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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2025年湘教版选修3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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、如图所示为LC振荡电路中电容器的极板带电荷量随时间变化曲线;下列判断中正确的是()
①在b和d时刻;电路中电流最大。
②在a→b时间内;电场能转变为磁场能。
③a和c时刻;磁场能为零。
④在O→a和c→d时间内,电容器被充电A.只有①和③B.只有②和④C.只有④D.只有①②和③2、在如图所示的电路中,a、b、c为三个相同的灯泡,其电阻值均大于电源内阻,当变阻器R的滑动触头P向上移动时;下列判断中正确的是()
A.b灯变暗,a、c灯变亮B.a、b、c灯泡全变亮C.电源输出功率增大D.电源的供电效率增大3、根据图判断;人们选择的温度计中的测量物质及其依据是()
A.水,水的密度小B.水,水的密度出现异常现象C.汞,汞的密度大D.汞,汞的密度与温度呈规则的线性关系4、一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t轴平行;已知在状态A时气体的体积为1.0L,下列说法正确的是()
A.由A到B的过程,气体的体积减小B.由B到C的过程,气体的体积增大C.由A到B的过程,气体对外做功200JD.由B到C的过程,外界对气体做功300J5、下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的热运动B.在实验室中可以得到-273.15℃的低温C.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大D.热量一定是从高温物体传送到低温物体6、下列有关地震波的说法,不正确的是()A.地震波是地球释放能量的一种方式B.地震波中的纵波比横波传播快,利用它们传播的时间差可以提前预警C.地震波与电磁波都具有多普勒效应D.地震波可以比真空中的光速传播快7、如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴ΟΟ′以恒定的角速度转动;从图示位置开始计时,则在转过180°这段时间内()
A.线圈中的感应电流一直在减小B.线圈中的感应电流先增大后减小C.穿过线圈的磁通量一直在增大D.穿过线圈的磁通量的变化率先减小后增大8、如图所示,C为电容器,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想电表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有
A.的值不变,且始终等于电源内阻B.的值变小C.的值变大D.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少9、在匀强磁场中有一带正电的粒子甲做匀速圆周运动,当它运动到M点时,突然向与原运动相反的方向放出一个不带电的粒子乙,形成一个新的粒子丙。如图所示,用实线表示粒子甲运动的轨迹,虚线表示粒子丙运动的轨迹。若不计粒子所受重力及空气阻力的影响,则粒子甲和粒子丙运动的轨迹可能是A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)10、一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压为220V.副线圈仅接一个10Ω的电阻。则()A.变压器的输出电压为100VB.流过电阻的电流是22AC.原线圈中的电流是22AD.变压器的输入功率是11、一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其图像如图所示。下列说法正确的是()
A.A→B的过程中,气体对外界做功B.A→B的过程中,气体放出热量,内能不变C.B→C的过程中,气体压强不变D.A→B→C的过程中,气体内能增加12、如图甲所示,一高度为H的汽缸直立在水平地面上,汽缸壁和活塞都是绝热的,活塞横截面积为S,在缸的正中间和缸口处有固定卡环,活塞可以在两个卡环之间无摩擦运动。活塞下方封闭有一定质量的理想气体,已知理想气体内能U与温度T的关系为为正的常量,重力加速度为g。开始时封闭气体温度为T0,压强等于外界大气压强p0;现通过电热丝缓慢加热,封闭气体先后经历了如图乙所示的三个状态变化过程,则()
A.活塞质量为B.从b→c过程,气体对外做功C.从a→d全过程,气体内能增加D.从a→d全过程,气体吸收的热量小于其内能的增量13、如图为一定质量的理想气体的体积随温度变化的图像,气体从状态a出发,经过等容过程到达状态b,再经过等温过程到达状态c,直线ac过原点。则气体()
A.在状态c的压强等于在状态a的压强B.在状态b的压强小于在状态c的压强C.在b→c的过程中气体分子的数密度增大D.在a→b的过程中气体从外界吸收了热量14、下列对原子结构和原子核知识的认识中,正确的有A.射线是在核外电子跃迁过程中产生的B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大C.太阳辐射能量主要来自于发生轻核聚变所释放的能量D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下50克评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)15、现代人通过放孔明灯祈福。普通的孔明灯用薄竹片架成圆桶形,外面以薄纸密实包围,开口朝下。释放时,通过开口处的火焰对灯内气体缓慢加热,直到灯能浮起来,如图所示,在缓慢加热过程中,灯内气体分子的平均动能____________(填“变大”“变小”或“不变”),灯内气体的密度__________(填“变大”“变小”或“不变”)。
16、一卡诺热机,工作在300K的高温热源和200K的低温热源之间,则此热机的效率η=__________________。若在等温膨胀过程中此热机吸热2×105J,则在每一循环中对外所作的功W=_______________。17、如图,一定质量的理想气体从状态a开始,分别经历等温变化a→b和等容变化b→c。在a→b过程中,气体的内能______(填“增大”“减小”或“不变”);在a→b→c过程中,气体_______(填“吸收”或“放出”)热量。
18、用图示的电路可以测量电阻的阻值,途中是待测电阻,R0是定值电阻,G是灵敏度很高的电流表,M、N是一段均匀的电阻丝.闭合开关,改变滑动头P的位置,当通过电流表G的电流为零时,测得则的阻值__________
19、质子和α粒子以相同的动能垂直磁场方向射入同一匀强磁场,它们运动轨迹半径之比Rp:Rα=_________,运动周期之比Tp:Tα=_________.20、对大量的事实分析表明:______________________.这个结论被称做热力学第三定律.评卷人得分四、作图题(共3题,共9分)21、如图所示,甲、乙是直线电流的磁场,丙、丁是环形电流的磁场,戊、己是通电螺线管的磁场,试在各图中补画出电流方向或磁感线方向.
22、示波管的内部结构如图所示.如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压,电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压,请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图.
23、图中表示某一时刻的波形图,已知波速为0.5m/s,波沿着x轴的正方向传播;画出经过7s后的波形曲线。
评卷人得分五、实验题(共4题,共12分)24、(1)用螺旋测微器测量圆柱体直径如图甲,可知其直径D为______mm,用游标卡尺测量其长度如乙,可知其长度L为______cm.
(2)欲测量一个电流表的内阻;现备有如下器材:
A.待测电流表A1(量程3mA,内阻约为40)
B.电压表V(量程3V,内阻约3000)
C.电流表A2(量程15mA,内阻为40)
D.定值电阻
E.直流电源E(电动势1.5V;内阻忽略不计)
F.滑动变阻器(总阻值5;额定电流0.5A)
G.开关一个;导线若干。
①请利用上述所给器材,设计出合理的、便于多次测量的实验电路图,并保证各电表的示数超过其量程的一半,将电路图画在题中的虚线框中__________.
②在所测量的数据中选一组,用测量量和已知量来计算A1的内阻,表达式为______.(用物理量对应的字母表示)25、磁力锁主要由电磁铁和衔铁组成.某小组用如图甲所示的装置研究电磁铁线的工作电压与衔铁所受磁力大小的关系,弹性梁一端连接有衔铁,在外力作用下可以上下运动,另一端固定于墙壁,电磁铁位于衔铁正下方,为理想电压表.
(1)为增大电磁铁产生的磁感应强度,变阻器的滑片应向_________端移动(选填“”或“”).
(2)已知电磁铁线圈的直流电阻为滑动变砠器的最大阻值为电源的电动势为滑动变阻器能提供的最大分压为则电源E的内阻为_________(保留两位有效数字)
(3)同学们将阻值会因形状变化而发生改变的金属应变片粘贴在弹性梁的上表面,然后将金属应变片定值电阻和理想电压表连接成如图乙所示的电路.线圈通电吸引衔铁下移时,应变片变长,的阻值将_________,电压表的读数将_________.(填“增大”“减小”或“不变”)
(4)在线圈通电吸合衔铁后,用外力使电磁铁和衔铁刚好分开,测得外力与线圈两端电压的关系如图丙所示,若要求该锁能抵抗的外力,则工作电压至少为_________.
26、为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL;实验室提供以下器材:
(A)待测线圈L(阻值约为2Ω;额定电流3A)
(B)电流表A1(量程0.6A,内阻r1=1Ω)
(C)电流表A2(量程3.0A,内阻r2约为0.2Ω)
(D)滑动变阻器R1(0~10Ω)
(E)滑动变阻器R2(0~1kΩ)
(F)定值电阻R3=10Ω
(G)定值电阻R4=100Ω
(H)电源(电动势E约为9V;内阻很小)
(I)单刀单掷开关两只S1、S2;导线若干.
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A1表和A2表的读数I1、I2,然后利用给出的I2-I1图象(如乙图所示),求出线圈的电阻RL的准确值.
①实验中定值电阻应选用______,滑动变阻器应选用________.(填写器材前面的序号;如:A;B、C等,直接写器材名称或符号均不得分)
②请你画完图甲方框中的实验电路图_____________.
③实验结束时应先断开开关_______.
④由I2-I1图象,求得线圈的直流电阻RL=_______Ω.27、(1)螺旋测微器的读数:____mm
(2)游标卡尺的读数:____cm.评卷人得分六、解答题(共2题,共8分)28、核聚变是能源的圣杯;但需要在极高温度下才能实现,最大难题是没有任何容器能够承受如此高温,托卡马克采用磁约束的方式,把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内巧妙实现核聚变,相当于给反应物制作一个无形的容器,2018年11月12日我国宣布“东方超环”(我国设计的全世界唯一一个全超导托卡马克)首次实现一亿度运行,令世界震惊,使我国成为可控核聚变研究的领军者。
(1)2018年11月16日,国际计量大会利用玻尔兹曼常量将热力学温度重新定义,玻尔兹曼常量k可以将微观粒子的平均动能与温度定量联系起来,其关系式为其中k=1.380649×10-23J/K;请你估算温度为一亿度时微观粒子的平均动能(保留一位有效数字)。
(2)假设质量为m、电量为q的微观粒子,在温度为T0时垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场;求粒子运动的轨道半径。
(3)东方超环的磁约束原理可简化如图,在两个同心圆环之间有很强的匀强磁场,两圆半径分别为r1、r2,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域内的带电粒子只要速度不是很大都不会穿出磁场的外边缘,而被约束在该区域内,已知带电粒子质量为m、电量为q、速度为v;速度方向如图所示,要使粒子不从大圆中射出,求环中磁场的磁感应强度最小值。
29、一水平放置的气缸左端开口与大气相通,活塞可在气缸内壁左右移动。活塞右边用一隔板将气缸分成体积均为V0的两部分,隔板左侧是理想气体,右侧是真空,隔板右侧还有一电阻丝可加热。活塞厚度可忽略,活塞和气缸壁均绝热,不计一切摩擦。开始时活塞处于静止状态,大气压强为p0。外界和理想气体温度均为T0。现拔掉隔板;用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好回到初始位置再次静止。
(1)求活塞刚好回到初始位置再次静止时的温度T;
(2)整个过程中,若电阻丝提供的热量为Q;求理想气体内能的增加量。
参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】①、在b;d两时刻;电量为零,故电场能为零,电流最大;磁场能最大,①正确;
②、在a→b时间内;电荷量减小,电场能转变为磁场能,②正确;
③;a、c时刻;电荷量最大,此时电场能最大,磁场能为零,③正确;
④;在O→a时间内;电荷量在增加,故电容器被充电;而c→d时刻,电荷量在减小,电容器在放电,④错误;
综上分析;ABC错误;D正确;
故选D。2、C【分析】【详解】
当变阻器的滑动触头P向上移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流I增大,则a灯变亮.a灯和电源的内电压都增大,则并联部分电压减小,c灯变暗.由于总电流增大,而通过c灯的电流减小,可知通过b灯的电流增大,b灯变亮,AB错误;由题意,a、b、c三个灯泡的电阻都大于电源的内阻,根据推论:外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,则知,当变阻器的滑动触头P向上移动时,外电路总电阻减小,电源输出的电功率增大,C正确;电源的供电效率.外电阻减小,路端电压U减小,则电源的供电效率降低,D错误.3、D【分析】【详解】
由于水的密度和温度关系的曲线是不规则曲线;如果选水为测温物质,则温度计刻度不均匀;汞的密度与温度呈规则的线性关系,选汞为测温物质,温度计刻度均匀。
故选D。4、C【分析】【分析】
【详解】
A.由A到B的过程中,压强不变,根据理想气体状态方程,则有
所以温度升高;体积变大,A错误。
B.由B到C的过程中,先将横轴的温度换算成开式温度,则BC直线过原点;所以体积不变,B错误。
C.由A到B的过程中,压强不变,根据理想气体状态方程,则有
温度从273K变成546K,变大2倍,所以体积也变大2倍,变成2L,根据公式
C正确。
D.由B到C的过程中;体积不发生改变,不做功,D错误。
故选C。5、C【分析】【详解】
布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的热运动的表现,故A错误;-273.15℃是低温的极限,永远不可能达到,故B错误;一定质量的气体被压缩时,根据可知;由于温度变化情况不确定,所以气体压强不一定增大,故C正确;热量会自发地从高温物体传送到低温物体,但在外界影响下,热量也可以从高温物体传送到低温物体,故D错误。
故选C.6、D【分析】【分析】
【详解】
A.地震波属于机械波;是能量传输的一种形式,A正确;
B.地震时会产生横波和纵波;横波传播得比较慢,而且破坏性更大,可以在接收到纵波时提前做出准备,达到预警的目的,B正确;
C.所有的波都具有多普勒效应;C正确;
D.真空中光速最快;机械波不可能超过光速,D错误。
故选D。7、D【分析】【详解】
图示位置磁通量为零,磁通量变化率最大,此时感应电流最大,到两者相互垂直时(转过90°时),磁通量最大,磁通量变化率最小,此时感应电流最小;再到转过180o时,磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电流最大;所以磁通量先增大后减小,磁通量变化率以及感应电流都是先减小后增大.故D项正确,ABC三项错误.8、A【分析】【详解】
由图可知R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压.
若P向左端移动;则滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则内电压减小;
路端电压增大,即电压表V2的示数增大,R1两端的电压减小,所以V1的示数增大.
A、根据闭合电路欧姆定律得:由则所以的值不变;
A正确;
B、根据欧姆定律得的值等于滑动变阻器的阻值,所以的值变大;B错误;
C、根据闭合电路欧姆定律得:则
所以的值不变;C错误;
D;滑片向左移动的过程中;由于理想二极管具有单向导通作用,只会充电,不会放电,所以电容器所带的电荷量不变,D错误;
故选A.9、B【分析】【详解】
根据
可得轨道半径
再由动量守恒可知;放出粒子乙后,新粒子丙的动量大于粒子甲的,故轨道半径变大,所以B正确,A;C、D错误。
故选B。二、多选题(共5题,共10分)10、A:D【分析】【分析】
由图可读出最大值;周期,电表的示数为有效值,由输入功率等于输出功率可求得输入功率.
【详解】
根据变压器的变压规律:求得U2=U1=100V,选项A正确;流过电阻的电流I2==10A,故选项B错误;由P1=P2可求得原线圈的电流故选项C错误;变压器的输入功率为原线圈的功率:P1=U1I1=220×W=1×103W;故选项D正确.故选AD.
【点睛】
此题考查交流电的图象及表达式,明确输入功率等于输出功率,电表的示数为有效值.还涉及到变压器的原理、功率公式等问题,只要正确应用公式应该不难.11、B:C【分析】【详解】
AB.由题图可知,从A到B过程气体的体积减小;外界对气体做功,气体的温度不变,内能不变,根据热力学第一定律可知,气体放出热量,故A错误,B正确;
C.从B到C过程中是一个常数;气体发生的是等压变化,故C正确;
D.从A到C的过程中;气体的温度降低,气体内能减少,故D错误。
故选BC。12、A:C【分析】【详解】
A.气体在等压膨胀过程中由受力平衡,有
解得
故A正确;
B.图像斜率不变时体积不变,只有在b→c过程中气体对外做功
故B错误;
C.在a→d全过程中,由理想气体状态方程,有
由题目条件可知气体内能的变化量
故C正确;
D.从a→d全过程;气体对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量大于其内能的增量,故D错误。
故选AC。13、A:D【分析】【详解】
AB.根据理想气体状态方程
可得
因直线ac过原点,则在状态c的压强等于在状态a的压强,b点与原点连线的斜率小于c点与原点连线的斜率,可知在状态b的压强大于在状态c的压强;故B错误,A正确;
C.气体由状态b到状态c;体积增大,所以气体分子的数密度减小,故C错误;
D.在a→b的过程中,气体的体积不变,则气体不对外做功,即W=0
温度升高,内能增大,根据热力学第一定律
可知气体从外界吸收了热量;故D正确。
故选AD。14、B:C【分析】【详解】
γ射线是原子核受到激发产生的,选项A错误;氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子轨道半径减小,根据可知,其动能增大,选项B正确;太阳辐射能量主要来自于发生轻核聚变所释放的能量,选项C正确;的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下选项D错误.三、填空题(共6题,共12分)15、略
【分析】【详解】
[1]随着加热;灯内气体温度升高,分子的平均动能变大;
[2]对于灯内气体,根据盖-吕萨克定律,压强不变,温度升高,气体体积增大。因为孔明灯的体积几乎不变,所以部分气体外溢,灯内气体的质量减小,密度变小。【解析】变大变小16、略
【分析】【详解】
[1]卡诺热机的效率
[2]由
可得【解析】33.3%6.67×104J17、略
【分析】【详解】
[1]在a→b过程中;气体的温度不变,则内能不变;
[2]因c态温度低于a态温度,则在a→b→c过程中,气体内能减小,即∆U<0
气体体积减小,外界对气体做功,则W>0
则根据热力学第一定律可知∆U=W+Q
则Q<0
即气体放出热量。【解析】不变放出18、略
【分析】【详解】
通过电流表G的电流为零,电流表G两端电势相等.电阻丝MP段与PN段电压之比等于和的电压比,即通过电阻丝两侧的电流是相等的,通过和的电流也相等,则有根据电阻定律公式可知联立可得解得.【解析】19、略
【分析】【分析】
【详解】
质子和α粒子以相同的动能垂直进入同一匀强磁场中,均做匀速圆周运动.洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:动能:EK=mv2,则轨迹的半径为:因质子的质量数是1,α粒子的质量数是4,所以:mα=4mP,质子带1个单位的正电荷,α粒子带两个单位的正电荷,则:粒子在磁场中做圆周运动的周期:【解析】1:11:220、略
【分析】【分析】
【详解】
对大量的事实分析表明:热力学零度不可达到这个结论被称做热力学第三定律.【解析】热力学零度不可达到四、作图题(共3题,共9分)21、略
【分析】【详解】
利用右手螺旋定则;已知电流的方向可判定磁场方向,也可以通过磁场方向来确定电流的方向;
图甲;已知磁场方向,顺时针方向,则电流垂直纸面向里;
图乙;电流右侧的磁场的方向向里,左侧的磁场的方向向外,则电流的方向向上;
图丙;已知磁场方向,则可知电流方向,逆时针方向;
图丁;环形电流从左侧流入,从右侧流出,所以磁场的方向向下;
图戊;根据螺线管中电流方向,利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左;
图已;根据螺线管中上边的电流方向向外,下边的电流的方向向里,利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右.如图所示:
【解析】22、略
【分析】试题分析:A图中;在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T,即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描,而竖直方向(y方向)的周期为T,所以在水平方向的一次水平扫描的过程中,竖直方向由2个周期性的变化;y方向的电压变化为正弦式的变化,由于电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比,所以A图中的扫描图形如图;
要在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象.XX′偏转电极要接入锯齿形电压;即扫描电压.
B图中;在XX′偏转电极所加的电压的周期为T,即在一个周期T的时间内完成一次水平方向的扫描,同时竖直方向的周期为T,所以在水平方向的一次水平扫描的过程中,竖直方向也完成一个周期性的变化;y方向的电压大小不变,方向每半个周期变化一次,结合电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比,所以B图中的扫描图形如图.
考点:考查了示波器的工作原理。
【名师点睛】本题关键要清楚示波管的工作原理,示波管的YY′偏转电压上加的是待显示的信号电压,XX′偏转电极通常接入锯齿形电压,即扫描电压,当信号电压与扫描电压周期相同时,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象【解析】23、略
【分析】【分析】
【详解】
7s波向前传播的距离为
7s后,故x=3.5m位置的原图中x=0位置的振动情况相同;因此作出以下图形。
【解析】五、实验题(共4题,共12分)24、略
【分析】【分析】
明确测量原理;知道电流表本身可以显示电流,再选择一个电表测量电压即可;根据安全性和准确性原则即可明确仪表及接法.
【详解】
(1)直径D为:2mm+0.01mm×15.0=2.150mm;长度L为:6cm+0.05mm×3=6.015cm.
(2)①根据题中给出的备用器材,应选择伏安法测量电流表的内阻.由于给出电压表量程过大,故应选择内阻已知的电流表A2作为电压表;选择保护电阻R与并联的两个电流表串联.由于电流表两端电压最大只有0.12V,滑动变阻器最大电阻只有5Ω,并且要求尽可能高的测量精度,并能测得多组数据;所以选择分压电路,电路图如图所示.
②根据欧姆定律可知待测电流表A1的内阻为:
【点睛】
本题考查伏安法测电阻的实验规律,要注意明确实验要求,知道分压接法的正确应用,并注意已知内阻的电流表在本题中可以充当电压表使用.【解析】(1)2.150mm;6.015cm(2)25、略
【分析】【详解】
解:(1)根据电流的磁效应;电流越大,产生的磁场强度越强,为了增加电磁铁产生的磁感应强度,变阻器的滑片应该滑向c端;
(2)当滑动变阻器的滑片P滑到c端时,滑动变阻器提供的分压最大,由闭合电路欧姆定律联立解得:
(3)线圈通电吸引衔铁下移时,应变片变长,根据电阻定律,R1的阻值将增大.根据串联电路分压规律可知,电阻增大,电压增大,所以电压表V2的读数将增大;
(4)由图丙可知,F=1200N时对应的工作电压为6.0V,即要求该锁能抵抗1200N的外力,则工作电压至少为6.0V.【解析】c0.21增大增大626、略
【分析】【详解】
①[1][2]测量线圈的电阻一般采用伏安法,为了防止测量自感系数很大的线圈断电产生的大自感电流烧坏电表,可与电表串联一个开关。由于待测线圈L的阻值约为2Ω,额定电流为2A,最大电压为4V,而电源电动势为9V,所以定值电阻选F;为方便调节,滑动变阻器选D即可;
②[3]由于本实验尽可能大的范围内测得数据,所以必须采用滑动变阻器的分压接法;电流表A2的量程大,所以电流表A2外接电路进行测量;电路如图所示。
③[4]实验结束时为了防止测量自感系数很大的线圈断电产生的大自感电流烧坏电表,应先断开开关S2;
④[5]由电路图知自感线圈两端的电压与下边支路电压相等,所以
得
从I1-I2图象上选取一组数据,如(0.3,1.8)代入公式得【解析】FDS22.227、略
【分析
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