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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年沪教版高三物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、关于平抛运动,下列说法正确的是()A.平抛运动是匀速运动B.平抛运动是加速度不变的运动C.平抛运动是加速度变化的运动D.平抛运动落地时速度可能是竖直向下的2、U经过一系列α衰变和β衰变,最后变成Pb,衰变方程可写为:U→Pb+nα+kβ+P,则()A.n=7,k=4B.n=5,k=0C.n=6,k=4D.n=4,k=73、【题文】用波长为λ1和λ2的单色光1和2分别照射金属1和2的表面.色光1照射金属1和2的表面时都有光电子射出,色光2照射金属1时有光电子射出,照射金属2时没有光电子射出.设金属1和2的逸出功为W1和W2,则有A.λ1>λ2,W1>W2B.λ1>λ2,W1<W2C.λ1<λ2,W1>W2D.λ1<λ2,W1<W24、【题文】甲;乙两物体的v-t图象如图所示;下列判断正确的是()
A.甲作直线运动,乙作曲线运动B.t1时刻甲乙相遇C.t1时间内甲的位移大于乙的位移D.t1时刻甲的加速度大于乙的加速度5、A、B、C、D是四块材料相同的木块,A、C的质量为m,B、D的质量为2m,水平面光滑,木块间的动摩擦因数为μ.在水平力F的作用下,四个木块始终一起运动,则在此过程中C、D间的摩擦力不会超过()A.μmgB.C.D.6、当质点做匀速圆周运动时,如果外界提供的合力小于质点需要的向心力时,质点将()A.在圆周轨道上运动B.做向心运动,离圆心越来越近C.做做匀速直线运动D.做离心运动,离圆心越来越远评卷人得分二、填空题(共9题,共18分)7、(2014秋•黑龙江月考)一蓄电池不知道A、B两端哪一端为它的正极,将蓄电池通过导线与螺线管相连,闭合开关,发现小磁针转动后的S极指向螺线管,如图所示.则可以判断____端为蓄电池的正极(填A、B)8、(2015•福州校级模拟)玉树地震发生后,需要向灾区运送大量救灾物资,在物资转运过程中常使用如图所示的传送带.已知某传送带与水平面成θ=37°角,传送带的AB部分长L=5.8m,传送带以恒定的速率v=4m/s按图示方向传送,若在B端无初速度地放置一个质量m=50kg的救灾物资P(可视为质点),P与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5(取g=10m/s2;sin37°=0.6).求:
(1)物资P从B端开始运动时的加速度为____m/s2;
(2)物资P到达A端时的动能____J.9、电磁炮是一种理想的兵器,它的基本原理如图所示,待发炮弹(导体)的质量为m,导轨长为L,宽为d,导轨中的电流为I,磁感应强度为B,炮弹在磁场力的作用下,从静止开始,沿导轨做加速运动,若炮弹发射的过程受到的阻力不计,则炮弹射出速度的大小为____.10、(2010春•杨浦区期末)质量为m的小球,从离H高处由静止下落,桌面离地高度为h,若以桌面为零势能参考平面,那么小球落地时的重力势能为____;整个过程中小球重力势能的变化为____.11、(2015秋•上海校级期末)电量q=2.0×10-3C、质量m=1.0×10-4kg的带正电粒子从电场中的A点沿直线运动到B点的速度图象如图所示,该粒子运动的加速度为____m/s2,A、B连线上各点的场强____(填“相等”或“不相等”),A点的场强为____N/C.12、质子1和质子2垂直进入同一匀强磁场,其速度之比v1:v2=2:1,则两个质子在磁场中做匀速圆周运动的半径之比r1:r2=____,周期之比T1:T2=____.13、(2012春•宁强县月考)在如图所示的皮带传动装置中,小轮O1的半径是大轮O2半径的一半,A、B、C、分别是大轮边缘、小轮边缘、大轮上的点,且C到转轴O2的距离等于大轮半径的一半.在此传动装置正常运转(皮带不打滑)的情况下;
(1)A、B、C运动的速度大小之比为____;
(2)A、B、C转动的角速度速度之比为____;
(3)A、B、C的向心加速度之比为____.14、(2011秋•海曙区校级期中)如图所示,在绝缘的光滑水平面上有A、B两个点电荷,A带正电,B带负电,电荷量都是q,它们之间的距离为d.为使两电荷在电场力作用下都处于静止状态,必须在水平方向加一个匀强电场.则两电荷都处于静止状态时,A、B连线的中点处合场强方向____.合场强大小为____(已知静电力常数为k)15、(2015秋•青海校级期末)有一面积为150cm2的金属环,电阻为0.1Ω,在环中100cm2的同心圆面上存在如图(b)所示的变化的磁场,在0.1s到0.2s的时间内环中感应电流为____,流过的电荷量为____.评卷人得分三、判断题(共6题,共12分)16、x-t图象描述了物体的位移随时间的变化规律.____.(判断对错)17、晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的.____.(判断对错)18、描述物体的运动时,只能选择静止的物体作为参考系.____.(判断对错)19、(2010•驻马店模拟)氢原子的能级图如图所示,欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是13.60eV____(判断对错)20、原子核由质子、中子和电子组成.____(判断对错)21、同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大.____(判断对错)评卷人得分四、计算题(共2题,共14分)22、【题文】(10分)如图是有两个量程的电流表,当使用a、b两个端点时,量程为3A,当使用a、c两个端点时,量程为0.6A。已知表头的内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,求电阻R1、R2的值。23、兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:垄脵
用天平测出电动小车的质量为0.4kg
垄脷
将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;垄脹
接通打点计时器(
其打点周期为0.02s)
垄脺
使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(
设小车在整个过程中小车所受的阻力恒定)
在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。请你分析纸带数据,回答下列问题(
计算结果保留3
位有效数字)
(a)
该电动小车运动的最大速度为__________m/s
(b)
关闭小车电源后,小车的加速度大小为______m/s2
(c)
该电动小车的额定功率为__________W
评卷人得分五、实验探究题(共4题,共28分)24、在“测定金属丝的电阻率”的实验中:
(1)如图所示,用螺旋测微器测量的金属丝直径为______mm.
(2)在用伏安法测量金属丝的电阻(约为10Ω)时;备有下列器材:
A.量程为0~0.6A;内阻为0.5Ω的电流表;
B.量程为0~3A;内阻为0.1Ω的电流表;
C.量程为0~3V;内阻为6kΩ的电压表;
D.量程为0~15V;内阻为30kΩ的电压表;
E.阻值为0~1kΩ;额定电流为0.5A的滑动变阻器;
F.阻值为0~10Ω;额定电流为2A的滑动变阻器;
G.蓄电池6V;
H.开关一个;导线若干.
为了尽可能提高测量精度,且要求测量多组实验数据,电流表应选用______;电压表应选用______;滑动变阻器应选用______.(只填字母代号)
(3)在答题卡的方框内画出符合要求的实验电路图.25、某实验小组利用如图所示的装置进行实验;钩码A
和B(
均可视为质点)
分别系在一条跨过轻质定滑轮的软绳两端,在A
的上面套一个比它大一点的环形仝属块C(
也可视为质点)
在距地面为h
处有一宽度略大于B
的狭缝,钩码B
能通过狭缝,在狭缝上放有一个外径略大于缝宽的环形金属块D(
也可视为质点)B
与D
碰撞后粘在一起,摩擦忽略不计。开始时B
距离狭缝的高度为h1
放手后,ABC
从静止开始运动,ABCD
的质量相等。(BD
碰撞过程时间很短,忽略不计)
(1)
利用计时仪器测得钩码B
通过狭缝后上升h2
用时t1
则钩码B
碰撞后糨间的速虔为______(
用题中字母表示)
(2)
若通过此装置验证机槭能守恒定律,当地重力加速度为g
若碰前系统的机械能守恒,则需满足的等式为______(
用题中字母表示)
26、某同学想测量一个量程为0隆芦3V
内阻约3k娄赂
的电压表V
的内阻Rx
所用的实验器材有:
待测电压表V
电流表A(
量程0隆芦1.2mA
内阻为RA=100娄赂)
滑动变阻器1(0隆芦500娄赂)
定值电阻R=5.0k娄赂
电阻箱0(0隆芦9999.9娄赂)
电源E(
电动势8V
内阻较小)
开关一个;导线若干。
(1)
要把电流表A
改为量程0隆芦12V
的电压表;应与电流表A
串联的电阻箱R0
电阻调为______娄赂
(2)
按如图(a)
所示电路连接好电路;将电阻箱阻值按照上述第(1)
问计算结果调节好,闭合开关S
前应先将滑动变阻器的滑片调到最______端(
选填:“左”或“右”)
实验中,多次调节滑动变阻器,记下电压表V
的示数U
和电流表A
的示数I
(3)
该同学以I
为纵坐标,U
为横坐标建立坐标系,根据测得数据描点作图如图(b)
所示。由电路图可知I
与U
的关系式为I=
______(
用题中所给物理量符号表示)
结合图线(b)
和已知数据可求得待测电压表内阻Rx=
______k娄赂(
结果保留2
位有效数字)
(4)
该同学还想利用图(a)
电路,测量一量程为0隆芦1V
内阻约2k娄赂
的电压表内阻,为保证实验中的测量数据变化范围尽量大,只需更换一个定值电阻即可,若有四个阻值分别为2.0k娄赂8.0k娄赂14.0k娄赂20.0k娄赂
的定值电阻可供选择,他应选用阻值为______k娄赂
的定值电阻。27、回答下列问题:
(1)
甲同学准备做“研究匀变速直线运动”实验;乙同学准备做“探究功与速度变化的关系”实验.
甲同学应该选择下图中的装置______(
填A
或B)
.
(2)
甲乙两位同学需要平衡摩擦力的是______.
A.甲乙均需要B.
甲C.
乙。
(3)
下图是甲;乙同学通过正确操作得到的纸带;乙同学得到的纸带是______(
填A
或B)
.
(4)
根据下面纸带A
的放大图;点a
的读数为______m.
计算打下a
点时小车的瞬时速度______m/s(
此空保留两位有效数字,使用的交流电频率为50Hz)
.
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【分析】平抛运动的加速度不变,方向竖直向下,做匀变速曲线运动.【解析】【解答】解:A;平抛运动的加速度不变;做匀变速曲线运动,故A、C错误,B正确.
D;平抛运动落地时有水平分速度;根据平行四边形定则知,落地的速度方向不可能竖直向下,故D错误.
故选:B.2、A【分析】【解析】【答案】:A3、D【分析】【解析】本题考查光电效应的条件.由题意知W1<W2,色光频率ν1>ν2,则色光波长λ1<λ2.故正确选项为D.【解析】【答案】D4、C|D【分析】【解析】
试题分析:甲乙都做直线运动,只是甲做匀减速直线运动,乙做变加速直线运动,A错;t1时刻甲乙速度相同,但并没有相遇,B错;从图象看出,t1时间内甲的位移大于乙的位移,C对;t1时刻甲图象的斜率大于乙图象的斜率;D正确。
考点:v-t图象【解析】【答案】CD5、D【分析】【分析】根据摩擦定律知,AB间最大静摩擦力为μmAg,以BCD整体为研究对象可得整体所能获得的最大加速度,再以C为研究对象得出CD间的最大静摩擦力即可.【解析】【解答】解:由题意知,AB间最大静摩擦力fm=μmAg=μmg
则以BCD整体为研究对象可得;整体获得的最大加速度。
=
再以C为研究对象可知,当BCD以最大加速度am运动时;CD间的摩擦力最大,此时。
最大摩擦力
所以D正确;ABC错误.
故选:D.6、D【分析】【分析】物体做匀速圆周运动时,如果提供的向心力变小,根据圆周运动的知识分析物体的运动情况.【解析】【解答】解;物体做匀速圆周运动时;如果外界提供的合力小于质点需要的向心力了,则合力不能提供做匀速圆周运动的向心力,物体要做离心运动,离圆心越来越远,故ABC错误,D正确.
故选:D.二、填空题(共9题,共18分)7、A【分析】【分析】依据小磁针N极的指向,从而确定通电螺线管的磁极,再依据安培定则,结合线圈的绕向,即可判定电源的正负极.【解析】【解答】解:闭合开关;发现小磁针转动后的S极指向螺线管,那么N极指向右,则通电螺线管的右端是N极;
根据安培定则;则电流从左端流入,因此蓄电池左端是正极,即A;
故答案为:A.8、10900【分析】【分析】(1)选取物体P为研究的对象;对P进行受力分析,求得合外力,然后根据牛顿第三定律即可求出加速度;
(2)物体p从B到A的过程中,重力和摩擦力做功,可以使用动能定律求得物资P到达A端时的动能,也可以使用运动学的公式求出速度,然后球动能.【解析】【解答】解:(1)P刚放上B端受到沿传送带向下的滑动摩擦力作用;根据牛顿第二定律有。
mgsinθ+Ff=ma
FN=mgcosθ
Ff=μFN
联立解得加速度为a=gsinθ+μgcosθ=10m/s2.
(2)P达到与传送带相同速度时的位移x==0.8m
以后物资P受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用,根据动能定理得(mgsinθ-Ff)(L-x)=mvA2-mv2
到A端时的动能EkA=mvA2=900J.
故答案为:(1)10
(2)9009、【分析】【分析】先通过F=BIL求得受到的安培力,再利用动能定理求得速度;【解析】【解答】解:受到的安培力为F=BId;
根据动能定理可知。
FL=
联立解得v=
故答案为:10、-mghmg(H+h)【分析】【分析】物体由于被举高而具有的能叫做重力势能.对于重力势能,其大小由地球和地面上物体的相对位置决定.物体质量越大、位置越高、做功本领越大,物体具有的重力势能就越大,其表达式为:Ep=mgh.【解析】【解答】解:以桌面为零势能参考平面,那么小球落地时的重力势能为Ep1=-mgh;
整个过程中小球重力势能的变化为:△Ep=mg•△h=mg(H+h);
故答案为:-mgh,mg(H+h).11、2×105相等1.0×10-4【分析】【分析】根据图象可知,粒子做匀加速直线运动,合外力恒定,根据加速度的定义式求出加速度,根据牛顿第二定律求出合外力,再根据E=求解场强.【解析】【解答】解:根据图象可知;带电粒子做匀加速直线运动,加速度为:
a===2×105m/s2
则合外力恒定;该电场为匀强电场,故AB连线上各点的场强相等.
根据牛顿第二定律得:F=ma=1.0×10-4×2×105=20N
则电场强度为:E===1×10-4N/C
故答案为:2×105,相等,1.0×10-4.12、2:11:1【分析】【分析】质子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供圆周运动向心力,得到轨道半径和周期表达式,再求解即可.【解析】【解答】解:质子在磁场中做匀速圆周运动;由洛伦兹力提供圆周运动向心力,则有:
qvB=m
则得轨道半径为:r=
周期为:T==;与v无关。
根据v1:v2=2:1;
得:r1:r2=2:1,T1:T2=1:1.
由题意:两个带电粒子的周期相同;由上式知荷质比(电量与质量的比值)一定相等,故ABC错误,D正确.
故答案为:2:1,1:1.13、2:2:12:1:14:2:1【分析】【分析】在皮带传动装置中,皮带不打滑,轮边缘的线速度大小相等,同一轮上各点的角速度相等,由线速度、角速度、周期间的关系式及向心加速度公式分析答题.【解析】【解答】解:(1)A、B两点线速度相等vA=vB=v,B、C两点角速度相等ωB=ωC=ω,vC=ωRc=ω=;则三点线速度之比为2:2:1;
(2)A的角速度ωA===2ω;则三点的角速度之比为2:1:1;
(3)向心加速度a=ω2r;角速度之比为2:1:1,半径之比为1:2:1,则4:2:1;
故答案为:(1)2:2:1;(2)2:1:1;(3)4:2:1.14、由A指向B7k【分析】【分析】正电荷所受的电场力方向与电场强度方向相同,负电荷所受的电场力方向与电场强度方向相反,即可确定出匀强电场的方向.根据平衡条件求出匀强电场的场强大小,再根据电场的叠加原理求解.【解析】【解答】解:设点电荷在AB连线中点处产生的场强为E1,所加的匀强电场的场强为E0;AB连线中点处的合场强为E.根据点电荷场强的计算公式.
A点电荷在AB连线中点处产生的场强为:
EA=k=4k方向由A指向B;
B点电荷在AB连线中点处产生的场强为:
EB=k=4k方向由A指向B;
根据电场叠加原理:
E1=EA+EB=8k方向由A指向B;
根据电荷受力平衡和库仑定律有:
E0q=k,得:E0=k方向由B指向A;
根据电场叠加原理:
E=E1-E0=7k方向由A指向B
故答案:由A指向B,7k15、0.1A0.01C【分析】【分析】由b图的斜率求出磁感应强度的变化率.根据法拉第电磁感应定律求出回路中感应电动势,由闭合电路欧姆定律求解感应电流的大小.由q=It求解流过的电荷量.【解析】【解答】解:由b图得:=T/s=1T/s
由法拉第电磁感应定律可得:感应电动势:
E==S=1×100×10-4V=0.01V;
感应电流:I==A=0.1A;
通过圆环横截面的电荷量:q=It=0.1×(0.2-0.1)C=0.01C;
故答案为:0.1A,0.01C三、判断题(共6题,共12分)16、√【分析】【分析】位移-时间图象中的曲线反映了物体的位移随时间变化的规律.由此分析即可.【解析】【解答】解:根据x-t图象的意义可知;x-t图象描述了物体的位移随时间的变化规律,所以该说法是正确的.
故答案为:√17、√【分析】【分析】晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的.晶体是具有一定的规则外形和各向异性.【解析】【解答】解:根据晶体的结构的特点可知;晶体的分子(或原子;离子)排列是有规则的.所以该说法是正确的.
故答案为:√18、×【分析】【分析】参考系,是指研究物体运动时所选定的参照物体或彼此不作相对运动的物体系;参考系的选取是任意的,如何选择参照系,必须从具体情况来考虑,一般情况下我们以地面或地面上的物体作为参考系.【解析】【解答】解:参考系的选取是任意的;任何物体均可以作为参考系;参考系不一定必须是静止不动的;如研究炸弹的运动时,可以将运动的飞机作为参考系.所以以上的说法是错误的.
故答案为:×19、√【分析】【分析】当电子跃迁到无穷远时,电子脱离氢原子核的约束,成为自由电子,氢原子变成氢离子,刚好到无穷远处的能量为0,因此这时吸收的能量最小.【解析】【解答】解:当电子恰好电离时吸收的能量最小;此时有:△E=0-(-13.60)=13.6eV,故以上说法是正确的.
故答案为:√20、×【分析】【分析】原子核由质子和中子构成.【解析】【解答】解:原子核由质子;中子构成;故说法错误.
故答案为:×21、×【分析】【分析】质量是惯性的唯一标志,与物体的速度大小,加速度大小,是否运动等全部无关.【解析】【解答】解:质量是惯性的唯一标志;与物体的速度大小,加速度大小,是否运动等全部无关,故此说法是错误的.
故答案为:×.四、计算题(共2题,共14分)22、略
【分析】【解析】本题考查电流表的改装,当灵敏电流表电流为满偏电流Ig时,改装后的电流表达到量程,当使用a、c两个端点时干路电流为0.6A,当使用a、b两个端点时,由两公式联立可求得R1=0.134ΩR2=0.536Ω【解析】【答案】R1=0.134ΩR2=0.536Ω23、(a)1.5(b)2.1(c)1.26【分析】【分析】(1)
最后匀速的速度便是小车以额定功率运动的最大速度;由此根据纸带可求出小车最大速度;
(2)
利用逐差法可求出小车的加速度大小;
(3)
小车在摩擦力力作用下减速运动;根据牛顿第二定律可求出摩擦力的大小;
(4)
当小车达到额定功率时有:P=Fv=fvm
据此可求出额定功率大小。
本题考查了功、功率问题在实际中应用,知道在平直路面行驶的车子,功率一定,当牵引力与阻力相等时,速度最大。【解答】(1)
根据纸带可知,当所打的点点距均匀时,表示物体匀速运动,此时速度最大,故有:vm=xt=1.50m/s
(2)
从右端开始取六段位移;
根据逐差法有:a=?xt2=(5.67+5.35+5.04)隆脕10鈭�2m鈭�(4.71+4.40+4.07)隆脕10鈭�2m(3T)2
其中T=0.04s
代入数据解得:a=2.00m/s2
方向与运动方向相反。
(3)
根据牛顿第二定律有:f=ma
将m=0.4kg
代人得:f=0.8N
当汽车达到额定功率;匀速运动时,F=fP=Fv=fvm
代人数据解得P=1.20W
故答案为:(a)1.501.50(b)2.00(b)2.00(c)1.20(c)1.20【解析】(a)(a)1.51.5(b)2.1(b)2.1(c)1.26(c)1.26五、实验探究题(共4题,共28分)24、略
【分析】解:(1)由图示螺旋测微器可知;固定刻度的示数为0.5mm;
可动刻度示数为20.0×0.01mm=0.200mm;螺旋测微器的示数为0.5mm+0.200mm=0.700mm;
(2)电源电动势为6V;如果选0~15V量程的电压表,则读数误差较大,为减小读数误差,电压表应选:C;量程为0~3V,内阻为6kΩ;
通过电阻丝的最大电流约为I===0.3A;电流表应选A;量程为0~0.6A,内阻为0.5Ω;
为方便实验操作;滑动变阻器应选F;阻值为0~10Ω,额定电流为2A;
(3)电压从0开始测量,滑动变阻器应采用分压接法;==20,==600;
>电流表应采用外接法,实验电路图如图所示.
故答案为:(1)0.700;(2)A;C;F;(3)电路图如图所示.
(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.
(2)根据电路最大电流选择电流表;根据电源电压选择电压表,为方便实验操作,应选择最大阻值较小的滑动变阻器.
(3)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法;然后作出实验电路图.
要掌握实验器材的选取原则、根据题意及待测电阻与电表内阻间的关系确定滑动变阻器与电流表的接法是正确设计实验电路的关键.【解析】0.700;A;C;F25、略
【分析】解:(1)
在h2
阶段由于金属块C
静止;而ABCD
的质量相等,钩码B
通过狭缝后都是匀速直线运动;
由匀速运动公式可得:v2=h2t1
(2)
由题意可知;碰撞过程中,依据动量守恒,则有:3mv1=4mv2
碰撞前,若机械能守恒,则有:mgh1=12隆脕3m隆脕v12
解得:gh1=8h223t12
就证明机械能守恒了;
故答案为:(1)h2t1(2)gh1=8h223t12
(1)
由平均速度可近似表示B
点的瞬时速度;
(2)
根据动量守恒及机械能守恒定律可得出对应的表达式;
本题考查验证机械能守恒定律的实验,要注意正确分析实验原理,明确实验方法,才能准确得出对应的实验结果,同时掌握动量守恒定律的应用。【解析】h2t1gh1=8h223t12
26、略
【分析】解:(1)
与电流表A
串联的电阻箱R0
电阻为R0=UIg鈭�RA=121.2脳10鈭�3鈭�100=9900娄赂
(2)
根据欧姆定律得I=U+RRxUR0+RA=1+RRxR0+RAU
图象的斜率k=1+RRxR0+RA
由数学知识可得k=7.202.80隆脕10鈭�4
代入数据解得Rx隆脰3.2k娄赂
(4)
测量量程为0鈭�1V
内阻约2k娄赂
电表内阻,则此电压表的最大电压为1V
最大电流为I1=U
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