广东省广州市番禹区2023届中考二模物理试题含解析_第1页
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文档简介

2023年中考物理模似试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1.电动汽车越来越多地进入普通家庭,电动汽车的核心部件是电动机,下面图中能正确反映电动机工作原理的是()A. B. C. D.2.从图中得到的信息中,正确的是A.图甲说明物体所受的重力跟它的质量成反比B.图乙表示物体正以5m/s的速度作变速运动C.图丙告诉我们小灯泡的电阻值是固定不变的D.图丁警示我们一个多世纪以来人类能源消耗急剧增长3.家庭电路中,当进户线的火线与零线的电流不相等,且差值达到一定值时,安装在干路上的漏电保护器就会切断电路.则下列情况可能使漏电保护器切断电路的是A.用电器短路B.用电器金属外壳没有接地C.正在工作的用电器总功率过大D.小孩站在地上,手接触插座上与火线相连插孔的金属体4.用四只完全相同的滑轮组成如图所示的甲、乙两个滑轮组,把相同的物体匀速提升相同的高度.若用η甲、η乙表示甲、乙两滑轮组的机械效率,W甲、W乙表示拉力所做的功(不计绳重与摩擦),则()A.η甲=η乙,W甲=W乙B.η甲>η乙,W甲>W乙C.η甲<η乙,W甲<W乙D.η甲>η乙,W甲<W乙5.如图在探究“不同物质的吸热能力”时,同学们使用的器材有:相同规格的电加热器、玻璃杯、温度计、初温和质量都相同的水和食用油,关于实验,下列说法正确的是()A.食用油吸热升温快,说明食用油吸热能力强B.物体吸热多少是由它的物质种类决定的C.加热相同的时间,末温低的物体吸热能力强D.将食用油和水加热到相同的温度时,它们吸收的热量相同6.小华想用空易拉罐来证明大气压强的存在,下列操作能达到目的的是A.用手捏空易拉罐,易拉罐变瘪B.将空易拉罐密封后置于深水中,易拉罐变瘪C.让空易拉罐从高处下落撞击地面,易拉罐变瘪D.用注射器抽取密封易拉罐中的空气,易拉罐变瘪7.下列有关节约能源和信息传递做法或说法正确的是A.频率越高的电磁波在空气中传播速度越大B.核电站利用核裂变释放的核能发电C.节约能源只要提高节能意识就行,与科技进步无关D.因为能量在转化过程中是守恒的,所以能源是取之不尽,用之不竭的8.甲车从M点、乙车从N点同时同向沿同一直线运动,它们的s-t图像分别如图(a)、(b)所示.若两车相遇时,甲车距M点10米.则M、N两点间的距离为A.30米 B.25米 C.15米 D.10米9.放在桌面上静止不动的墨水瓶,受到的一对平衡力是()A.墨水瓶对桌面的压力和所受到的重力B.桌面对墨水瓶的支持力和墨水瓶所受到的重力C.墨水瓶对桌面的压力和桌面对墨水瓶的支持力D.条件不足,无法确定10.某班同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了物体到凸透镜的距离u跟像到凸透镜的距离v之间关系的图象,如图所示,下列判断正确的是A.该凸透镜的焦距是20cmB.当u=15cm时,在光屏上能得到一个缩小的像C.当u=25cm时成缩小的像,照相机就是根据这一原理制成的D.把物体从距凸透镜10cm处移动到30cm处的过程中,像逐渐变大二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11.汽车是我们生活中常见的交通工具,了解汽车的有关知识对我们十分必要。道交法规定汽车过隧道不能超车,是因为超车过程中两车之间的空气流速增大,压强变______,容易发生事故.高速公路上的汽车遇到紧急情况可以驶入避险车道,避险车道的高度一般要比高速公路高度要高,汽车驶入避险车道停车的过程,是通把______能转换为______能.小张驾驶一辆汽车额定功率为35千瓦,若行驶的速度为72km/h,则汽车受到的阻力为______N,汽油属于______能源(选填“可再生”或“不可再生”).汽车发动机的转速为2400r/min,则每秒做______次功.12.“破镜重圆”从物理知识的角度来说________(填“能够”或“不能够”)实现.因为破镜断裂处绝大多数分子距离______,分子间的作用力非常______.13.在如图所示电路中,闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片P,当电压表的示数为6V时,电流表示数为0.5A

;当电压表的示数为2V时,电流表示数为1A.则电阻

R0为____Ω,电源电压为________V.14.如图所示,对着瓶口吹气能发出声音.吹气时,瓶口外空气流速变大,压强变______,促使瓶内气体向外流动,使瓶内气体压强小于瓶外的压强,空气又向内流动.这样空气在瓶口不停地______,就发出了声音.空气进出瓶口越快,发出声音的音调越_______.15.如图所示是太阳能飞机“阳光动力2号”。太阳能是一种_____(选填“可”或“不可”)再生能源。飞机飞行时,机翼上方的空气流速_____下方的空气流速,机翼上方的空气压强小于下方的空气压强,这样机翼的上下方形成压强差获得升力。飞机加速上升过程中,重力势能_____(选填“变大”、“变小”或“不变”,下同),动能_____。16.请阅读《误差分析》回答题。误差分析测量值与真实值之间的差异叫误差。任何物理实验测量中都存在误差,它不等同于错误,错误可以避免,但误差不能避免,只能减少。在实验的评估环节,要进行误差分析。按照误差产生的原因及性质,可以将误差分为系统误差和偶然误差两类。系统误差可能是由于仪器结构上不够完善或仪器未经很好校准等原因会产生误差;也可能是由于实验本身所依据的理论、公式的近似性,或者对实验条件、测量方法的考虑不周造成误差;还可能是由于测量者的生理特点,例如反应速度,分辨能力,甚至固有习惯等造成的误差。以上都是造成系统误差的原因。系统误差的特点是测量结果向一个方向偏离,其数值按一定规律变化。我们应根据具体的实验条件,系统误差的特点,找出产生系统误差的主要原因,采取适当措施降低它的影响。在相同条件下,对同一物理量进行多次测量,由于各种偶然因素,会出现测量值时而偏大,时而偏小的误差现象,这种类型的误差叫做偶然误差。产生偶然误差的原因很多,例如测量点的位置不准确,实验仪器由于环境温度、电源电压不稳定等因素的影响而产生微小变化,因此偶然误差难以找出原因加以排除。大量的实验结果表明,在确定的测量条件下,对同一物理量进行多次测量,并且用它的算术平均值作为该物理量的测量结果,能够比较好地减少偶然误差。下面是实验小组的同学利用已调节好的托盘天平、砝码、小烧杯和量筒测量酸奶密度的实验步骤:①用托盘天平测出烧杯的质量m1;②将适量的酸奶倒入烧杯中,用托盘天平测出烧杯和酸奶的质量m2;③将烧杯中的酸奶倒入量筒中,测出酸奶的体积V;④根据公式ρ=mV=m小组同学计算出酸奶的数值后觉得误差太大,经过讨论后提出两条改进建议:(1)由于步骤③中无法将烧杯中的酸奶全部倒入量筒中,体积的测量值总小于真实值导致所测得密度值偏大,可将步骤顺序调整为②③①④;(2)要进行多次测量求密度的平均值。请根据上述材料判断以上减小误差的两条改进建议中,建议(1)是从________的角度进行分析的,建议(2)是从_________的角度进行分析的。(选填“偶然误差”或“系统误差”)17.中国的茶文化在宋朝时已借助“海上丝绸之路”名扬世界.用热水泡茶时,茶杯温度会升高,其内能是通过_____的方式改变的:茶水散发出清香,这是_____现象.三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18.请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路.19.为了安全用电,请将独立工作的电灯和插座接到家庭电路。20.在探究“杠杆的平衡条件”实验中,所用的实验器材有:杠杆:(杠杆上每小格长为2cm)、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个(N+钩码NXNlN)。(1)实验前,杠杆静止在如图15甲所示的位置,此时杠杆处于(选填“平衡”或“不平衡”)状态。(2)实验时,使杠杆在水平位置平衡,主要是为了便于测量大小,因此应将如图甲所示杠杆左端的平衡螺母适当往(选填“左”或“右”)调。(3)杠杆在水平位置平衡后,小明在杠杆A点处挂上2个钩码,做为动力F1,B点处挂上l个钩码,做为阻力F2,杠杆恰好在水平位置平衡,如图乙所示,分别测量出两个力的力臂L1和L2,计算后发现:F1L1=F2L2,便得出杠杆的平衡条件是:F1L1=F2L2。但小红认为小明这种实验处理方法是不完善的,理由是(4)接着,小明提出新的探究问题:“若支点不在杠杆的中点时,杠杆的平衡条件是否仍然成立?”于是小明利用如图甲所示装置进行探究,在杠杆D点处挂上2个钩码,用弹簧测力计在C点处竖直向上拉使杠杆在水平位置处于平衡状态,此时弹簧测力计的示数如图甲所示,则弹簧测力计的拉力是N。以弹簧测力计的拉力为动力F1/,钩码重力为阻力F2/,多次调整力和力臂的大小进行测量,发现:F1/L1/总是大于F2/L2/,其原因主要是受作用的影响。(5)小明将图甲中弹簧测力计拉力的作用点从C点移到E点,使杠杆仍在水平位置平衡,如图乙所示,请推算:此时弹簧测力计的拉力是N。21.在如图甲所示的“测量小灯泡电功率”的实验电路图中,小灯泡L的额定电压为2.5V,灯丝的电阻约为10Ω。(1)根据图甲所示的电路图,请用笔画线代替导线,将图乙中的器材连接成完整的电路。(_____)(2)连接好电路后,闭合开关,发现小灯泡不亮,电压表无示数,电流表有示数。若电路中只有一处故障,则电路故障可能是_____。(3)排除故障后,闭合开关,移动滑片,电压表的示数如图丙所示,其示数为_____V.为了测量小灯泡的额定功率,应将滑动变阻器的滑片向_____(选填“A端”或“B端”)滑动。(4)根据实验测量的数据,绘制出通过小灯泡的电流I随它两端电压U变化的图象,如图丁所示。分析可知:①小灯泡的额定功率为_____W②小灯泡灯丝的电阻是变化的,主要是受_____的影响。22.某实验小组的同学在进行“测量小灯泡的额定功率”的实验中,现有器材:电源(电压恒为6V)、开关、电压表、电流表各一个,导线若干,额定电压为3.8V的待测小灯泡(电阻约为12Ω),滑动变阻器两个(A:“5Ω2A“;B:“20Ω1A”).实验中,应选用的滑动变阻器是_____(选填“A”或“B”).如图甲所示是小田同学连接的实物图,图中只有一根导线连接错误,请你在图中用“×”标出这根错接的导线,只改接一根导线使电路成为正确的电路(不能与其他导线交叉).小田确认电路连接无误后闭合开关,无论怎样移动滑动变阻器的滑片,小灯泡始终不发且电压表的示数都接近电源电压,则电路的故障是_____.排除故障后,移动滑动变阻器的滑片,并绘制出了小灯泡的电流随电压变化的图像如图乙所示,则该小灯泡的额定功率为_____W.由图乙推知:小灯泡的实际电压是额定电压一半时的电功率为P1,小灯泡的实际电流是额定电流一半时的电功率为P2,则P1_____P2(选填“大于”、“小于”或“等于”).该组的另一同学接着实验时,发现电压表0∼15V量程已经损坏,0∼3V量程还可以正常使用,在不添加器材的情况下,为了测出该小灯泡的额定功率,请你在丙图中的虚线框内画出正确的电路图.四、计算题(本大题包括2小题,共22分.解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)23.电动机是将电能转化成机械能的机器,但由于线圈内部有电阻,工作时还有一部分电能转化成内能。若一台玩具电动机接在3V的电源两端,使其正常转动时,通过电动机中的电流为0.3A;短暂地卡住电动机转轴,使其不能转动,通过电动机中的电流为1A.求:(1)电动机线圈的电阻;(2)正常转动1分钟,电动机获取的机械能。24.如图所示。圆柱形容器中装有适量的水。甲、乙两物体用细线连在一起浮在水中并处于静止状态。其中甲物体重1.2N.体积为。有体积浸入水中:乙物体体积为。求:(1)甲物体受到的浮力;(2)乙物体的重力;(3)请分析说明,当剪断细绳后。水对容器底的压强如何改变?

参考答案一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1、D【解析】

A.闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生感应电流,这是电磁感应现象,是发电机的原理,故A不符合题意;B.奥斯特实验,说明了通电导体周围存在着磁场,故B不符合题意;C.实验是探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系,是根据电流的磁效应制成的,故C不符合题意;D.当闭合开关后,通电导体在磁场中受力运动,是电动机的原理,故D符合题意.【点睛】发电机的原理是电磁感应现象,电动机的原理是通电导体在磁场中受力;发电机是机械能转化为电能,电动机是电能转化为机械能;2、D【解析】A图甲说明物体所受的重力跟它的质量成正比,关系是G=mg,故A错误;B图乙的速度与时间的图象,表示物体正以5m/s的速度做匀速直线运动,故B错误;C图丙中的图象是曲线,说明电压与电流不成正比;即告诉我们小灯泡的电阻值是改变的,故C错误;D图丁中可看出,开始时,能量消耗随年代的推移增长不大,而到后期,曲线呈直线上升趋势,说明人类能源消耗急剧增长,故D正确,故选D.3、D【解析】当用电器短路时,火线和零线相接,通过它们的电流是相等的,无差值,不能使漏电保护器切断,故A错;用电器金属外壳不接地时,火线与零线也是串联的,通过它的电流与是相等的,无差值,不能使漏电保护器切断,故B错;正在工作的用电器总功率过大,是由于用电器的总电阻变小造成的,但通过火线与零线的电流仍是相等的,故C错;而小孩站在地上,用手接触插座上与火线相连插孔的金属体时,火线上电流会很大,与零线上电流的差值较大,会造成漏电保护器切断,故D正确;应选D.4、A【解析】

钩码的重力相同,钩码上升的高度相同,根据W有=Gh可知,所做的有用功相同;不计绳重与摩擦,此时对动滑轮做的功是额外功,滑轮相同,即额外功相同,即W额是相同的,根据W总=W有+W额可知,W总是相同的,故拉力做的功相同,即W甲=W乙,由机械效率公式η=得到机械效率相同,即η甲=η乙,故A符合题意,BCD不符合题意。5、C【解析】

A.实验中,食用油吸热升温较快,由说明食用油的比热容小,吸热能力较弱,故选项A错误.B.在本实验中,加热时间越长说明物体吸热越多,故选项B错误.C.实验中,加热相同的时间,说明吸收了相同的热量,由可知,末温低的物质比热容大,吸热能力强,故选项C正确.D.由Q=cmΔt可知,质量相同的水和食用油,由于比热容不同,并且初温相等,则当末温相同时,吸收的热量不相同,故选项D错误.6、D【解析】

分析易拉罐变瘪的原因(A是手的压力、B是水的压力、C是地面的撞击力、D是大气压的作用),判断是否能体验大气压的存在而得出答案.【详解】A.用手捏易拉罐,手对易拉罐施力,使易拉罐变形、变瘪,与大气压无关,不符合题意,故A错;B.液体内部的压强随深度的增加而增大,将密封易拉罐置于深水中,受到水的压强很大,而使易拉罐变形,与大气压无关,不符合题意,故B错;C.易拉罐从高处下落撞击地面,地面给易拉罐一个很大的力,使易拉罐变形,与大气压无关,不符合题意,故C错;D.用注射器抽取密封易拉罐中的空气,使里面的气压变小,在外界大气压的作用下变形,符合题意,故D正确。7、B【解析】

1)在真空和空气中,电磁波的传播速度等于3×108m/s是一个定值;(2)核能的释放包括核聚变和核裂变,核电站是通过核裂变来获得能量的;(3)知道能量在利用过程中都会有一部分能源未被利用而损失掉,因此能源的利用率都会低于100%,所以应该大力发展科技,提高能源的利用率;(4)能量在转移、转化过程中总是守恒的,但是能量的转化具有方向性,在能源的使用过程中,使能源从便于利用的变成不便于利用的,所以说能量虽守恒但还是要节约能源.【详解】A、电磁波的传播速度等于3×108m/s是一个定值,与频率无关,故A错误;B、核电站都是利用可控的核裂变释放的核能发电的,故B正确;C、加强发展科技,提高能源的利用率,会更多的节约能源,故C错误;D、能量虽守恒,但能量的转化具有方向性,可以利用的能源是有限的,所以要节约能源,故D错误.故选B.【点睛】本题主要考查了电磁波的传播速度、核能的利用、节约能源的措施以及对能量守恒定律的理解.8、A【解析】

根据s-t图像可得,甲的速度为,v甲==1m/s,乙车的速度为,v乙==4m/s,因为甲、乙两辆小车分别从M、N两地出发,两车在水平地面上沿着同一直线同向运动,两车相遇时,甲车距M点10m,所以甲车运动的距离为10m,所以运动的时间为t==10s,因为乙车在10s内运动的路程为,4m/s,所以M、N两点间的距离为40m-10m=30m.故A正确.9、B【解析】这两个力方向相同,都竖直向下;并且不作用在同一物体上,所以不是平衡力,故A错误;桌面对墨水瓶的支持力和墨水瓶受到的重力,这两个力满足了二力平衡的四个条件:等大、反向、共线、作用在同一物体上,所以是一对平衡力,故B正确;这是一对作用力与反作用力,这两个力不作用在同一物体上,所以不是平衡力,故C错误;条件充足,能做出判断,故D错误,故选B。10、C【解析】

A.由图像及凸透镜成像规律知道,当u=v=20cm时,凸透镜成倒立、等大的实像,即u=v=2f所以,凸透镜的焦距是:f=10cm,故A错误;B.由凸透镜成像规律知道,当u=15cm时,2f>u>f,成倒立、放大的实像,故B错误;C.由凸透镜成像规律知道,当u=25cm时,u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f,应用于照相机和摄像机,故C正确;D.物体从距凸透镜10cm处移动到30cm处的过程中,凸透镜的物距大于焦距,成实像,且凸透镜成实像时,物距增大,像距减小,像变小,故D错误.二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11、小动重力势1750不可再生20【解析】

流体的压强都会随着流速的增大而减小,超车过程中两车之间的空气流速增大,压强变小,形成压强差,容易发生事故.避险车道的高度一般要比高速公路高度要高,汽车驶入避险车道停车的过程,高度增加,重力势能增加,动能转化为重力势能;汽车的速度:v车=72km/h=20m/s,根据公式P===Fv得:汽车受到的牵引力:F===1750N,∵汽车做匀速直线运动,所受的阻力和牵引力是平衡力,∴汽车受到的阻力:f=F=1750N;汽油会越用越少,不可能在短期内从自然界得到补充,所以它们属于不可再生能源。内燃机对外做功一次时,完成四个冲程,飞轮转两圈。由题意可知,飞轮转速为2400r/min=40r/s,所以每秒钟内做功20次。12、不能够大小【解析】物质是由分子构成的,构成物质的分子间存在着相互作用的引力和斥力,引力和斥力需要一定的分子间距内才能起作用,镜子破了以后,断口处分子间的距离远远大于分子间作用力起作用的距离,所以破镜是不能够重圆的.13、8;1.【解析】解:由电路图可知,电阻R0与滑动变阻器串联R1串联,电压表测R1两端的电压,电流表测电路中的电流;当电压表的示数为6V时,电流表示数为0.5A,因串联电路中各处的电流相等,且总电压等于各分电压之和,所以,由I=可得,电源的电压:U=I1R0+U1=0.5A×R0+6V,当电压表的示数为2V时,电流表示数为1A,电源的电压:U=I2R0+U1′=1A×R0+2V,因电源的电压不变,所以,0.5A×R0+6V=1A×R0+2V,解得:R0=8Ω,电源的电压U=I1R0+U1=0.5A×8Ω+6V=1V.故答案为8;1.【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是利用好电源的电压不变这一条件.14、小振动高【解析】瓶口处的空气流速快,则压强变小,这与流体的压强与流速的关系有关;发声,说明空气在瓶口不停地振动;空气进出瓶口越快,则频率越高,发出声音的音调越高.15、可大于变大变大【解析】

太阳能消耗后,可以源源不断地从自然界获得,属于可再生能源;等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于上表面弯曲,所以机翼上方的流速就大于机翼前方的流速;而下表面平直,因此机翼下方的流速大致等于前方的流速,从而可以知道,机翼下方的流速就小于机翼上方的流速,所以机翼上方的压强小于机翼下方的压强,这样就产生了作用在机翼上的向上的升力;飞机加速上升过程中,质量不变,高度增加,速度变大,故重力势能变大,动能变大。16、系统误差偶然误差【解析】

该实验中是由于测量方法考虑不周造成的误差,建议(1)中调整实验步骤后,可以在很大程度上减小误差,这是从系统误差的角度进行的分析;建议(2)中多次测量求平均值是从偶然误差的角度进行分析的。17、热传递扩散【解析】

用热水泡茶时,茶杯接触热水,热量从水传递给茶杯,茶杯温度会升高,其内能是通过热传递的方式改变的;茶水散发出清香,是因为茶叶的香味分子在空气中永不停息地做无规则运动,这属于扩散现象.三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18、【解析】

首先辨别图中三根线地线、火线、零线.灯泡接法:火线进入开关,经灯泡连到零线,这样在断开开关能切断火线,接触灯泡不会发生触电事故.既能控制灯泡,又能更安全.三孔插座的接法:上孔接地线;左孔接零线;右孔接火线.如图所示:19、【解析】

(1)对于电灯接线的基本要求是:“火线零线并排走,零线直接进灯口,火线接在开关上,通过开关进灯头”。(2)三孔插座的接法:上孔接地线;左孔接零线;右孔接火线。【详解】(1)灯泡接法:火线进入开关,再进入灯泡顶端的金属点,零线直接接入灯泡的螺旋套;(2)安装三孔插座的方法:上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线。如图所示:20、(1)平衡(2)力臂右(3)没有经过多次测量就得出结论,实验没有普遍性(4)3.3杠杆重力(5)1.1【解析】试题分析:(1)由于杠杆此时静止不动,所以处于平衡状态;(2)杠杆在水平位置平衡时,力臂的大小可以直接从杠杆上读出来,便于测量;图15甲杠杆的右端较高,所以应把左端的平衡螺母向右调;(3)在物理实验中,为了得出较为准确的结论或具有普遍性的结论,需要进行多次的实验才能得出来,而本题中只做了一次实验,就得出的结论不具有普遍性;(4)由图示可知,此时测力计的示数为3.3N,由于杠杆本身也具有重力,当支点不在中点时,杠杆本身的重力对杠杆的影响将不能忽略,所以会得两边的乘积不相等的结果;(5)当测力计的位置移动时,力臂增大了三倍,根据杠杆的平衡条件可知,力的大小要减小为原来的三分之一,等于1.1N。【考点定位】杠杆的平衡条件21、灯泡短路了2.7A端0.5温度【解析】

(1)根据灯泡额定电压和电阻计算其正常发光时电流,选择合适量程后将电流表串联入电路中;(2)电流表有示数,说明电路是通路,再根据电压表示数情况判断故障原因;(3)闭合开关,移动滑片,由图乙电压表小量程读数,因灯在额定电压下正常发光,根据串联电路电压的规律及分压原理确定滑动变阻器的滑片移动的方向;(4)①根据小灯泡的电流随它两端电压变化的关系,找出额定电压下通过灯的电流,根据求灯泡的额定功率;②小灯泡灯丝的电阻是变化的,主要是受温度变化的影响。【详解】(1)由题知,小灯泡L的额定电压为2.5V,灯丝的电阻约为10Ω,所以灯泡正常工作时的电流约为:,所以电流表应选择0﹣0.6A量程,并将其串联入电路中,实物图连接如图所示:(2)连好电路闭合开关,电流表有示数,说明电路是通路,但灯泡不亮,电压表无示数,故障的原因可能是灯泡短路了;(3)排除故障后,闭合开关,移动滑片,由图乙知,电压表使用0﹣3V量程,分度值为0.1V,其读数是2.7V;灯在额定电压下正常发光,为了测量小灯泡的额定功率,应减小灯泡两端的电压,由串联电路电压的规律,要增大变阻器分得的电压,根据串联分压原理,应增大变阻器连入电路中的电阻大小,应将滑动变阻器的滑片向A端移动;(4)由图丙可知:①该小灯泡正常发光时的电压为2.5V,对应的电流为0.2A,所以灯泡的额定功率为:;②小灯泡灯丝的电阻是变化的,主要是受温度变化的影响。答案:(1).(2).灯泡短路了(3).2.7(4).A端(5).0.5(6).温度22、B与灯泡并联的电路断路了1.14大于【解析】

(1)实验中,额定电

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