通用版2019版高考物理二轮复习专题检测二十五“分门别类”重温基础实验__系统方法含解析.pdf

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1、“分门别类”重温基础实验——系统方法1.(2018·全国卷Ⅱ)某同学组装一个多用电表。可选用的器材有:微安表头(量程100μA,内阻900Ω);电阻箱R(阻值范围0~999.9Ω);电阻箱R(阻值范围0~99999.9Ω);12导线若干。要求利用所给器材先组装一个量程为1mA的直流电流表,在此基础上再将它改装成量程为3V的直流电压表。组装好的多用电表有电流1mA和电压3V两挡。回答下列问题:(1)在虚线框内画出电路图并标出R和R,其中*为公共接线柱,12a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱。(2)电阻箱的阻值应取R=________Ω,R=________Ω。(保留12到个位)解析:

2、(1)微安表头改装成毫安电流表需要并联一个小电阻,再把电流表改装成电压表,需要串联一个大电阻,电路如图所示。(2)接a时改装成量程为1mA的电流表,有IR=(I-I)R,解得Rggg11=100Ω;接b时改装成量程为3V的电压表,有U=IR+IR,解得R=2910Ω。gg22答案:(1)见解析图(2)10029102.一只小灯泡标有“3.6V,0.3A”,某同学想研究它的灯丝电阻与温度的关系。(1)该同学先用多用电表的电阻挡“×1”倍率调零后,初测小灯泡冷态时的电阻,如图所示,则冷态电阻为________。(2)实验室提供导线和开关及下列器材:A.电源E(电动势为6.0V)B.电压

3、表V(量程3V,内阻约为2kΩ)1C.电压表V(量程5V,内阻约为4kΩ)2D.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.2Ω)1E.电流表A(量程100mA,内阻约为2Ω)2F.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流2A)1G.滑动变阻器R(最大阻值为100Ω,额定电流1A)2为了便于调节,减小读数误差和系统误差,电压表、电流表和滑动变阻器分别应选________(填所选仪器前的字母序号),并在虚线框内画出电路图。(3)根据正确设计的实验电路图,测得电压、电流,如表所示:电压/V00.200.501.001.502.002.503.003.50电流/A00.0510.1050.165

4、0.2050.2350.2600.2800.300实验数据表明,小灯泡的电阻随温度升高而______(选填“增大”“减小”或“不变”)。若将此小灯泡与电动势为3V、内阻为1Ω的电源及阻值为9Ω的电阻串联,则小灯泡的功率约为________W(保留两位小数)。解析:(1)冷态电阻由多用电表读数可得:7×1Ω=7Ω。(2)小灯泡额定电压为3.6V,故电压表选择量程为5V的C;额定电流为0.3A,则电流表选择0.6A量程的D;为了便于调节,减小读数误差和系统误差,滑动变阻器采用分压接法,选择小电阻即可,故选择F;被测电阻阻值较小,故采用电流表外接,电路图如图所示。(3)实验数据表明,小灯

5、泡的电阻随温度升高而增大。把定值电阻等效为电源内阻,根据闭合电路欧姆定律得:E=U+I(r+R),U=3-10I,作出电源的IU0图像,如图所示,电源图像与小灯泡伏安特性曲线的交点坐标值是小灯泡的实际电压与实际电流,由图像可知,小灯泡两端电压为1.2V,电流为0.18A,小灯泡实际功率为P=UI=1.2×0.18W≈0.22W。答案:(1)7Ω(或7.0Ω)(2)C、D、F见解析图(3)增大0.223.(2019届高三·济宁模拟)某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E、内阻r和电阻R的阻值。实验器材有:待测电源(电动势为E,内阻为r);待测电阻R;电压11表V(量程1.5V

6、,内阻很大);电阻箱R(0~99.99Ω);开关S;单刀双掷开关S;导线若12干。(1)先测量电阻R的阻值,请将该同学的操作补充完整。1①闭合S,将S切换到a,调节电阻箱,读出其示数R和对应的电压表示数U;1201②保持电阻箱示数不变,将S切换到b读出电压表的示数U;22③电阻R的表达式为R=________。11(2)该同学已经测得电阻R=4.95Ω,继续测量电源电动势E和内阻r的做法是:闭合1S,将S切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测1211得的数据,绘出了如图乙所示的图线,则电源电动势E=________V,内阻r=UR________Ω

7、(结果均保留三位有效数字)。U解析:(1)③根据串、并联电路规律可知,R两端的电压U′=U-U,电流I=1,则121R0U-U由欧姆定律可知,R=21R。1U01U11(2)在闭合电路中,电源电动势:E=U+I(r+R)=U+(r+R),变形可得:=+1R1UEr+R111·,由题图乙可知,纵轴截距为0.7V-1,即=0.7V-1,解得:E≈1.43V;图像斜ERER+r2.8-0.7率k=1==4.2,电源内阻r=kE-R=(4.2×1.43-4.95)Ω≈1.06

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