物理高考模拟卷 2019高考物理最后冲刺增分小题狂练： 20 Word版含解析

2019年高考物理冲刺套卷（大纲版，二十）参考解析22、①50②0.250.40〔各2分〕2112122121I U I U U U E r R I I I I --==---23、(Ⅰ)〔1〕、〔2〕、〔Ⅱ〕(1)R 1(2)如图右所示(3)1.47〔1.46~1.48〕伏特，0.78〔0.77~0.79欧姆〕24、解：〔1〕小球p 从斜面上下滑的加速度为a ，根据牛顿第二定律sin sin mg ag mθθ==①〔2分〕下滑所需时间为1t ，根据运动学公式112l at =②〔2分〕 由①②得1t =2分〕代入数据得11s t =〔2分〕〔2〕小球q 运动为平抛运动，设抛出速度为0v 02x v t =④〔2分〕cos x l =30°⑤〔2分〕依题意得：21t t =⑥〔2分〕由④⑤⑥得0cos30l v t ︒==1⑦〔2分〕25、〔18分〕〔4分〕26、〔20分〕〔1〕当滑动头P 在a 端时，粒子在磁场中运动的速度大小为，根据圆周运动：-----------------------2分解得：-----------------------1分〔2〕当滑动头P在ab正中间时，极板间电压，粒子在电场中做类平抛运动，设粒子射入磁场时沿y轴方向的分速度为：---------------------2分----------------1分---------1分粒子射入磁场时速度的大小设为，------------------1分解得：〔或〕----------2分〔注：可以证明当极板间电压最大时，粒子也能从极板间射出〕〔3〕设粒子射出极板时速度的大小为，偏向角为α，在磁场中圆周运动半径为。

根据速度平行四边形可得：------------1分又：可得：--------1分粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图，圆心为，与x轴交点为D，设，根据几何关系：--------------2分又：可解得：--------------1分粒子在磁场中运动的周期为T：----------------1分那么粒子在磁场中运动的时间：----------------1分由此可知当粒子射入磁场时速度偏转角越大那么粒子在磁场中运动的时间就越大，假设极板间电压为最大值U时粒子能射出电场，那么此粒子在磁场中运动的时间最长。

小题狂练 20 库仑定律 电场力的性质小题狂练⑳ 小题是基础 练小题 提分快 1.[2018·全国卷Ⅰ]如图，三个固定的带电小球a 、b 和c ，相互间的距离分别为ab ＝5 cm ，bc ＝3 cm ，ca ＝4 cm.小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线．设小球a 、b 所带电荷量的比值的绝对值为k ，则( )A ．a 、b 的电荷同号，k ＝169B ．a 、b 的电荷异号，k ＝169C ．a 、b 的电荷同号，k ＝6427D ．a 、b 的电荷异号，k ＝6427 答案：D解析：由于小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线，根据受力分析知， a 、b 的电荷异号． 根据库仑定律， a 对c 的库仑力为F a ＝k 0q a q c(ac )2①b 对c 的库仑力为F b ＝k 0q b q c(bc )2②设合力向左，如图所示，根据相似三角形，得 F a ac ＝F bbc ③联立①②③式得k ＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪q a q b ＝(ac )3(bc )3＝6427.2．[2019·江苏省盐城市时杨中学检测]真空中，A 、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r ，则A 、B 两点的电场强度大小之比为( )A ．：1B ．：3C ．：1D ．：9 答案：C解析：由点电荷的场强公式E ＝k Q r 2可知，E A E B ＝r 2Br 2A＝91，C 选项正确．3．[2019·四川省成都模拟]如图所示为电场中的一条电场线，在该电场线上有a 、b 两点，用E a 、E b 分别表示这两处的电场强度的大小，则( )A ．a 、b 两点的电场强度方向相反B ．因为电场线由a 指向b ，所以E a >E bC ．因为电场线是直线，所以E a ＝E bD ．因不清楚a 、b 两点附近的电场线分布情况，所以不能确定E a 、E b 的大小关系 答案：D解析：由电场线方向可知，a 、b 两点的电场强度方向都向右，A 选项错误；仅一条电场线无法比较电场线的疏密程度和电场强度大小关系，B 、C 选项错误，D 选项正确．4．[2019·重庆八中模拟]在如图所示的四种电场中，分别标记有a 、b 两点，其中a 、b 两点电场强度大小相等、方向相反的是( )A ．图甲中与点电荷等距的a 、b 两点B ．图乙中两等量异种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a 、b 两点C ．图丙中两等量同种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a 、b 两点D ．图丁中非匀强电场中的a 、b 两点 答案：C解析： 题图甲中与点电荷等距的a 、b 两点，电场强度大小相同，方向不相反，A 选项错误；题图乙中，根据电场线的疏密及对称性可判断，a 、b 两点的电场强度大小相等、方向相同，B 选项错误；题图丙中两等量同种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a 、b 两点，电场强度大小相同，方向相反，C 选项正确；题图丁中根据电场线的疏密可判断，b 点的电场强度大于a 点的电场强度，D 选项错误．5.点以相同速度垂直于电场线方向飞出a 、b 两个带电粒子，仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示，不计两粒子间的相互作用，则( )一定带正电，b 一定带负电 的速度将减小，b 的速度将增大 的加速度将减小，b 的加速度将增大 ．两个粒子的动能均增大 答案：CD解析：根据两粒子的偏转方向，可知两粒子带异种电荷，但无法确定其具体电性，错误；由粒子受力方向与速度方向的关系，可判断电场力对两粒子均做正功，两粒子的速度、动能均增大，故B 错误，D 正确；从两粒子的运动轨迹判断，a 粒子的运动轨迹所在的电场线逐渐变得稀疏，b 粒子的运动轨迹所在的电场线逐渐变密，说明广东省深圳市耀华实验学校模拟]如图所示，在真空中某点电荷产生的电场中，方向与连线ab 的夹角为由题意知，场源电荷为负点电荷，则－Q 应位于两电场线的交点k Q r 2a ，E b ＝k Qr 2b，而r b ＝9答案：D解析：由E ＝k Q r 2得，E ＝k Q (2L )2，甲、乙两小球接触后，电荷量平分，有Q 1＝＋k Q 18L 2，联立得E D ＝209E ，所以D 项正确．[2019·宁夏六盘山高中摸底]如图所示，两个质量均为m 的完全相同的金属球壳，其壳层的厚度和质量分布均匀，将它们固定于绝缘支座上，两球心间的距离倍．若使它们带上等量异种电荷，使其电荷量的绝对值均为如图所示，两根绝缘轻绳将两个大小和材料均相同的球靠在绝缘墙壁上，B 球与A 球接触后再次释放，解析：两球接触时，平分电荷量，A错误；设两轻绳的长度分别为h和L0，当两球处于静止状态时，对B球进行受力分析，如图所示，根据三角形相似＝L0h，T＝L0h G，所以轻绳对B球的拉力不变，B错误；由FG＝Lh，得F＝，得L＝3hkqAq BG，故可知再次平衡时，两球间距离增大，库仑力增大，3q A q B3如图所示，在真空中倾斜平行放置着两块带有等量，一个电荷量q＝0.1 m/s飞入两板之间的电场，江苏省南京市程桥高中模拟]一半径为R的半球面均匀带有正电荷E0＝k Q2R2，方向如图所示．上、下两部分，如图甲所示，上、下两部分电荷在球心O处产生电场的场强大小分别为E3、E4.则()E1＞k Q4R2B．E2＝kQ4R23＜kQ4R2D．E4＝kQ4R2答案：Akq套有三个带电小球的圆环放在水平桌面上，小球的电荷量保持不变，整个装置平衡后，三个小球的一种可能位置如图所示．三个小球构成一个锐角三角形，三角形的边长大小关系是的斥力更大，又离B 远可得B 所带电荷量大于C 所带电荷量，同理A 所带电荷量大于B 所带电荷量，即Q A >Q B >Q C ，故D 错误；结合平行四边形定则，知N A >N B >N C ，C 正确．13.[2019·广东省实验中学模拟](多选)如图所示，两等量异种点电荷相距为2a ，M 与两点电荷共线，N 位于两点电荷连线的垂直平分线上，两点电荷连线中点到M 和N 的距离都为L ，且L ≫a .则两点电荷在M 点的合电场强度和N 点的合电场强度( )A ．大小之比为：1，方向相反B ．大小之比为：1，方向相反C ．大小均与a 成正比，方向相反D ．大小均与L 的平方成反比，方向相互垂直 答案：AC解析：如图所示，两点电荷在M 点产生的合电场强度为E 1＝k q (L －a )2－k q(L ＋a )2＝4k qa L 3，两点电荷在N 点产生的合电场强度为E 2＝2k q L 2＋a 2·a L 2＋a 2＝2k qa L 3，所以E 1：E 2＝：1；又N 点处场强方向由＋q 指向－q ，在M 点的场强方向由－q 指向＋q ，所以E 1与E 2的方向相反，故A 、C 正确．14．[2019·河北省衡水中学检测](多选)如图所示，M 、N 为两个等大的均匀带电圆环，其圆心分别为A 、C ，带电荷量分别为＋Q 、－Q ，将它们平行放置，A 、C 连线垂直于圆环平面，B 为AC 的中点，现有质量为m 、带电荷量为＋q 的微粒(重力不计)从左方沿A 、C 连线方向射入，到A 点时速度v A ＝1 m/s ，到B 点时速度v B ＝ 5 m/s ，则( )A ．微粒从B 到C 做加速运动，且v C ＝3 m/s B ．微粒从A 到C 先做减速运动，后做加速运动 C ．微粒在整个运动过程中的最终速度为 5 m/sD ．微粒最终可能返回至B 点，其速度大小为 5 m/s解析：从A 到B 做的功和从B 到C 做的功相等，依据动能定理可得：qU AB qU BC ＝12m v 2C －12m v 2B ，解得v C ＝3 m/s ，A 项正确；在到达A 点之前，微粒做减速运动，而从A 到C 微粒一直做加速运动，故B 项错误；过B 作垂直AC 的线，此线为等势线，微粒过C 点后，会向无穷远处运动，而无穷远处电势为零，故B 点的动能等于无穷远处的动能，依据能量守恒定律可以得到微粒最终的速度应该与B 点的速度相同，故项正确，D 项错误．如图所示，一质量为A 点运动到B ．该粒子一定处在一个点电荷的电场中 ，则下列判断正确的是( )点的电场强度大C．A、B两点的电场强度大小相等，方向相反D．A、B两点的电场强度大小不等，方向相同答案：B解析：先将半球面补充为一个完整的球面，则B点的电场强度可等效为完整的球面产生的电场强度与右边均匀带负电半球面产生的电场强度的叠加，即为右边带负电半球面产生的电场强度，根据对称性可知与左半球面在A点产生的电场强度大小相等，方向相同，B正确．课时测评⑳综合提能力课时练赢高分一、选择题1．[2019·广东揭阳一中、潮州金中联考](多选)如图所示的实验装置为库仑扭秤．细银丝的下端悬挂一根绝缘棒，棒的一端是一个带电的金属小球A，另一端有一个不带电的球B，B与A所受的重力平衡，当把另一个带电的金属球C插入容器并使它靠近A时，A和C之间的作用力使悬丝扭转，通过悬丝扭转的角度可以比较力的大小，便可找到力F与距离r和电荷量q的关系．这一实验中用到了下列哪些方法()A．微小量放大法B．极限法C．控制变量法D．逐差法答案：AC解析：当小球C靠近小球A时，库仑力使悬丝扭转较小的角度，通过悬丝上的小镜子反射光线放大，能比较准确地测出转动角度．同时体现了控制变量法，即分别控制q 和r不变，研究库仑力F与r和q的关系，故A、C正确．2．[2019·河南模拟]a、b、c三个点电荷仅在相互之间的静电力的作用下处于静止状态，已知a所带的电荷量为＋Q，b所带的电荷量为－q，且Q>q，关于电荷c，下列判断正确的是()A．c一定带负电B．c所带的电荷量一定大于qC．c可能处在a、b之间D．如果固定a、b，仍使c处于平衡状态，则c的电性、电荷量、位置都将唯一确定答案：B解析：根据电场力方向来确定各自电性，从而得出“两同夹一异”，根据库仑定律来确定电场力的大小，并由平衡条件来确定各自所带电荷量的大小，因此在大小上一定为“两大夹一小”，且c所带的电荷量一定大于q，故A、C错误，B正确；如果a、b 固定，则只需使c处于平衡状态即可，由于a、b带异号电荷，c应位于a、b连线的外侧，又由于a的电荷量大于b的电荷量，则c应靠近b，c的电荷量不能确定，故D错误．3．如图所示，光滑平面上固定金属小球A，用长为l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接，让它们带上等量同种电荷，弹簧伸长量为x1；若两小球电荷量各漏掉一半，弹簧伸长量变为x2，则有()1．该正点电荷在图甲和图乙中从p运动到q时一定是沿直线运动．该正点电荷在图甲和图乙中从M运动到N时一定是沿直线运动．该正点电荷可以在图甲中做匀速圆周运动经过p和．该正点电荷可以在图乙中做匀速圆周运动经过p和在一半径为R的圆周上均匀分布有N个带电小球(可视为质点)无间隙排列，其中点的小球带电荷量为＋3q，其余小球带电荷量为＋q，此时圆心O点的电场强度大小为A点的小球，则O点的电场强度大小为()E B.E 2D.E 4答案：B解析：撤去A点小球前，O点的电场强度是A点的＋3q和与其关于O点对称点＋如图所示，在光滑绝缘水平面上水平面上的另一点(O 、A 、B 、C 位于同一竖直平面内)，A 、O 间的距离为L ，A 间的距离均为L2，在空间加一个水平方向的匀强电场后A 处的质点处于静止，现给处的质点一个指向C 点的初速度，则A 处质点到达B 点时所受的电场力大小为(表示)( )73kQ 26L 2 B.73kQ 26L 26L 273kQ 2 D.6L 273kQ 2答案：A解析：根据库仑定律有F ＝k Q 22，A 处的质点静止时，根据共点力平衡条件有如图所示，MPQO 为有界的竖直向下的匀强电场，电场为光滑固定的半圆形轨道，轨道半径为、电荷量为－q 的带电小球，从[2019·湖北天门、仙桃、潜江联考]如图所示，一边长为L的立方体绝缘体上均匀分布着电荷量为Q的电荷，在垂直于左右面且过立方体中心O的轴线上有a、b、和O、O和c间的距离均为L，在a点处固定有一电荷量为q(q<0)的点电荷．点处的场强为零，则c点处场强的大小为(k为静电力常量)()8q9L2B．k Q L2q10q固定在竖直平面内的光滑绝缘半圆环的两端点的带电小球，A、B连线与水平方向成的小球．已知半圆环的半径为小球的速度大小； 小球对环的作用力．答案：(1)gR (2)3＋36·kQqR 2＋2mg解析：(1)由静电场知识和几何关系可知，C 、D 两点电势相等，小球由C 的过程中，mgh ＝12m v 2，由几何关系可知h ＝R2，解得v ＝gR .小球运动到D 点时，AD ＝3R ，BD ＝R ，小球分别受到A 、B 两端带电小球的作＝k Qq 3R 2，F B ＝k QqR 2，设环对小球的支持力为F ，F －F cos30°－F sin30°－mg ＝m v 2， 取10 m/s .求：内小物块加速度的大小； 内小物块加速度的大小； 末小物块的速度大小； 内小物块的位移大小．(3)4 m/s (4)28 m内物块的加速度a 1＝qE 1－μmg m＝2 m/s小物块做周期为4 s的直线运动，第14 s末的速度为v14＝4 m/s(4)14 s内小物块的位移大小，可以看做是上述3个周期加上s1，位移s＝3(s1＋s2)＋s1＝28 m.。

小题狂练3误差有效数字实验：研究匀变速直线运动小题狂练③小题是基础练小题提分快1.[2019·广州调研](1)某同学用电磁打点计时器测匀变速直线运动的加速度，电磁打点计时器的工作电源为________．A．220 V的交流电B．6 V以下的交流电C．220 V的直流电D．6 V以下的直流电(2)实验中打点计时器每隔0.02 s打一个点，打出的纸带如图所示，则可大致判断小车做________(选填“匀速”或“匀变速”)直线运动，这是因为______________；计算小车的加速度大小a＝________m/s2(保留两位有效数字)．答案：(1)B(2)匀变速两个连续相等的时间间隔内的位移之差恒定0.30 解析：(1)电磁打点计时器的工作电源为6 V以下的交流电，选项B正确．(2)根据打出的纸带中两个连续相等的时间间隔内的位移之差恒定，可大致判断小车做匀变速直线运动．利用Δx＝aT2，T＝5×0.02 s＝0.1 s，可得小车的加速度大小a＝0.30 m/s2.2．[2019·湖南省衡阳模拟]在研究匀变速直线运动中，某同学用一端装有定滑轮的长木板、小车、打点计时器(频率为50 Hz)、钩码、纸带、细线组成如图甲所示的装置，用钩码拉动小车，使其做匀变速直线运动，得到如图乙所示的一条纸带，纸带中相邻两个计数点之间有四个点未标出．(1)某同学操作实验步骤如下，有错误或不需要的步骤是________(填写字母)．A．将打点计时器固定在长木板上，并连接好电路B．将纸带固定在小车尾部，并穿过打点计时器的限位孔C．适当抬高长木板的左端，在不挂钩码的情况下，轻推小车，小车能匀速运动D．把一条细线拴在小车上，细线跨过定滑轮，下面吊着适当重的钩码E．将小车移至靠近打点计时器处F．先释放纸带，再接通打点计时器(2)用毫米刻度尺测量得到图乙中A点与其他计数点间的距离为：AB＝3.00 cm、两点间的距离如图所示，完成下列问题．电火花计时器的工作电源是________(填“交流电”或“直流电”关于打点计时器的时间间隔，下列是四位同学各自发表的看法，其中正确的．电源电压越高，每打两个点的时间间隔就越短．纸带速度越大，每打两个点的时间间隔就越短相邻两个计数点之间还有四个点未标出．①试根据纸带上计数点间的距离，计算出打下B、C、，v C＝0.264 m/s，v D＝0.390 m/s.(②在如图乙所示的坐标系中作出小车的v－t图线，并根据图线求出与纵轴相交，此交_________________________________________________________(2)①0.138②如图所示 1.26探究小车速度随时间变化的规律”平放，并使滑轮伸出桌面，固定打点计时器，连接好电路；此处所需的器材有⑤⑥)(c)让小车拖着纸带运动，打完一条后立即关闭电源；(e)图乙所示，其中每相邻两点之间还有4个点迹未标出．部分实验步骤如下：．测量完毕，关闭电源，取出纸带．接通电源，待打点计时器工作稳定后放开小车．将小车停靠在打点计时器附近，小车尾部与纸带相连上述实验步骤的正确顺序是______________________(、…，如图所示甲、乙、丙三段纸带，分别是从三条不同纸带上撕下的．在甲、乙、丙三段纸带中，属于纸带A的是________(时，小车的加速度大小为________ m/s2；打点计时器打计数点1时小车的速度为________ m/s((3)0.456根据匀变速直线运动的特点(相邻的等长时间间隔位移之差相等，所以属于纸带A的是乙；(2)根据运动学公式＝3.11 m/s2；(3)利用匀变速直线运动的推论：0.456 m/s.小车的瞬时速度为________ m/s(计算结果保留三位有效数字相反0.472打点计时器接在50 Hz的交流电源上时，每隔0.02 s，若无法再做实验，可由以上信息推知：①相邻两计数点的时间间隔为________s ；点时物体的速度大小为________ m/s ；(保留两位有效数字x s －s 如图是某同学研究小球下落时的频闪照片，频闪闪光一次并进行拍照．照片中小球静止时在位置的距离如图中所标的数据但该同学发现图中数据存在以下问题：根据h ＝12间的距离为1.23 cm ，个小水滴)可知，小车在桌面上是________(填“从右向左”或“从左向右”该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动．________ m/s，加速度大小为________ m/s(2)0.190.037课时测评③综合提能力课时练赢高分一、选择题1．关于误差，下列说法中正确的是()A．认真测量可以避免误差B．误差是实验中产生的错误C．采用精密仪器，改进实验方法，可以消除误差D．实验中产生误差是难免的，但可以想办法尽量减小误差答案：D解析：错误是指因仪器故障、设计错误、操作不当等造成的测量偏差，不是误差．误差是不可避免的，只能尽可能减小误差，而错误是可以避免的．2．以千米为单位计录的某次测量结果为5.4 km，若以米为单位，记录这一结果可写为()A．5 400 m B．5.4×103 mC．5.40×103 m D．5.400×103 m答案：B解析：测量结果5.4 km有两位有效数字，因此以米为单位记录测量结果也应该是两位有效数字，表示为5.4×103 m.二、非选择题3．在“测金属的电阻率”的实验中，分别用游标卡尺和螺旋测微器测出用金属材料制成的一段圆柱体的长度和横截面的直径如下图所示．则该圆柱体的长度为________mm，横截面的直径为________mm.答案：49.10 4.702解析：根据游标卡尺读数规则，该圆柱体的长度为49 mm＋2×0.05 mm＝49.10 mm，根据螺旋测微器读数规则，圆柱体横截面的直径为4.5 mm＋20.2×0.01 mm＝4.702 mm.4．某同学在做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验时，打点计时器所用电源的频率是50 Hz，在实验中得到一条点迹清晰的纸带，他把某一点记作O，再选依次相邻的6个点作为测量点，分别标以A、B、C、D、E和F，如图甲所示．丙．一位同学在研究小球自由落体运动时，用频闪照相连续记录下小球的位置，测得x1＝7.68 cm，x过计算可得小球运动的加速度约为________m/s2，图中，代入数据解得a＝9.72 m/s的游标卡尺测量滑块的宽度为d＝1.010 cm.时的速度v1＝________m/s，滑块通过光电门结果保留两位有效数字)．方案二：测两光电门之间的距离x，由v2－v1＝2ax坐标系中，如图所示．若把每一段纸带的左上角连接起来，结果得到一条倾斜的直线，如图所示，运动，且直线与x轴方向夹角越小，说明纸带运动的加速填“越大”或“越小”)．5.20 cm，c段纸带的长度为若用某工具测量遮光片宽度的读数为d＝2.40 mm，则所用工具为．最小分度为毫米的刻度尺，重力加速度大小为g＝10(2)该同学在研究滑块运动时打出了一条纸带，如图乙所示．在纸带上，连续5个点取一个计数点，依先后顺序标为0、1、2、…(图中只画出前4个计数点及刻度尺对应关系)，已知相邻两个计数点间时间间隔为0.1 s ，距离为x 1、x 2、x 3、…，并画出x n —t 图线如图丙所示(其中横坐标数值表示第n 个0.1 s)．则图乙中x 3＝________cm ，滑块的速度随时间__________(选填“均匀变化”或“恒定不变”)，计数点2对应的滑块速度大小为________ m/s ，滑块的平均加速度大小为________ m/s 2(保留两位有效数字)．答案：(1)不需要 不需要 (2)3.45(3.44～3.46) 均匀变化 0.3 1.0解析：(1)本题探究滑块速度随时间变化的规律，速度和加速度均由纸带上的数据求得，又因滑块受不受摩擦力均做匀变速运动，所以不需要平衡摩擦力；实验中也不需要确保重物质量远小于滑块质量．(2)由题图乙可知x 2＝2.45 cm 、x 3＝3.45 cm ，由x n —t 图线可知在相同时间Δt 内位移的增加量相同，所以滑块的速度是均匀变化的，计数点2对应的速度大小为v 2＝x 2＋x 32T ，解得v 2＝0.30 m/s ，由Δx ＝aT 2得平均加速度大小为a ＝1.0 m/s 2.10．利用自由落体运动可测量重力加速度．某同学利用如图所示的实验装置进行实验，图中的M 为可恢复弹簧片，M 与触头接触，开始实验时需要手动敲击M 断开电路，使电磁铁失去磁性释放第一个小球，小球撞击M 时电路断开，下一个小球被释放．(1)为完成实验，除图示装置提供的器材外还需要的器材有________和________．(2)用图中所示的实验装置做实验，测得小球开始下落的位置与M 的高度差为120.00 cm ，手动敲击M 的同时开始计时，到第80个小球撞击M 时测得总时间为。

小题狂练 25　实验：测定电源的电动势和内电阻　练习使用多用电表小题狂练 小题是基础　练小题　提分快○25 1.[2019·河南省豫南九校检测]某兴趣小组的同学制作了一个“水果电池”：将一铜片和一锌片分别插入一苹果内，就构成了一个简单的“水果电池”，其电动势约为1.5 V ，内阻约为几百欧，现要求用量程合适的电压表(内阻几千欧)、电流表(内阻十几欧)来测定水果电池的电动势E 和内阻r.①本实验的电路应该选择图________(选填“甲”或“乙”)．②若给出的滑动变阻器有两种规格：A (0～20 Ω)、B(0～3 kΩ)．本实验中应该选用的滑动变阻器为________，通电前应该把滑动变阻器的阻值调至________(选填“最大”或“最小”)．③实验中测出六组(U ，I)的值，在U—I 坐标系中描出图丙所示的六个点，分析图中的点迹可得出水果电池的电动势为E ＝________V ，内阻为r ＝________Ω.(均保留三位有效数字)④根据在①中所选择的电路测量得出的电动势E 和内阻r 的测量值与真实值相比，电动势E____________，内阻r____________(均选填“偏大”、“相等”或“偏小”)，由此造成的实验误差属于________误差(选填“系统”或“偶然”)．答案：①甲　②B 最大　③1.50　500　④相等　偏大　系统解析：①“水果电池”的内阻很大，为了使电表有明显示数，应选用阻值较大的滑动变阻器，由于滑动变阻器的电阻较大，为减小误差，应选择题图甲所示电路(电流表内接法)．②由题意可知，“水果电池”的内阻很大，若选用0～20 Ω的滑动变阻器，当滑动触头移动时，电表的读数几乎不变，无法多次测量，使实验的误差较大；为了减小实验误差，应选用最大阻值较大的滑动变阻器B ，在闭合开关前，应把滑动变阻器的阻值调到最大．③图线的纵截距等于A．待测电源(电动势约18 V，内阻约2 Ω)B．电压表(内阻约几十千欧，量程为6 V)C．电流表(内阻约为0.3 Ω，量程为3 A)D．滑动变阻器(0～50 Ω，3 A)E．电阻箱(最大阻值999 999 Ω)F．开关G．导线若干(1)为完成实验，该同学将量程为6 V的电压表扩大量程，需测定电压表的内阻，该同学设计了图1所示的甲、乙两个电路，经过思考，该同学选择了甲电路，该同学放弃乙电路的理由是：______________________________________.(2)该同学按照图甲连接好电路，进行了如下几步操作．①将滑动变阻器触头滑到最左端，把电阻箱的阻值调到零；②闭合开关，缓慢调节滑动变阻器的触头，使电压表指针指到③保持滑动变阻器触头不动，调节电阻箱的阻值，当电压表的示数为所示，示数为________Ω；④保持电阻箱的阻值不变，使电阻箱和电压表串联，改装成新的电压表，答案：(1)电路中电流太小，电流表无法准确测量(2)50 452　18　(3)17.4　1.60解析：(1)电流表不能和电压表串联，否则电流表读数很小，无法准确测量；(2)根据电阻箱各个旋钮的位置，可得示数为50 452 Ω；依题意，电压表的内阻与电阻箱阻值之比为1：2，而电阻箱与电压表为串联关系，所以改装后电压表量程为6×3 V ＝18 V; (3)由于电压表改装过，并且改装后的电压表量程是原来的三倍，结合题图4，可知电源的电动势为5.8×3 V ＝17.4 V ，内阻为题图4中图线斜率的绝对值的三倍，r ＝×3 Ω＝1.60 Ω.5.8－5.01.503．[2019·河北省五校联盟摸底]为测定某旧干电池的电动势和内阻，实验室提供了如下器材：A ．旧干电池一节；B ．电压表(视为理想电压表，量程为0～3 V )；C ．电阻箱R(0～999.9 Ω)；D ．定值电阻R 0＝10 Ω；E ．多用电表；F ．开关、导线若干．(1)同学甲直接使用多用电表的直流2.5 V 挡测量该干电池的电动势，读数如图1所示，则该同学测得的电动势E ＝________V ，此测量值比旧干电池电动势的真实值________(选填“大”或“小”)．同学乙将干电池接入如图2所示的电路，规范操作得到如图象．该同学所描绘的图象中，横坐标是________(填选项前的字母 C .1R ＋R0问中所选的横坐标，已知图象的斜率为k ，纵截距为____________，内阻r ＝____________.(用0答案：(1)1.45　小　(2)A (3)　－R 01kR0bk 解析：(1)由题图1可知，量程为2.5 V ，则其读数为1.45 V ；由于干电池自身有内阻，测量值为路端电压，故测量值偏小；(2)根据题图2可知两电阻串联，电压表测量R 0两端的电压，则由闭合电路欧姆定律可知：U ＝IR 0＝R 0，变形得：＝＋＋，故应作出—R 图象，A 正E R0＋R ＋r 1U 1E r ER0R ER01U 确；(3)根据题图3可知，b ＝＋ ，k ＝，解得：E ＝，r ＝－R 0.1E r ER01ER01kR0bk 4．[2019·广东省湛江市调研]某研究小组收集了两个电学元件：电阻R 0(约为5 Ω)和旧电池(电动势约为3 V )．实验室备有如下器材：A ．直流电压表V 1、V 2(量程均为3 V ，内阻均约为 3 kΩ)B ．电流表A (量程300 mA ，内阻为5 Ω)C ．滑动变阻器R 1，最大阻值为20 ΩD ．开关S 一只、导线若干(1)为了尽量准确测定电阻R 0的阻值，小组设计了一个电路，如图甲所示为其对应的实物图，请用笔画线代替导线将实物图补充完整．(2)2.25(2.24～2.26均可)(3)U 1＝U 2－ r ＋R0r ER0r bk k －1R0k －1解析：(1)由于电流表的内阻已知，为5 Ω，为了更好地减小误差，电流表应采用内接法．(2)根据电压表的读数规则，电压表读数为2.25 V ．(3)对题图乙所示电路，根据闭合电路欧姆定律，E ＝U 2＋Ir ，其中I ＝，两式联立解U2－U1R0得：U 1＝U 2－，故题图丁中的U 1—U 2图象的斜率k ＝，解得电r ＋R0r ER0r r ＋R0r 池内阻r ＝；由U 2－＝0得U 1—U 2图象在横轴的截距b ＝，R0k －1r ＋R0r ER0r ER0r ＋R0解得电池电动势E ＝.bkk －15．[2019·云南省建水六中模拟]小明同学在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中，为了准确选取电压表和电流表的量程，决定先用多用电表测量小灯泡的阻值．(1)在使用前发现电表指针位置如图甲所示，该同学应该调节________(选填“①”或“②”)．(2)小明使用多用电表欧姆“×10”挡测量小灯泡电阻阻值，读数如图乙所示，为了更准确地进行测量，小明应该旋转开关至欧姆________(选填答案：(1)①　(2)×1　②　(3)30解析：(1)使用前指针不指零，应调机械调零旋钮①；(2)示数太小，应换小倍率，所以小明应旋转开关至欧姆“×1”挡，两表笔短接，欧姆调零，应调欧姆调零旋钮②；(3)欧姆表读数规则是“示数×倍率”，读数应为30×1 Ω＝30 Ω.6．[2019·云南省昆明一中摸底]某同学用灵敏电流计改装多用电表，如图所示为其设计的电路原理图，已知灵敏电流计G的满偏电流为I g＝3 mA，内阻R g＝100 Ω.(1)根据该电路原理图，A表笔应为________表笔．(选填“红”或“黑”)(2)若开关S1闭合，S2接位置1时，要求该电表为0～0.6 A的电流表，则电阻R1应为________Ω，当开关S1断开，S2接位置3时，要求该电表为0～3 V的电压表，则电阻R2应为________Ω.(保留三位有效数字)答案：(1)红　(2)0.503　900解析：(1)由题图可知，图中A与欧姆表内置电源负极相连，A应是红表笔；(2)若开关S1闭合，S2接位置1时，灵敏电流计G与电阻R1并联，改装成电流挡，指针的位置如图2所示，则测量结果为________mA，接通5或6时，5的量程比6的量程________(选填“大”或“小”)．(2)当接通3或4测量某电阻时，用“×10”挡时，发现指针偏转角度过大，他应该换用________(选填“×1”或“×100”)挡，换挡后，在测量前要先进行________．若此多用电表所用表头的满偏电流是100 mA，则换挡后电池的电动势E＝________ V；图1中________(选填“A”或“B”)为红表笔．答案：(1)电流　大　11.5　小　(2)×1　欧姆调零　1.5　A解析：(1)灵敏电流计改装成电流表时要并联一电阻分流，所以1、2位置是电流挡；并联电阻越小，分流越大，则改装的电流表量程越大，故1位置的量程较大；电流表选择挡位为25 mA，电流挡的最小分度是；要测量电压，电流计应与电阻串联，由题图2可知当选择开关位置时测量电压，电流计所串联的电阻越大，所测量电压值越大，故转换位置的量程比旋到6位置的量程小；(2)因偏转角度过大，则电阻小，要用小量程的，应选择“×1”挡，换挡后电路改变，要重新欧姆调零，换挡后中值电阻为R ＝15 Ω，则换挡后电池的电动势E ＝I g R ＝0.1×15 V ＝1.5 V ，根据电流红进黑出的原则可知，多用电表内电池的正极与黑表笔相连，则A 为红表笔.课时测评 综合提能力　课时练　赢高分○25 1.[2019·湖北省武汉市部分学校调研]如图a 所示为一黑箱，内有一节干电池、若干电阻，A 、B 为黑箱的两个输出端．(1)为探索黑箱，某同学用多用电表进行以下测量，你认为正确的操作是________．A ．用欧姆挡测量A 、B 间的电阻B ．用直流电流挡测量A 、B 间的输出电流C ．用直流电压挡测量A 、B 间的输出电压D ．用交流电压挡测量A 、B 间的输出电压(2)含有电源的黑箱相当于一个等效电源，A 、B 为等效电源的两极．为了测定这个等效电源的电动势和内阻，该同学设计了如图b 所示的电路．调节电阻箱R 的阻值，记录下电压表的示数U ，图c 是根据实验数据在坐标纸上画出的图象，若忽略电压表内阻的影响，根据图象可求得等效电源的电动势E ＝________V ，等效内阻r ＝________Ω.(结果保留三位有效数字)(3)如果考虑电压表内阻的影响，测得的等效电源的电动势与真实值相比________，测得的等效内阻与真实值相比________．(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)答案：(1)C (2)1.43　1.07(1.04～1.10均正确)　(3)偏小　偏小解析：(1)因为黑箱内含有电源，所以不能用欧姆挡直接测量；用电流挡测供了合适的实验器材．(1)甲同学按电路图a 进行测量实验，其中R 0＝1 Ω，则①请用笔画线代替导线在图b 中完成电路的连接；②由电压表的读数U 和电流表的读数I ，画出U—I 图线如图c 所示，可得电源的电动势E ＝________V ，内阻r ＝________Ω.(结果保留两位有效数字)(2)乙同学将测量电路连接成如图d 所示，其他操作正确，由电压表的读数U 和电流表的读数I ，画出U—I 图线如图e 所示，可得电源的电动势E ＝________V ，内阻r ＝________Ω.(结果保留两位有效数字)答案：(1)①见解析　②3.0　0.38　(2)2.9　0.50根据原理图可得出对应的实物图，如图所示；图象中，纵横的截距表示电源电动势，斜率的绝对值表示内阻与定值电阻V ，r ＋R 0＝||＝ΔU ΔI 3.00R0＝1 Ω，则r＝0.38 Ω；(2)由乙同学的电路接法可知，R左右两部分并联后与R0串联，则可知，在滑片移动过程中，滑动变阻器接入电路中的电阻先增大后减小，则路端电压先增大后减小，所以出现题图e所示的图象，则由图象可知，当电压为2.40 V时，电流为0.50 A，此时滑动变阻器两部分电阻相等，则总电流为I1＝1 A；而当电压为2.30 V时，电流分别对应0.33 A和0.87 A，则说明当电压为2.30 V时，干路电流为I2＝0.33 A＋0.87 A＝1.2 A；则根据闭合电路欧姆定律可得：2.40 V＝E－1 A×r，2.30 V＝E－1.20 A×r，解得：E＝2.9 V，r＝0.50 Ω.3．[2019·广西南宁摸底]某实验小组利用一滑动变阻器和未知内阻的微安表，来测量多用电表欧姆“×1 k”挡内部电池的电动势E.(1)该小组采用图1甲中的电路进行实验，请将图1乙中的实物连接完整．图1(2)请将下面的实验步骤补充完整：A．插上红、黑表笔，把多用电表的选择开关拨到欧姆挡的“×1 k”位置，将红、黑表笔________，调整“欧姆调零旋钮”，使指针指到“0 Ω”．B．按照电路图连接好电路．C．接通开关，改变滑动变阻器接入电路中的阻值，得到多用电表和微安表的示数分别如图2所示．多用电表和微安表的读数分别为________kΩ和________μA.D．断开开关，拔下红、黑表笔，把多用电表的选择开关扳到________位置．(3)若表盘中央刻度为15，结合以上信息可得多用电表“×1 k”挡内部电池的电动势为________V(保留两位有效数字)．答案：(1)电路连接如图所示　(2)A.短接　C．22　243(242～244也正确)　D．OFF 挡(或交流电压最高挡)　(3)9.0解析：(1)根据电路图，连接实物图．注意多用电表的红表笔连接的是多用电表内部电池的负极，所以红表笔应该通过滑动变阻器连接微安表的负接线柱，黑表笔应该通过开关连接微安表的正接线柱．(2)A.根据欧姆表的使用方法可知，选挡后应先进行欧姆调零，即将欧姆表的红表笔和黑表笔短接，调整欧姆调零旋钮，使指针指向刻度盘的最右侧 0 Ω 处．C.根据欧姆表的读数规则，读数为22 ×1 kΩ＝22 kΩ.根据微安表读数规则，微安表读数为 243 μA.D.根据多用电表使用规则，实验完毕，由于多用电表内部有电池，为避免表笔短路损坏电池，应该将选择开关扳到 OFF 挡(或交流电压最高挡)．(3)欧姆调零后，欧姆表内阻等于表盘上中央刻度乘以挡上所标示的倍率，即欧姆表的中值电阻，由此可知，欧姆表“×1 k”挡的内阻为 R0＝15×1 kΩ＝15 kΩ.根据闭合电路欧姆定律，可得 E＝I(R＋R0)，式中 I 为微安表读数 243 μA，R 为欧姆表读数(即滑动变阻器接入电路中的电阻和微安表内阻之和)22kΩ，代入数据，可得 E＝243×10－6A×(22＋15)×103 Ω＝8.991 V≈9.0 V.4．[2019·陕西省西安市联考]某物理兴趣小组设计了如图 a 所示的欧姆表电路，通过控制开关 S 和调节电阻箱，可使欧姆表具有“×1”和“×10”两种倍率．所用器材如下：A．干电池：电动势 E＝1.5 V，内阻 r＝1.0 ΩB．电流表 G：满偏电流 Ig＝1 mA，内阻 Rg＝150 Ω C．定值电阻 R1＝1 200 Ω D．电阻箱 R2 和 R3：最大阻值都为 999.9 Ω E．电阻箱 R4：最大阻值为 9 999 Ω F．开关一个，红、黑表笔各 1 支，导线若干(1)该实验小组按图 a 正确连接好电路．当开关 S 断开时，将红、黑表笔短接，调节电阻箱 R2＝________Ω，使电流表达到满偏，此时闭合电路的总电阻 为欧姆表的内阻 R 内，则 R 内＝________Ω，欧姆表的倍率是________(选填“×1”或“×10”)．(2)闭合开关 S： 第一步：调节电阻箱 R2 和 R3，当 R2＝________Ω 且 R3＝________Ω 时， 将红、黑表笔短接，电流表再次满偏；第二步：在红、黑表笔间接入电阻箱 R4，调节 R4，当电流表指针指向图 b 所示的位置时，对应的欧姆表的刻度值为________Ω.答案：(1)149　1 500　×10　(2)14　150　100 E 1.5解析：(1)由闭合电路欧姆定律可知，欧姆表的内阻为 R 内＝ I ＝0.001 Ω＝1 500 Ω，则 R2＝R 内－R1－Rg－r＝149 Ω，中值电阻应为 1 500 Ω，根据多用电表 的刻度设置可知，表盘上只有两种挡位，若为“×1”，则中值电阻太大，不符 合实际，故欧姆表倍率应为“×10”；(2)为了得到“×1”倍率，应让满偏时对1.5应的电阻为 150 Ω，电流为 I1＝150 A＝0.01 A，此时表头中电流应为 0.001 A，则与之并联的电阻 R3 中的电流应为 0.01 A－0.001 A＝0.009 A，并联电阻为 R3＝0.001 × 150＋1 2001.5－0.001 × 150＋1 2000.009Ω＝150 Ω，R2＋r＝0.01Ω＝15Ω，故 R2＝(15－1) Ω＝14 Ω；题图 b 所示电流为 0.60 mA，则通过电源的电流为1.56 mA，因此总电阻为 R 总＝ 6 ×103 Ω＝250 Ω，故待测电阻为 R 测＝250 Ω－150 Ω＝100 Ω.5．在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻．电源甲的电动势大约为 4.5 V，内阻大约为 1.5 Ω；电源乙的电动势大约为 1.5 V，内阻大约为 1 Ω.由于 实验室条件有限，除了导线、开关外，实验室还能提供如下器材：A．量程为 0～3 V 的电压表 VB．量程为 0～0.6 A 的电流表 A1 C．量程为 0～3 A 的电流表 A2 D．阻值为 4.0 Ω 的定值电阻 R1 E．阻值为 100 Ω 的定值电阻 R2 F．最大阻值为 10 Ω 的滑动变阻器 R3 G．最大阻值为 100 Ω 的滑动变阻器 R4 (1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材，采用图甲所示电 路测量电源甲的电动势和内阻．①定值电阻应该选择________(填“D”或“E”)；电流表应该选择 ________(填“B”或“C”)；滑动变阻器应该选择________(填“F”或“G”) ．②分别以电流表的示数 I 和电压表的示数 U 为横坐标和纵坐标，计算机拟 合得到如图乙所示 U－I 图象，U 和 I 的单位分别为 V 和 A，拟合公式为 U＝－5.6I＋4.4.则电源甲的电动势 E＝________ V，内阻 r＝________Ω.(保留两位有效数字) ③在测量电源甲的电动势和内阻的实验中，产生系统误差的主要原因是 ________． A．电压表的分流作用 B．电压表的分压作用 C．电流表的分压作用 D．电流表的分流作用 E．定值电阻的分压作用(2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻，选择电压表、定值电阻等器材，采用图丙所示电路．①定值电阻应该选择________(填“D”或“E”)．②实验中，首先将 K1 断开，K2 闭合，电压表示数为 1.48V．然后将K1、K2 均闭合，电压表示数为 1.23 V，则电源乙电动势 E＝________ V，内阻r＝________Ω.(小数点后保留两位小数)答案：(1)①D　B　F　②4.4　1.6　③A(2)①D　②1.48　0.81解析：(1)①测电动势约 4.5 V 的电源电动势与内阻时，由于有定值电阻的存 4.5在，电路中的最大电流为5.5 A，如果用量程为 3 A 的电流表，则读数误差太大， 因此，电流表应选 B；测电动势约 4.5 V 电源电动势与内阻时，电路最小电阻为E 4.5R＝ I ＝0.6 Ω＝7.5 Ω，考虑电源内阻、滑动变阻器电阻，定值电阻应选 D；为方便实验操作，滑动变阻器应选 F.②由表达式 U＝－5.6I＋4.4 及 U＝E－I(r＋R1) 可知，电源电动势为 E＝4.4 V，内阻为 r＝5.6 Ω－4 Ω＝1.6 Ω.③由电路图可知，电压表的分流作用会造成实验误差，故选 A.(2)①用图丙所示电路测电动势与内阻，定值电阻适当小一点，实验误差小，因此定值电阻应选 D.②由电路图可知，K1 断开，K2 闭合，电压表示数为电源电动势，电压表示数为 1.48 V，即电源乙电动势为 E＝1.48 V；K1、K2 均闭合，电压表示数为 1.23 V，电压表测路端电压，U′ 1.23E－U′此时电路电流为 I＝ R1 ＝ 4 A＝0.307 5 A，电源内阻为 r＝ I ≈0.81 Ω. 6．某同学通过查找资料自己动手制作了一个电池．该同学想测量一下这个电池的电动势 E 和内阻 r，但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻 值为 999.9 Ω，可当标准电阻用)、一只电流表(量程 Ig＝0.6 A，内阻 rg＝0.1 Ω)和 若干导线．(1)请根据测定电动势 E 和内阻 r 的要求，设计图甲中器件的连接方式，画 线把它们连接起来．(2)接通开关，逐次改变电阻箱的阻值 R，读出与 R 对应的电流表的示数I，并做记录．当电阻箱的阻值 R＝2.6 Ω 时，其对应的电流表的示数如图乙所11示．处理实验数据时，首先计算出每个电流值 I 的倒数I，再制作 R－I坐标图，( )1R， 如图丙所示，图丙中已标注出了 I 的几个与测量对应的坐标点，请你将与图 乙实验数据对应的坐标点也标注在图丙上．(3)在图丙上把描绘出的坐标点连成图线． (4)根据图丙描绘出的图线可得出这个电池的电动势 E＝________ V，内阻 r＝________ Ω. 答案：(1)如图 a 所示　(2)如图 b 所示　(3)如图 b 所示 (4)1.5(1.46～1.54 均可)　0.3(0.25～0.35 均可)解析：(1)首先应理解本题的实验原理，由闭合电路欧姆定律可知 E＝I(R＋r)，只要知道两组外电阻和电流值，就可以解出电源电动势和内阻．因此，直接将电阻箱和电流表串联在电路中就行．(2)当 R＝2.6 Ω 时，由题图乙可知 I＝0.511A，I＝2 A－1，描点(2,2.6)，见图 b.(3)R－I图线是一条倾斜的直线．注意连线时： ①不能连成折线；②为减小偶然误差，个别偏离太远的点舍去．(4)由闭合电路E的欧姆定律得 E＝I(R＋r＋rg)，则 R＝ I －(r＋rg)，故图线的斜率 k 表示电池电动 5.6－2.6势 E 的大小，纵轴截距的绝对值表示电阻(r＋rg)．由图 b 可知 E＝k＝4.0－2.0 V≈1.5 V(1.46～1.54 V 范围内均正确)，r≈0.3 Ω(0.25～0.35 Ω 均正确)．7．[2019·湖南长沙模拟]在测量电池的电动势 E 和内阻的实验中，某同学在 电路中添加了一个未知阻值的保护电阻 R0，本实验的器材有：待测电池 E，保 护电阻 R0，电流表 A，电压表 V，滑动变阻器 R，开关 K1，单刀双掷开关 K2， 导线若干．(1)根据图甲所示的电路原理图把图乙所示的实物图用笔画线代替导线补充 完整．(2)该同学先将 K2 扳到__________(填“a”或“b”)来测量定值电阻两端的 电压和电流，调节滑动变阻器的滑片，读出几组电压表和电流表的数据并记录； 再将 K2 扳到__________(填“a”或“b”)来测量路端电压和电流，调节滑动变 阻器的滑片，读出几组电压表和电流表的数据并记录．(3)将两次记录的数据在同一个坐标系中描点作图，如图丙所示，由图象可 得保护电阻 R0＝________Ω，被测电池的电动势 E＝________V，内阻 r＝________Ω；由实验电路图分析可知，所测电阻 R0 的测量值________(填 “大于”“小于”或“等于”)真实值，这对测量电池的电动势和内阻 ________(填“有影响”或“无影响”)．答案：(1)如图所示　(2)a　b　(3)2　1.5　0.5　大于　无影响解析：(1)由电路的结构可知，开关 K2 分别在 a 点和 b 点时，测量的电压分 别是 R0 的电压与路端电压，由此连接完整电路，如图所示．(2)由题图甲可知，要想测量定值电阻 R0 的阻值，应测量电阻 R0 两端的电 压和电流，故应将开关 K2 扳到 a；而要想测量电池的电动势和内阻，应测量路 端电压和干路电流，故应将开关 K2 扳到 b.U0 1.2(3)由题图丙可知，保护电阻阻值 R0＝ I0 ＝0.6 Ω＝2 Ω；由题图丙电池的 U－I 图象可知，图象与纵轴交点坐标值为 1.5，被测电池的电动势 E＝1.5 V，内ΔU 1.5－1.2阻 r＝ ΔI ＝ 0.6 Ω＝0.5 Ω；由题图甲电路图可知，电流表采用内接法，由于 电流表的分压作用，电压表的测量值偏大，由欧姆定律可知，保护电阻 R0 的测 量值大于真实值；保护电阻对测电池的电动势与内阻没有影响．。

小题狂练29 电磁感应现象楞次定律29小题是基础练小题提分快小题狂练○1．[2019·江苏省泰州市黄桥中学模拟]如图所示，匀强磁场垂直圆形线圈指向纸内，a、b、c、d为圆形线圈上等距离的四点，现用外力在上述四点将线圈拉成正方形，且线圈仍处在原平面内，则在线圈发生形变的过程中( )A．线圈中将产生abcda方向的感应电流B．线圈中将产生adcba方向的感应电流C．线圈中的感应电流方向无法判断D．线圈中无感应电流答案：A解析：周长一定时，圆形的面积最大．现用外力在四点将线圈拉成正方形，线圈面积变小，磁通量变小，有感应电流产生，由楞次定律可知线圈中将产生顺时针方向的感应电流，故A正确．2．[2019·江西省景德镇模拟](多选)如图所示，一根长导线弯曲成“”形，通以直流电流I，正中间用绝缘线悬挂一金属环C，环与导线处于同一竖直平面内．在电流I增大的过程中，下列判断正确的是( )A．金属环中无感应电流产生B．金属环中有逆时针方向的感应电流C．悬挂金属环C的绝缘线的拉力大于环的重力D．悬挂金属环C的绝缘线的拉力小于环的重力答案：BC解析：由Φ＝BS知，金属环的面积S不变，I增大，B增大，所以金属环中有感应电流产生，A错误；由楞次定律得，金属环中感应电流方向沿逆时针，B正确；由于环的上半部分所在处的磁感应强度大于下半部分所在处的，由左手定则可知F安方向向下，所以F拉＝mg＋F安，拉力大于重力，C正确，D错误．3.市耀形金属导轨水平放置，其上放有一个金属导体棒的匀强磁场斜向上穿过导轨平面，且与竖直方向在下列过程中，一定能在导轨与导体棒构成的回路中产生感省部分重如图所示，紫铜做的圆盘水平放置在竖直向下的匀强磁场中，圆盘圆心处固定一个摇柄，边缘和圆心处各与一个黄铜电刷紧贴，用导线将电刷与电流表连接起来形成回路．转动摇柄，使圆盘以角速度省如图所示，竖直长导线通有恒定电流，一矩形线圈转动．当线圈绕轴以角速度ω沿逆时针向匀速转动，从图示位置开始计时，下列说法正确的是时，线圈产生的感应电动势最大省枣如图所示，水平放置的圆形闭合铜线圈沿着固定的条形磁铁的竖直轴线自由下落．则在它穿过条形磁铁的过程中．线圈中感应电流的方向从上向下看先顺时针再逆时针沈阳置于水平放置的U形光滑导轨上，在，磁场方向垂直导轨平面向下，在放入磁场的过程中，B中将产生感应电流；当稳定后，感应放入磁场的过程中，B中将产生感应电流；当稳定后，感应极朝上，B中感应电流的方向为顺时针方向泰与单匝矩形线圈互绝缘．当矩形线圈突然向右运动时，线圈所受安培力的合力方向解析：当矩形线圈突然向右运动时，线圈中会产生逆时针方向的电流，根据左手定则可知，ab边受的安培力向左，cd边受的安培力向左，合力的方向向左，A正确．10.[2019·河南省许昌模拟]如图所示，一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内，其下方(略靠前)固定一根与线框平面平行的水平直导线，导线中通以图示方向的恒定电流．释放线框，它由实线位置下落到虚线位置未发生转动，在此过程中( )A．线框中感应电流方向依次为ACBA→ABCAB．线框的磁通量为零时，感应电流却不为零C．线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上D．线框做自由落体运动答案：B解析：根据右手螺旋定则，通电直导线上方的磁场垂直纸面向外，下方的垂直纸面向里；离导线近的地方磁感应强度大，离导线远的地方磁感应强度小．线框从上向下靠近导线的过程，垂直纸面向外的磁通量增加，根据楞次定律，线框中产生顺时针方向的电流；穿越导线时，上方垂直纸面向外的磁场和下方垂直纸面向里的磁场叠加，先是垂直纸面向外的磁通量减小，之后变成垂直纸面向里的磁通量增大，直至最大，根据楞次定律，线框中产生逆时针方向的电流，垂直纸面向里的磁通量变成最大后，线框继续向下运动，垂直纸面向里的磁通量减小，这时的电流方向又变成了顺时针，即感应电流方向依次为ACBA→ABCA→ACBA，故A错误；根据A中的分析，线框穿越导线时，始终有感应电流存在，故B正确；根据楞次定律，安培力始终阻碍线框相对磁场的运动，故安培力的方向始终向上，线框不可能做自由落体运动，故C、D错误．11．[2019·江苏省南京模拟](多选)匀强磁场方向垂直纸面，规定垂直纸面向里的方向为正，磁感应强度B随时间t变化的规律如图甲所示．在磁场中有一细金属圆环，圆环平面位于纸面内，如图乙所示(磁场未画出)．用I1、I2、I3分别表示Oa 、ab、bc段的感应电流，F1、F2、F3分别表示电流为I1、I2、I3时，金属圆环上很小一段受到的安培力，则( )A．I1沿逆时针方向，I2沿顺时针方向B．I2沿逆时针方向，I3沿顺时针方向C．F1方向指向圆心，F2方向指向圆心D．F2方向背离圆心向外，F3方向指向圆心答案：AD解析：在Oa段，磁场垂直纸面向里且均匀增强，根据楞次定律可判断圆环内产生的感应电流的方向是逆时针的，同理，ab、bc段产生的感应电流的方向是顺时针的，A正确，B错误；根据左手定则可判断Oa、ab、bc段对应金属圆环上很小一段受到的安培力的方向，F1、F3方向指向圆心，而F2方向背离圆心向外，C错误，D正确．12．[2019·安徽省宣城模拟]如图甲所示，水平面上的平行导轨MN、PQ上放着两根导体棒ab、cd ，两棒间用绝缘细线系住．开始匀强磁场垂直纸面向里，磁感应强度B 随时间t的变化如图乙所示，图线与t轴的交点为t0.I和F T分别表示通过导体棒中的电流和细线的拉力(不计电流间的相互作用)．则在t0时刻( )A．I＝0，F T＝0 B．I＝0，F T≠0C．I≠0，F T＝0 D．I≠0，F T≠0答案：C解析：由题图乙看出，磁感应强度B随时间t均匀变化，则穿过回路的磁通量随时间也均匀变化，根据法拉第电磁感应定律可知回路中将产生恒定的感应电流，所以I≠0.但t0时刻B＝0，两棒都不受安培力，故细线的拉力F T＝0，所以C正确．13．[2019·广西陆川模拟](多选)如图甲所示为放在同一水平面内的两个闭合同心圆形线圈A、B，线圈A中通入如图乙所示的电流，t＝0时电流方向为顺时针(如图甲中箭头所示)，则下列说法中正确的是( )A．在t1～t2时间段内，线圈B内有顺时针方向的电流，线圈B有扩张的趋势B．在t1～t2时间段内，线圈B内感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里C．在0～t1时间段内，线圈B内有逆时针方向的电流D．在0～t1时间段内，线圈B有收缩的趋势答案：ABD解析：在t1～t2时间段内，线圈A中的电流为逆时针方向，产生的磁场垂直纸面向外且是增大的，由此可判定线圈B中的电流为顺时针方向，产生的磁场方向垂直纸面向里，线圈A、B中电流方向相反，相互排斥，线圈B有扩张的趋势，故A、B正确；在0～t1时间段内，线圈A中的电流为顺时针方向，产生的磁场垂直纸面向里且是减小的，线圈B内有顺时针方向的感应电流，线圈A、B相互吸引，线圈B有收缩的趋势，C 错误，D正确．14．[2016·江苏卷](多选)电吉他中电拾音器的基本结构如图所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发出声音．下列说法正确的有( )A．选用铜质弦，电吉他仍能正常工作B．取走磁体，电吉他将不能正常工作C．增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D．弦振动过程中，线圈中的电流方向不断变化答案：BCD解析：由于铜质弦不能被磁化，因此振动时不能产生变化的磁场，线圈中不能产生感应电流，因此电吉他不能正常工作．A项错误；取走磁体，没有磁场，金属弦不能被磁化，振动时不能产生变化的磁场，线圈中不能产生感应电流，电吉他不能正常工作，B项正确；增加线圈的匝数，由法拉第电磁感应定律可知，线圈中的感应电动势会增大，C项正确；弦振动过程中，线圈中的磁场方向不变，但磁通量一会儿增大，一会儿减小，产生的电流方向不断变化．D项正确．15．[2019·贵阳监测]如图甲所示，在同一平面内有两个绝缘金属细圆环A、B，两环重叠部分的面积为圆环A面积的一半，圆环B中电流i随时间t的变化关系如图乙所示，以图甲中圆环B中所示的电流方向为负方向，则A环中( )A．没有感应电流B．有逆时针方向的感应电流C．有顺时针方向的感应电流D．感应电流先沿顺时针方向，后沿逆时针方向答案：B解析：由于B环中的电流发生变化，A环中的磁通量发生变化，所以A环中有感应电流，选项A错误；根据楞次定律和安培定则知，A环中的磁通量先垂直纸面向外减少，后垂直纸面向里增多，故A环中产生沿逆时针方向的感应电流，选项B正确，C、D错误．16．[2017·北京卷]图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图，L1和L2为电感线圈．实验时，断开开关S1瞬间，灯A1突然闪亮，随后逐渐变暗；闭合开关S2，灯A2逐渐变亮，而另一个相同的灯A3立即变亮，最终A2与A3的亮度相同．下列说法正确的是( )A．图1中，A1与L1的电阻值相同B．图1中，闭合S1，电路稳定后，A1中电流大于L1中电流C．图2中，变阻器R与L2的电阻值相同D．图2中，闭合S2瞬间，L2中电流与变阻器R中电流相等答案：C解析：题图1中，稳定时通过A1的电流记为I1，通过L1的电流记为I L.S1断开瞬间，A1突然变亮，可知I L>I1，因此A1和L1电阻不相等，所以A、B错误；题图2中，闭合S2时，由于自感作用，通过L2与A2的电流I2会逐渐增大，而通过R与A3的电流I3立即变大，因此电流不相等，所以D错误；由于最终A2与A3亮度相同，所以两支路电流I相同，根据部分电路欧姆定律，两支路电压U与电流I均相同，所以两支路电阻相同．由于A2、A3完全相同，故变阻器R与L2的电阻值相同，所以C正确．29综合提能力课时练赢高分课时测评○一、选择题1．[2018·全国卷Ⅰ](多选)如图，两个线圈绕在同一根铁芯上，其中一线圈通过开关与电源连接，另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路．将一小磁针悬挂在直导线正上方，开关未闭合时小磁针处于静止状态．下列说法正确的是( )A．开关闭合后的瞬间，小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动B．开关闭合并保持一段时间后，小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向C．开关闭合并保持一段时间后，小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D．开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动答案：AD解析：根据安培定则，开关闭合时铁芯上产生水平向右的磁场．A 对：开关闭合后的瞬间，根据楞次定律，直导线上将产生由南向北的电流，根据安培定则，直导线上方的磁场垂直纸面向里，故小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动．B、C错：开关闭合并保持一段时间后，直导线上没有感应电流，故小磁针的N极指北．D对：开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，根据楞次定律，直导线上将产生由北向南的电流，这时直导线上方的磁场垂直纸面向外，故小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动．2．[2019·浙江五校联考]如图1所示的是工业上探测物件表面层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术．其原理是用电流线圈使物件内产生涡电流，借助探测线圈测定涡电流的改变，从而获得构件内部是否断裂及位置的信息．如图2所示的是一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置，将一个套环置于线圈L上且使铁芯穿过其中，闭合开关S的瞬间，套环将立刻跳起．关于对以上两个运用实例理解正确的是( )A．涡流探伤技术运用了互感原理，跳环实验演示了自感现象B．能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料C．以上两个案例中的线圈所连接电源都必须是变化的交流电源D．以上两个案例中的线圈所连接电源也可以都是稳恒电源答案：B解析：涡流探伤技术运用了互感原理，跳环实验演示了互感现象，A 项错误；能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料，才能在套环中形成感应电流，B项正确；以上两个案例中涡流探伤技术的线圈必须用交流电源，而跳环实验演示所连接电源是直流电源，C、D项错误．故选B.3．(多选)如图所示，光滑水平面上存在有界匀强磁场，直径与磁场宽度相同的圆形金属线框以一定的初速度斜向上匀速通过磁场．在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其做匀速运动，则下列说法中正确的是( )A．金属线框内感应电流经历两次先增大后减小B．金属线框内感应电流方向先沿顺时针方向再沿逆时针方向C．拉力方向与速度方向相同D．拉力方向与速度方向无关答案：AD解析：金属线框进入磁场的过程中，切割的有效长度先增大后减小，感应电流先增大后减小，方向为逆时针方向，金属线框出磁场的过程中，切割的有效长度也是先增大后减小，感应电流先增大后减小，方向为顺时针方向，故金属线框匀速通过磁场的过程，感应电流经历两次先增大后减小，感应电流方向先沿逆时针方向再沿顺时针方向，选项A正确、B 错误；金属线框匀速运动，受到的合外力为0，根据左手定则可知，安培力的方向为水平向左，故拉力方向一定水平向右，与速度方向无关(容易犯思维定式错误，误认为拉力方向与速度同向)，选项C错误、D正确．4．[2017·全国卷Ⅰ]扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌．为了有效隔离外界振动对STM的扰动，在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板，并施加磁场来快速衰减其微小振动，如图所示．无扰动时，按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场；出现扰动后，对于紫铜薄板上下及其左右振动的衰减最有效的方案是( )答案：A解析：感应电流产生的条件是闭合回路中的磁通量发生变化．在A 图中，系统震动时，紫铜薄板随之上下及左右振动，在磁场中的部分有时多有时少，磁通量发生变化，产生感应电流，受到安培力，阻碍系统的震动；在B、D图中，只有紫铜薄板左右振动才产生感应电流，而上下振动无电流产生；在C图中，无论紫铜薄板上下振动还是左右振动，都不会产生感应电流，故选项A正确，B、C、D错误．5．[2019·河北邯郸检测]图中能产生感应电流的是( )答案：B解析：线圈不是闭合的，不能产生感应电流，选项A错误；线框的面积增大，穿过线框的磁通量增大，能够产生感应电流，选项B正确；由于直导线在线圈直径的上方，所以穿过线圈的磁通量等于0，电流增大，线圈的磁通量仍然是0，不能产生感应电流，选项C错误；线圈整体垂直于匀强磁场方向运动，线圈的磁通量始终最大，没有发生变化，不能产生感应电流，选项D错误．6．[2019·河南周口检测]如图所示，A为水平放置的胶木圆盘，在其侧面均匀分布着负电荷，在A的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环B，使B的环面水平且与圆盘面平行，其轴线与胶木圆盘A的轴线OO′重合．现使胶木圆盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动，则( )A．金属环B的面积有扩大的趋势，丝线受到的拉力增大B．金属环B的面积有缩小的趋势，丝线受到的拉力减小C．金属环B的面积有扩大的趋势，丝线受到的拉力减小D．金属环B的面积有缩小的趋势，丝线受到的拉力增大答案：B解析：胶木圆盘A由静止开始绕其轴线OO′按箭头所示方向加速转动，形成环形电流，环形电流的大小逐渐增大，根据右手螺旋定则知，通过圆环B的磁通量向下，且增大，根据楞次定律可知，金属圆环的面积有缩小的趋势，且有向上的运动趋势，所以丝线受到的拉力减小，选项B正确，A、C、D错误．7．[2019·陕西宝鸡检测](多选)如图所示，两个条形磁铁的N极和S极相向水平放置，一竖直放置的矩形线框从两个磁极之间正上方自由落下，并从两磁极中间穿过．下列关于线框受到的安培力及从右向左看感应电流的方向说法正确的是( )A．感应电流方向先沿逆时针方向，后沿顺时针方向B．感应电流方向先沿顺时针方向，后沿逆时针方向C．安培力方向一直竖直向上D．安培力方向先竖直向上，后竖直向下答案：BC解析：由题图可知，磁感线由左指向右，N、S极中间磁感应强度最大，沿竖直方向上下两侧越来越小，故在线框从高处下落过程中，穿过线框的磁感线方向一直向右，且先增大后减小，则由楞次定律可知，感应电流先沿顺时针方向后沿逆时针方向，故B正确，A错误；根据楞次定律可知，线框产生的感应电流一直阻碍线框与磁极间的相对运动，故安培力方向一直竖直向上，C正确，D错误．8．[2019·福建泉州检测]水平放置的光滑绝缘杆上挂有两个铜环M和N，通电密绕长螺线管穿过两环，如图所示，螺线管中部区域的管外磁场可以忽略，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，两环将( )A．一起向左移动B．一起向右移动C．相互靠拢D．相互分离答案：C解析：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，螺线管内部、外部的磁场均增加，穿过M、N两铜环的水平向右的磁通量增加，根据楞次定律，可知两环中有相同方向的感应电流，同方向电流相互吸引，故两环相互靠近，选项C正确．9．[2019·江苏南通模拟]如图所示，圆筒形铝管竖直置于水平桌面上，一磁铁从铝管的正上方由静止开始下落，穿过铝管落到水平桌面上，下落过程中磁铁不与管壁接触，忽略空气阻力，则在下落过程中( )A．磁铁做自由落体运动B．磁铁的机械能守恒C．铝管对桌面的压力大于铝管的重力D．磁铁动能的增加量大于重力势能的减少量答案：C解析：磁铁在铝管中运动的过程中，铝管的磁通量发生变化，产生感应电流，磁铁受到向上的安培力的阻碍作用，铝管中产生内能，所以磁铁的机械能不守恒，磁铁做的不是自由落体运动，选项A、B错误；磁铁在整个下落过程中，由楞次定律可知，铝管受到的安培力向下，则铝管对桌面的压力大于铝管的重力，选项C正确；磁铁在整个下落过程中，除重力做功外，还有安培力做负功，导致减少的重力势能部分转化为动能，部分转化为内能，根据能量守恒定律可知，磁铁在下落过程中动能的增加量小于其重力势能的减少量，选项D错误．东广州如图所示，圆环形导体线圈a平放在水平桌面上，在，二者轴线重合，螺线管b与电源、滑动变阻器连接成如图所示的电路．若将滑动变阻器的滑片P向下滑动，下列表述正确的是，轨道足够长且电阻不计．下滑过程中，判断感应电流的方向．时，闭合电路中的感应电动势E的最大值．求金属杆的质量m和阻值r.2如图所示，匀强磁场的磁感应强度方向，上、下边界与地面平行，下边界与地面相，总电阻为R的正方形刚性导电线框CD边与磁场上边界平行，从高于磁场上边的值能保证AB边匀速通过磁场区域．从边落到地面所用时间是AB边通过磁场时间的。

小题狂练19实验：探究做功与速度变化的关系验证机械能守恒定律验证动量守恒定律小题狂练⑲小题是基础练小题提分快1.[2019·甘肃省渭源四中考试] 探究“做功和物体速度变化的关系”的实验装置如图甲所示，图中是小车在1条橡皮筋作用下弹出，沿木板滑行的情形．实验中小车获得的速度为v，由打点计时器所打出的纸带测出，橡皮筋对小车做的功记为W；实验时，将木板左端调整到适当高度，每次橡皮筋都拉伸到同一位置释放．请回答下列问题：当我们把2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验．请回答下列问题：(1)除了图甲中已给出的器材外，需要的器材还有：交流电源、________.(2)如图乙所示是小车在某次运动过程中打点计时器在纸带上打出的一系列的点，打点的时间间隔为0.02 s，则小车离开橡皮筋后的速度为________m/s.(保留两位有效数字)(3)将几次实验中橡皮筋对小车所做的功W和小车离开橡皮筋后的速度v，进行数据处理，以W为纵坐标，v或v2为横坐标作图，其中可能符合实际情况的是________．毫米刻度尺 (2)0.36 (3)AD需要的器材除了交流电源外，还有毫米刻度尺；车离开橡皮筋后的速度为v ＝7.2×10－30.02m/s ＝0.36m/s 为纵坐标，v 或v 2为横坐标作图，其中可能符合实际情浙江省五校联考]如图甲所示，用质量为使它在长木板上运动，打点计时器在纸带上记录小车的运动情况，利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验． 打点计时器使用的电源是_______________________(．交流电源实验中，需要平衡摩擦力和其他阻力，正确的操作方法是填选项前的字母，A.把长木板右端垫高实验中，重物质量远小于小车质量，可认为小车所受的拉力大小点到打B点的过程中，拉力对小车做的功W＝________点时小车的速度v＝________.x3－x1录弹簧测力计的示数F，并利用纸带计算出小车对应的速度．实验中为使细绳对小车的拉力为小车受到的合外力，下列的________．．钩码的质量要远小于小车质量．动滑轮的质量要远小于钩码的质量．小车不连细绳时，反复调整木板倾角，直到纸带上打下的点按正确操作，使细绳对小车的拉力为小车的合外力，保证小车的质量不变，在钩码个数不同的情况下，测量并找到A相等的多条点迹清晰的纸带，分别计算出打下A、v，算出Δv2，Δv2＝v2－v2，根据实验数据绘出________．(2)0.505 3.00(3)A为了保证细绳的拉力等于小车受到的合外力，实验前应首先平衡摩擦力，即小车不连细绳时，反复调整木板倾角，直到纸带上打下的点分布均匀，即小车做匀速直线运动，m/s，同理打下B点时小车的速度为对于该实验，下列操作中对减小实验误差有利的是．重物选用质量和密度较大的金属锤．两限位孔在同一竖直面内上下对正．精确测量出重物的质量．用手托稳重物，接通电源后，释放重物某实验小组利用上述装置将打点计时器接到源上，按正确操作得到了一条完整的纸带，由于纸带较长，图中有部和EG的长度和CD的长度验证机械能守恒定律，C正确；AC、BD和EG的长度可分别求出打B、C、F三点时重物的速度，但BC、CF、BF的长度都无法求出，故无法验证机械能守恒定律，D错误．5．[2019·河北省景县梁集中学调研]如图1所示，将打点计时器固定在铁架台上，用重物带动纸带从静止开始自由下落，利用此装置可验证机械能守恒定律．(1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物，此外还需要的器材是________．A．直流电源、天平及砝码B．直流电源、刻度尺C．交流电源、天平及砝码D．交流电源、刻度尺(2)安装好实验装置，正确进行实验操作，从打出的纸带中选出符合要求的纸带，如图2所示．图中O点为打点起始点，且速度为零．选取纸带上打出的连续点A、B、C、…作为计时点，测出其中E、F、G点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3.已知重物质量为m，当地重力加速度为g，计时器打点周期为T.为了验证此实验过程中机械能是否守恒，需要计算出从O点到F点的过程中，重物重力势能的减少量ΔE p＝________，动能的增加量ΔE k＝________(用题中所给字母表示)．(3)实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量，关于这个误差下列说法正确的是________．A．该误差属于偶然误差B．该误差属于系统误差C．可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差D．可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差(4)某同学在实验中发现重物增加的动能略小于重物减少的重力势能，于是深入研究阻力f对本实验的影响．他测出各计时点到起始点的距离h，并计算出打下各计数点时的速度v，用实验测得的数据射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2，且m1＝2m2.则：两小球的直径用螺旋测微器测得，测量结果如图乙，则两小________mm.入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放，其目的是________．A．使入射小球每次都能水平飞出槽口B．使入射小球每次都以相同的动量到达槽口C．使入射小球在空中飞行的时间不变D．使入射小球每次都能与被碰小球对心碰撞(3)下列有关本实验的说法中正确的是________．A．未放被碰小球和放了被碰小球，入射小球的落点分别是M、PB．未放被碰小球和放了被碰小球，入射小球的落点分别是P、MC．未放被碰小球和放了被碰小球，入射小球的落点分别是N、MD．在误差允许的范围内若测得|ON|＝2|MP|，则表明碰撞过程中两小球组成的系统满足动量守恒定律答案：(1)12.895(2)B(3)BD解析：(1)螺旋测微器的主尺部分长度为12.5 mm，转动部分读数为：39.5×0.01 mm，故最终读数为：(12.5＋0.395)mm＝12.895 mm；(2)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放，是为了使小球每次都以相同的速度飞出槽口，即为了保证入射小球每次都以相同的动量到达槽口，B正确；(3)未放被碰小球和放了被碰小球，入射小球的落点分别为P、M，A、C错误，B正确；设入射小球碰前瞬间的速度为v1，碰后瞬间的速度为v′1，碰后瞬间被碰小球的速度为v′2，则m1v1＝m1v′1＋m2v′2，由于m1＝2m2，则有2(v1－v′1)＝v′2，设平抛时间为t，则OM＝v′1t，ON＝v′2t，OP＝v1t，所以若系统碰撞的过程中动量守恒，则满足|ON|＝2|MP|，D正确．课时测评⑲综合提能力课时练赢高分1.某实验小组按照如图1所示的装置对高中实验进行连续探究或验证．实验一：探究小车做匀变速直线运动规律；实验二：验证牛顿第二定律；实验三：探究小车受到的合力做的功与动能变化的关系．出纸带，如图乙所示，打出的纸带如图丙所示．请回答下列问题：、B、C、D、E、F相邻计数点间的时间间隔为根据纸带求滑块运动的速度，打点计时器打B点时滑块运动的速度已知重锤质量为m，当地的重力加速度为g，要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块________(的名称及符号，只写一个物理量)，合外力对滑块做的功的表达式要验证机械能守恒，除了要测量两个光电门间的高度差________(写出物理量名称及符号________(用已知量和测量量表示由于两个光电门间的高度差比较难测量，该同学又改进了实电门的光束与小圆柱体静止悬挂时的重心在同一高度；②将刻度尺竖直立于长木板上，让细线悬吊着的小圆柱体刚好与由刻度尺测出小圆柱体此时重心离长木板的高度小圆柱体由静止释放，测出小圆柱体经过光电门重复步骤②多次，测出小圆柱体在不同位置释处于弹性限度内，重力加速度大小为g.实验操作如下：．开始时，系统在一外力作用下保持静止，细绳拉直但张力为，使其向下运动，当压力传感器示数为零时，速度传感B质量不变，改变C，试根据闪光照片(闪光时间间隔为0.4 s)，分析得出：滑块碰撞前的速度v B＝________；A滑块碰撞后的速度滑块碰撞后的速度v′B＝________.根据闪光照片分用如图所示的装置来验证动量守恒定律，质量为的钢球B放在离地面高度为球球心的距离为L，使悬线伸直并与竖直方向的夹角球摆到最低点时恰与B球发生对心碰撞，碰撞后，abs 35 15ab (s 1－s 3) 25abs 2打点周期T ＝1b ，打s 1、s 2、s 3均用时5b ，碰前其中一滑块＝m s 1t ＝a bs 15，碰前另一滑块的动量p 2，故碰前总动量p ＝p －p ＝1ad (s －s )，同理碰后总动量甲乙实验测得滑块A的质量m＝0.310 kg，滑块B的质量。

2019-2020年高考物理模拟试题 含解析、选择题（本题包括 5小题，每小题6分，共30分•每小题只有一个选项符合题意.考点：动量守恒定律；重核的裂变.分析：碰撞时根据动量守恒，能量守恒求碰后m 2的速度；几何粒子的偏转方向根据左手定则来确定正负电荷；根据光电效应方程 E km =hv - W 0和eU c =E Km 得出遏止电压 Uc 与什么 因素有关；链式反应属于重核的裂变.解答：解：A 、若发生弹性碰撞，即没有机械能损失，则mv=mv 1+mv 2, mv 2=mv 12+mv 22联立得：v 2=v ；若碰撞过程有机械能损失，则v 2V v ，总之可见，碰后碰后 m 2的速度 不可能大于v , A 正确； B 、 射线丙由a 粒子组成，该粒子带两个单位正电荷，而射线甲是 B 粒子，故B 错误；C 、 根据光电效应方程 E km =hv - W 0和eU C =E Km 得，U c=-，当入射光的频率大于极限 频率时，遏止电压与入射光的频率成线性关系，与入射光的强度无关，故C 错误；D 、 一个中子轰击后，出现三个中子，此链式反应属于重核的裂变，故D 错误； 故选：A .点评：本题考查了近代物理中的基本知识，对于这部分基本知识要注意加强理解和应用，注意裂变与聚变的区别，理解三种射线的不同.2. （6分）（XX?忠县校级模拟）我国古代神话中传说：地上的 凡人”过一年，天上的 神仙”过 一天•如果把看到一次日出就当作 一天”，在距离地球表面约 300km 高度环绕地球飞行的航天员24h 内在太空中度过的天”数约为（已知地球半径 R=6400km ，地球表面处重力加速度2g=10m/s ）（ ）A . 1B . 8C . l6D . 24考点：人造卫星的加速度、周期和轨道的关系. 专题：人造卫星问题.分析：近地轨道的轨道半径因离地面高度相对半径而言较小故可认为是地球的半径.由重力等于万有引力求出周期，进而求得天”数.解答：解：由重力等于万有引力：，得：T= «84分钟心1.5小时，则 天数”==16，故C 正确， ABD 错误.故选：C点评：考查天体的运动规律，明确万有引力等于向心力从而求得运动周期.3. （6分）（xx?忠县校级模拟）如图所示，汽车通过轻质光滑的定滑轮，将一个质量为m 的物体从井中拉出，绳与汽车连接点距滑轮顶点高h ,开始时物体静止，滑轮两侧的绳都竖直绷紧，汽车以v 向右匀速运动，运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为30°则（ ）■ ■ « * U|I・色■* > •/du/m.4 +—-•■ ■ITU|耳餓"止球供上旋创找fl.《側|||陽射U c 越大1.（ 6分）（XX?忠县校级模拟）下列四幅图的有关说法正确的是（ A •图①中，若两球质量相等，碰后 m 2的速度不可能大于 v B. 图②中，射线甲由a 粒子组成，每个粒子带两个单位正电荷 C. 图③中，在光颜色保持不变的情况下，入射光越强，遏止电压 D. 图④中，链式反应属于重核的衰变 )A .从开始到绳与水平夹角为30°时，拉力做功mghB. 从幵始到绳与水平夹角为30°时，拉力做功mgh+mv2C. 在绳与水平夹角为30°时，拉力功率为mgvD. 在绳与水平夹角为30°时，拉力功率等于mgv考点：运动的合成和分解；机械能守恒定律.分析：先将汽车的速度沿着平行绳子和垂直绳子方向正交分解，得到货物速度的表达式，分析出货物的运动规律；然后根据动能定理和牛顿第二定律列式分析.解答：解：A、B、将汽车的速度沿着平行绳子和垂直绳子方向正交分解，如图所示；货物速度为：v货物=vcos 0,由于B逐渐变小，故货物加速上升；当0=30。

姓名，年级：时间：高考模拟标准练（本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订！）本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题)两部分。

满分110分，考试时间60分钟。

第Ⅰ卷(选择题共48分）二、选择题(本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,第14～18题只有一项符合题目要求，第19～21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分，有选错的得0分)14。

如图所示为氢原子能级图,氢原子中的电子从n＝4能级跃迁到n＝1能级可产生a光；从n ＝3能级跃迁到n＝1能级可产生b光，a光和b光的波长分别为λa和λb，a、b两光照射逸出功为4。

5 eV的金属钨表面均可产生光电效应,遏止电压分别为U a和U b，则( ) A．λa〉λbB．U a〈U bC．a光的光子能量为12。

55 eVD．b光照射金属钨产生的光电子的最大初动能E k b＝7。

59 eV解析: 氢原子中的电子从n＝4能级跃迁到n＝1能级产生a光，a光的光子能量hνa＝E a ＝E4－E1＝12。

75 eV，氢原子中的电子从n＝3能级跃迁到n＝1能级产生b光，b光的光子能量hνb＝E b＝E－E1＝12.09 eV，a光的光子能量高，则a光的频率大，波长小,即λa<λb，A、C3项错误；由光电效应方程E k＝hν－W0和E k＝eU c可知,频率越大，对应遏止电压U c越大，即U a>U b，B项错误；E k b＝hνb－W0＝7。

59 eV,D项正确。

答案：D15．图示为5个点电荷电场的电场线分布情况，曲线cd是一带电粒子（不计重力）运动的轨迹，则下列判断正确的是（）A．a点的场强大于c点的场强B．a、b两点的电势可能相等C．该粒子带正电D．一电子在a点的电势能大于在b点的电势能解析：根据电场线的疏密程度表示场强的大小可知,a点的场强小于c点的场强，A错误；根据等势线与电场线垂直，画出a点的等势线如图所示，则a′点的电势与a点的电势相等,根据沿电场线方向电势逐渐降低知，b点的电势高于a′点的电势，即高于a点的电势,B错误；根据粒子所受到的合力指向轨迹凹处知，该粒子带负电,C错误;若电子从a′点运动到b点，电场力做正功，电势能减少，电子在a点的电势能与在a′点的电势能相等，则电子在a点的电势能大于在b点的电势能，D正确。