f ,由动能定理得
201
202
f mgL W mv -=-
小物块从A 到O 过程中
220111
222
f mgL W mv mv -=-
解得
02
v v =
5.如图所示,MPQO 为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E ,ACB 为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R ,A 、B 为圆水平直径的两个端点,AC 为
1
4
圆弧一个质量为m ,电荷量为+q 的带电小球,从A 点正上方高为H 处由静止释放,并从A 点沿切线进入半圆轨道不计空气阻力及一切能量损失.
(1)小球在A 点进入电场时的速度;
(2)小球在C 点离开电场前后瞬间对轨道的压力分别为多少; (3)小球从B 点离开圆弧轨道后上升到最高点离B 点的距离. 【答案】(12gH (2)233mgH mg qE R ++
、232mgH
mg qE R
++;
(3)
qER
H mg
+. 【解析】 【详解】
(1)对从释放到A 点过程,根据动能定理,有:
2
102
A mgH mv =
- 解得:
A v =(2)对从释放到最低点过程,根据动能定理,有:
2
1()02
mg H R qER mv +=
-+ ……① 小球在C 点离开电场前瞬间,根据牛顿第二定律,有:
2
1N mg q v E R
m --= ……..②
小球在C 点离开电场后瞬间,根据牛顿第二定律,有:
2
2v N mg m R
-=……. ③
联立①②③解得:
1233mgH
N mg qE R =++ 2232mgH
N mg qE R =++
根据牛顿第三定律,小球在C 点离开电场前后瞬间对轨道的压力分别为
1233mgH
N mg qE R
'=++
2232mgH
N mg qE R
'=++
(3)从释放小球到右侧最高点过程,根据动能定理,有:
()00mg H h qER -+=-
解得:
qER
h H mg
=
+
答:(1)小球在A
(2)小球在C 点离开电场前后瞬间对轨道的压力分别为233mgH
mg qE R
++
、232mgH
mg qE R
++

(3)小球从B 点离开圆弧轨道后上升到最高点离B 点的距离为
qER
H mg
+.
6.如图所示,长l =1 m 的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q =1.0×10–6 C ,匀强电场的场强E =3.0×103 N/C ,取重力加速度g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)小球所受电场力F 的大小和小球的质量m ;
(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时速度v 的大小;
(3)在(2)所述情况下小球通过绳与竖直方向的夹角θ=37°时绳中张力T 的大小. 【答案】(1)F = 3.0×10-3 N m=4.0×10–4 kg (2)5m/s v = (3)T =7.0×10-3 N
【解析】 【分析】 【详解】
(1)小球受到的电场力的大小为:
F =qE =1.0×10–6×3.0×103N =3.0×10-3 N
小球受力如图所示:
根据平衡可知:
tan F mg θ=
解得:
m=4.0×10–4 kg
(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时根据动能定理有
21sin (1cos )2
Fl mgl mv θθ--=
解得:
1
2(
1)5m/s cos v gl θ
=-= (3)沿绳方向根据牛顿第二定律可知
2
sin cos mv T F mg l
θθ--= 解得:
T =7.0×10-3 N
二、必修第3册 静电场中的能量解答题易错题培优(难)
7.在空间中取坐标系Oxy ,在第一象限内平行于y 轴的虚线MN 与y 轴距离为d ,从y 轴到MN 之间的区域充满一个沿y 轴正方向的匀强电场,如图所示.一电子从静止开始经电压U 加速后,从y 轴上的A 点以平行于x 轴的方向射入第一象限区域,A 点与原点O 的距离为h .不计电子的重力.
(1)若电子恰好从N 点经过x 轴,求匀强电场的电场强度大小E 0;
(2)匀强电场的电场强度E 大小不同,电子经过x 轴时的坐标也不同.试求电子经过x 轴时的x 坐标与电场强度E 的关系.
【答案】(1)024Uh E d =(2)Uh
x E
=或22d Uh x Ed =+
【解析】 【分析】
本题考查电子在电场中的受力及运动 【详解】
设电子的电荷量为e 、质量为m ,电子经过电场加速后获得速度v 0.则
2
012
eU mv =
(1)电子从A 点运动到N 点,有
00d v t =
eE a m
=
212
h at =
联立解得电场强度大小
02
4Uh
E d =
(2)讨论两种情况: ①当2
4Uh
E d ≥
时,电子从电场内经过x 轴,有 0x v t =
eE a m
= 212
h at =
联立解得x 坐标与电场强度E 的关系为
2
Uh
x E
= ②当2
4Uh
E d <
时,电子先离开电场,之后再经过x 轴在电场内运动时间为t 1,有 01d v t =
21112
y at =
1y v at =
在电场外运动时间为t 2,电子做匀速直线运动,有
02x d v t -=
12y h y v t -=
联立解得x 坐标与电场强度E 的关系为
22d Uh x Ed
=
+
8.图为梯形AB =AD =L ,AD 平行于BC 。

角BCD 等于30度。

在空间内有平行于纸面的匀强电场,第一次将质量为m ,电荷量为q >0的某带电粒子由A 点射出。

恰经过B 点,电场力做功为W 且W >0。

第二次将该粒子仍从A 点以相同的初动能射出,恰经过C 点电场力做功为2W ,不计粒子重力。

求:
(1)匀强电场电场强度大小和方向;
(2)若粒子初动能不变,从A 点射出,恰经过D 点,那么电场力做了多少功。

【答案】(1)
E =
方向与竖直方向夹角
1
θ=(2 【解析】 【详解】
(1)由题意可知2AC AB U U
= ,如图所示过
D 做BC 垂线交BC 于Q ,连接AC ,取AC 终点
P ,连接BP ,则可得AP =BP =PC ,过A 做AN 垂直于BP ,则AN 方向即为电场方向;因为角BCD 等于30
度,AB =AD =L ,故QC ,在三角形ABC 中有:
2
AC L =
解得:
(
5AC L =
由几何关系可知三角形ABN 与三角形CAB 相似,故有:
AB AN
AC
BC
=
解得:
1L AN d +==
而带电粒子A 到B 电场力做功W ,则有:
W qEd =
所以解得:
E =
设电场方向与AB 方向夹角为θ,则有:
1cos d
L θ==
所以夹角为:
1θ=
(2)如图过D 点做AN
垂线交AN 于M ,由几何关系可知三角形ADM 与三角形ABC 相似,所以有:
AM AD
AB AC
=
解得:
523
AM d '=
=+
故当粒子经过D 点时,电场力做功为:
()
52313
13523
W W qEd q q L
+''==⨯

=
+++ 答:(1)匀强电场电场强度大小()
52313W E q L
+=
+,方向与竖直方向夹角
)13arccos
523
θ+=+;
(2)恰经过D 点,那么电场力做功13
+。

9.如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A 点由静止释放,沿轨道滑下(小球的重力大于所受的电场力).
(1)已知小球的质量为m ,电量大小为q ,匀强电场的场强大小为E ,斜轨道的倾角为α,求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;
(2)若使小球通过半径为R 的圆轨道顶端的B 点时不落下来,求A 点距水平地面的高度h 至少应为多大?
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.
【答案】(1)已知小球的质量为m,电量大小为q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α,小球沿斜轨道下滑的加速度的大小为;
(2)若使小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时不落下来,A点距水平地面的高度h至少应为
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,在此过程中小球机械能的改变量3qER
【解析】
【分析】
【详解】
(1)由牛顿第二定律有(mg﹣qE)sinα=ma得:
a=
(2)球恰能过B点有:
(mg﹣qE)=①
由动能定理,从A点到B点过程,则有:
(mg﹣qE)(h1﹣2R)=﹣0 ②
由①②解得h1=
(3)因电场力做负功,导致机械能减少,电势能增加
则增加量:△E=qE(h2﹣2R)=qE(5R﹣2R)=3qER
由能量守恒定律得机械能减少,且减少量为3qER
10.如图所示,一群速率不同的一价离子从A、B两平行极板正中央水平射入偏转电场,离子的初速度为v0,质量为m,A、B间电压为U,间距为d。

C为竖直放置并与A、B间隙正对的金属档板,屏MN足够大。

若A、B极板长为L,C到极板的距离也为L,C的高为d,不考虑离子所受重力,元电荷为e。

(1)写出离子射出A、B板时的侧移距离y的表达式;
(2)离子通过A、B板时电势能变化了多少?
(3)求初动能范围是多少的离子才能打到屏MN 上。

【答案】(1)y =220 2eUL mdv ;(2)电势能减少了222
220
2e U L md v ;(3)打到屏
MN 上离子的初动能范围为22
22
322k eUL eUL E d d
<< 【解析】 【详解】
(1)离子在A 、B 板间做类平抛运动,加速度a =eU
md
,离子通过A 、B 板用的时间t =
L
v ,离子射出A 、B 板时的侧移距离 y =12
at 2=22012eU L md v ⨯⨯=220 2eUL mdv (2)离子通过A 、B 板时电场力做正功,离子的电势能减少,电场力做的正功
W =eU d
y =222220
2e U L md v 电场力做多少正功,离子的电势能就减少多少,即离子通过A 、B 板时电势能减少了
222
220
2e U L md v 。

(3)离子射出电场时的竖直分速度v y =at ,射出电场时速度的偏转角
tan θ=0y
v v =20
eUL
mdv
离子射出电场时做匀速直线运动,要使离子打在屏MN 上,需满足y <2
d
,即220 2eUL mdv <
2
d
,解得离子的动能 E k >22
2eUL d
同时也要满足L tan θ+y >2d ,即220 eUL mdv +22
0 2eUL mdv >2
d
,解得离子的动能 E k <2
2
32eUL d
打到屏MN 上离子的初动能范围为
22
22
322k eUL eUL E d d <<
答:(1)离子射出A 、B 板时的侧移距离y = 2
20
2eUL mdv ;(2)离子通过A 、B 板时电势能减
少了
222220 2e U L md v ;(3)打到屏
MN 上离子的初动能范围为22
22322k eUL eUL E d d <<。

11.如图所示,AB 是一倾角为θ=37°的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间的动摩擦因数
=0.30μ,BCD 是半径为R =0.2m 的光滑圆弧轨道,它们相切于B 点,C 为圆弧轨道的最低
点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E = 4.0×103N/C ,质量m = 0.20kg 的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下.已知斜面AB 对应的高度h = 0.24m ,滑块带电荷q = -5.0×10-4C ,取重力加速度g = 10m/s 2,sin37°= 0.60,cos37°=0.80.求:
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B 点时的速度大小; (2)滑块滑到圆弧轨道最低点C 时对轨道的压力. 【答案】(1) 2.4m/s (2) 12N 【解析】 【分析】
(1)滑块沿斜面滑下的过程中,根据动能定理求解滑到斜面底端B 点时的速度大小; (2)滑块从B 到C 点,由动能定理可得C 点速度,由牛顿第二定律和由牛顿第三定律求解. 【详解】
(1)滑块沿斜面滑下的过程中,受到的滑动摩擦力:
()cos370.96N f mg qE μ=+︒=
设到达斜面底端时的速度为v 1,根据动能定理得:
()211
sin 372
h mg qE h f
mv +-= 解得:
v 1=2.4m/s
(2)滑块从B 到C 点,由动能定理可得:
()()22
2111=
1cos3722
m mg q v E v m R +︒-- 当滑块经过最低点时,有:
()2N 2
F mg qE v m R
-+= 由牛顿第三定律:
N N 11.36N F F ==,
方向竖直向下. 【点睛】
本题是动能定理与牛顿定律的综合应用,关键在于研究过程的选择.
12.如图平行金属板长为L ,一个带电为 + q ,质量为m 的粒子以某一初速度紧贴上板垂直射入电场,刚好从下板边缘以速度v 射出,末速度v 恰与下板成30°角,粒子重力不计.求:
(1)粒子进入电场的初速度大小v 0; (2)两极间距离d . (3)两极的电势差U .
【答案】(1)32v (2)3L
6
(3)2
8mv q
【解析】 【详解】
(1)由速度关系得初速度:
003
cos30v v ==
(2)带电粒子在电场中做类平抛运动,在水平方向有:
L=v 0t
在竖直方向有:
d =0sin 302
v t
解得
3L d =
(3)由动能定理:
2201122
Uq mv mv =
- 解得
28mv U q
=
三、必修第3册 电路及其应用实验题易错题培优(难)
13.为测量某金属丝的电阻率,小明同学设计了如图甲、乙所示的两种实验方案,已知电源的电动势E 和内阻r 在实验过程中保持不变。

(1)小明先进行了如图甲方案的测量。

①他首先利用游标卡尺和螺旋测微器分别测出甲、乙、丙三根不同金属丝的直径,示数分别如图甲、乙、丙所示。

则三根金属丝直径的测量值分别为d甲=________mm、d乙
=________mm、d丙=________mm。

若三根金属丝的材料、长度相同且粗细均匀,则它们的电阻R甲、R乙和R丙中最大的是________,最小的是________。

②实验过程中,小明先将甲金属丝接入电路,并用米尺测出接入电路中的甲金属丝的长度
l=50.00cm。

闭合开关后移动滑动变阻器的滑片分别处于不同的位置,并依次记录了两电表的测量数据如下表所示,其中5组数据的对应点他已经标在如图所示的坐标纸上,请你标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线________________。

实验次
123456

U/V0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40
I/A0.180.240.310.370.430.49
③该方案测得的甲金属丝的电阻率ρ甲=__________Ω·m(计算结果保留两位有效数字)。

④对于上述第(1)所述的测量过程,随着通过金属丝的电流I不断增大,滑动变阻器上的电功率P随之变化。

对于P-I的关系图象,在下列图中可能正确的是(________)
(2)小明又用如图乙方案测量乙金属丝的电阻率,已知电源的电动势E=5.0V、内阻
r=0.20Ω。

实验中他可以通过改变接线夹(即图乙中滑动变阻器符号上的箭头)接触金属丝的位置以控制接入电路中金属丝的长度。

①请在下述步骤的空格中将实验操作步骤补充完整:
a.正确连接电路,设定电阻箱的阻值,闭合开关;
b.读出电流表的示数,记录接线夹的位置;
c.断开开关,______________;
d.闭合开关,重复b、c的操作。

②根据测得电流与金属丝接入长度关系的数据,绘出如图所示的关系图线,其斜率为
_____________A-1·m-1(保留2位有效数字);图线纵轴截距与电源电动势的乘积代表了___________________的电阻之和。

③图中图线的斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的物理量是____________,其数值和单位为_______________(保留2位有效数字)。

(3)电表的内阻可能对实验产生系统误差,请你分别就这两种方案说明电表内阻对电阻率测量的影响____________________________________。

【答案】1.75 1.34~1.38 0.546~0.548 R 丙 R 甲 见解析 (2.3~2.5)×10-5 D 测出接入电路的金属丝的长度 12~14 电源内阻、电流表内电阻与电阻箱 金属丝的电阻率 (9.8±0.5)×10-5Ω·m 图甲方案,由于电流表分压,导致电压表测量值偏大,电阻的测量值偏大,电阻率测量值偏大;图乙方案中电表内阻对测量结果没有影响 【解析】 【分析】 【详解】
(1)①[1]金属丝甲的直径
1mm 0.0515mm 1.75mm d =+⨯=甲
[2]金属丝乙的直径
1mm 0.0218mm 1.36mm d =+⨯=乙
[3]金属丝丙的直径
0.5mm 0.046mm 0.546mm d =+=丙
[4][5]根据电阻定律的决定式
2
4=l l R S d ρ
ρπ= 可知
R 甲 最小,R 丙最大
②[6]图象如图所示
③[7]根据图象可知电阻值
4.92ΩU
R I
=
=甲 再根据电阻定律
2
4=l l R S d ρ
ρπ= 代入数据,解得
52.410m ρ-=⨯Ω⋅
④[8]随电流增大,滑动变阻器的功率先变大后变小,当滑动变阻器阻值等于其它电阻之和时,功率最大,D 正确,ABC 错误。

故选D 。

(2)①[9] 测出接入电路的金属丝的长度。

②[10]由图象可得斜率为13 A -1·m -1。

[11][12]根据
E
I rl R
=
+ 整理得
1r R l I E E
=+ 其中r 就是单位长度的电阻,根据电阻定律
r S
ρ
=
代入整理得
1R l I ES E
ρ=+ 因此图线纵轴截距与电源电动势的乘积代表电源内阻、电流表内电阻与电阻箱电阻之和;斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的金属丝的电阻率。

③[13]将电源电动势E 和乙金属丝的直径d 乙代入得
32
51.361013 5.0()Ωm 9.410Ωm 2
ρπ--⨯=⨯⨯⨯⋅=⨯⋅
(3)[14] 图甲方案,由于电流表的分压作用,导致电压表测量值偏大,电阻的测量值偏大,电阻率测量值偏大;图乙方案中电表内阻对测量结果没有影响。

14.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,利用实验得到了8组数据,在图1所示的
I U -坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.
(1)根据图线的坐标数值,请在图2中选出该实验正确的实验电路图:____(选填“甲”或“乙”).
(2)根据所选电路图,请在图3中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路. (________)
(3)根据图1,可判断出图4中正确的关系图象是(图中P 为小灯泡功率"为通过小灯泡的电流)___.
(5)将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与R = 10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V 、内阻不计的电源上,如图5所示.闭合开关S 后,则电流表的示数为____A ,两个小灯泡的总功率为__ W(本小题结果均保留两位有效数字).
【答案】甲 D 0.60 1.2
【解析】 【分析】 【详解】
(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,所以正确的实验电路图是甲.
(2)[2]根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:
(3)[3]由于灯泡电阻随电流增大电阻R 增大,由2P I R =可知,2P I -图象斜率增大,故选D .
(4)[4][5]由图5所示电路图可知,两灯泡并联,可以把电源与定值电阻等效为电源,设每只电灯加上的实际电压和实际电流分别为U 和I ,在这个闭合电路中,则有:
02E U IR =+
代入数据并整理得:
820U I =-
在图a 所示坐标系中作出820U I =-的图象如图所示
由图象可知,两图象交点坐标值为:U =2V ,I =0.3A
此时通过电流表的电流值
2A I I ==0.6A
每只灯泡的实际功率
P UI ==2×0.3=0.6W
所以两个小灯泡的总功率为1.2W .
15.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。

16.某物理兴趣小组想测定一个阻值大约为10kΩ,额定电功率为0.1W的电阻R x,现有以下实验器材可以选择:
A.电流表A1(量程为1mA,内阻约为100Ω)
B.电流表A2(量程为3m A,内阻约为20Ω)
C.电压表V1(量程为10V,内阻约为50kΩ)
D.电压表V2(量程为30V,内阻约为100kΩ)
E.直流电源E(电动势为9V,内阻约为1Ω)
F.滑动变阻器R1(20Ω,1A)
G.开关、导线若干
(1)为了方便并能多次测量使结果尽可能精确,电流表应选_______,电压表应选
______,(填器材前面的序号);
(2)根据所选器材在方框内设计并画出电路图_______;
(3)若操作、读数、计算均无误,考虑到电表内阻影响,R测____R真(填大于、等于或小于);
(4)为避免电表内阻的影响,小组成员提出用新的器材提出另外的方案如图所示,连接好电路后,闭合开关S1,调节各可变电阻,使得开关S2由断开到闭合,灵敏电流计G指针无偏转,并记录此时电压表示数U和电流表示数I,则待测电阻x R=_____,该方案中若从系统误差分析,R测____R真(填大于、等于或小于)。

【答案】
A C 大于 x U R I
= 等于 【解析】
【分析】
【详解】
(1)[1][2]由于电源电动势为9V ,故电压表应该选择10V 量程,即电压表选择V 1,通过待测电阻的最大电流约为
9mA 0.9mA 10000
m x E I R ≈
== 故电流表应该选择A 1; (2)[3]由于待测电阻阻值很大,故电流表应该选择内接,由于滑动变阻器的阻值远小于待测电阻,故应该采用分压式接法,电路图如图
(3)[4]由于电压表示数为待测电阻和电流表电压之和,故其值大于真实值,由U R I
=可知待测电阻的测量值大于真实值,故填“大于”; (4)[5][6]当S 2由断开到闭合,灵敏电流计G 指针无偏转,即电流计中无电流,因此电压表的示数即为待测电阻两端电压,电流表示数为通过待测电阻的电流,因此
x U R I
= 由前面分析可知,电压表、电流表的值均为真实值,因此无系统误差,故填 “等于”。

17.(1)某同学利用“双缝干涉实验装置”测定红光的波长.已知双缝间距为d ,双缝到屏的距离为L ,将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,并将该条纹记为第1亮条纹,其示数如图所示,此时的示数为________mm .然后转动测量头,使分划板中心刻线与第5亮条纹的中心对齐,读出示数,并计算第5亮条纹与第1亮条纹的中心线间距离为Δx .由此可得该红光的波长表达式为_______(用字母表达);某同学用黄色滤光片时得到一个干涉图样,为了使干涉条纹的间距变宽,可以采取的方法是
_____________、______________________.
(2)要描绘一个标有“3V 0.8W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压由零逐渐增加,且尽量减小实验误差.已选用的器材除导线、开关外,还有
电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω)
电流表(量程为0~300mA,内阻约为1Ω)
电压表(量程为0~3V,内阻约为3kΩ)
滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
①实验电路应选用图中的________________(填字母代号)
②请按照①中选择的电路图,补充完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏___________.
③以电压表的读数U为横轴,以电流表的读数Ⅰ为纵轴,根据实验得到的多组数据描绘出小灯泡的伏安特性曲线,如图所示.由图可知:随着电压的增大,小灯泡的电阻_______(选填“增大”或“减小”),其发生变化的原因是________________________________.
④从图线可知,当灯泡两端电流为0.26A时,小灯泡的功率等于_________W(保留两位有效数字).⑤某同学看到实验室有最大阻值为17kΩ的滑动变阻器R1和最大阻值为100Ω的滑动变阻器R2,用R1和R2分别替换本实验中的滑动变阻器,滑片从左向右滑动过程中,电压表示数随滑片移动距离x的关系曲线如图所示,正确的是_________________.。

相关文档
最新文档