2016年高考真题 物理 (海南卷)
精品
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前去估分
单选题 本大题共6小题,每小题3分,共18分。在每小题给出的4个选项中,有且只有一项是符合题目要求。
1
题型: 单选题
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分值: 3分

1.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中

A速度和加速度的方向都在不断变化

B速度与加速度方向之间的夹角一直减小

C在相等的时间间隔内,速率的该变量相等

D在相等的时间间隔内,动能的改变量相等

正确答案

B

解析

平抛运动是匀变速曲线运动,即它的加速度始终为重力加速度,由于是曲线,所以是变速运动。由于往低处走的时候,速度方向偏向于竖向了,故速度与加速度方向之间的夹角一直减小

在相等的时间间隔内,速度的该变量相等,在相等的时间间隔内,动能的改变量不同,由于该段时间落差越来越大

考查方向

考查平抛运动,平抛运动是典型的曲线运动,需要深刻领会其特点

解题思路

平抛运动的特点出发研究速度、加速度、速率变化率和动能该变量

易错点

平抛运动在相等的时间间隔内,速度的该变量相等

知识点

曲线运动运动的合成和分解
1
题型: 单选题
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分值: 3分

6.如图,平行班电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处。以初动能Ek0竖直向上射出。不计重力,极板尺寸足够大,若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为

A

B

C

D

正确答案

B

解析

将速度分解到垂直于平行班电容器两极板和沿着平行班电容器两极板方向,垂直于平行班电容器两极板做匀加速直线运动,沿着平行班电容器两极板方向做匀速直线运动,由动能定理得

2qEd=Ek0

考查方向

带电粒子在匀强电场的运动

解题思路

分解速度,由动能定理解决

易错点

电场强度的最大值的特征

知识点

动能定理的应用电势差与电场强度的关系
1
题型: 单选题
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分值: 3分

2.如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块ab叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。若将abbPP与桌面之间摩擦力的大小分别用f1f2f3表示。则

Af1=0,f2≠0,f3≠0

Bf1≠0,f2=0,f3=0

Cf1≠0,f2≠0,f3=0

Df1≠0,f2≠0,f3≠0

正确答案

C

解析

由整体法和隔离法分析,先隔离a和b,均受摩擦力,最后整体分析水平方向不受外力

考查方向

考查整体法和隔离法

解题思路

整体法和隔离法的应用

易错点

f3=0

知识点

静摩擦力和最大静摩擦力共点力平衡的条件及其应用
1
题型: 单选题
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分值: 3分

3.如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1N2的值为

A3mg

B4mg

C5mg

D6mg

正确答案

D

解析

由向心力来源分析得小球在最低点时,N1-mg=mV12/R,在高点时mg-N2=mV22/R,且1/2mV12=1/2mV22+2mgR得N1N2的值为6mg

考查方向

考查超重和失重现象、原理、牛顿第二定律,综合性较强

解题思路

向心力分析最高点和最低点

易错点

最高点和最低点的压力

知识点

牛顿第二定律向心力
1
题型: 单选题
|
分值: 3分

4.如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。若

A金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向

B金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向

C金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针

D金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针

正确答案

D

解析

由安培定则得出通电导线周围的磁场分布,当金属环向上、下运动的时候,穿过环的磁通量没有发生变化,故无感应电流。由楞次定律得金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为顺时针,金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针

考查方向

考查安培定则、楞次定律。难度不大

解题思路

安培定则判断磁场方向,楞次定律判断感应电流方向

易错点

楞次定律得“增反减同”

知识点

感应电流的产生条件楞次定律
1
题型: 单选题
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分值: 3分

5.沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度-时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5s,5~10s,10~15s内F的大小分别为F1F2F3,则

AF1<F2B.F2>F3

BF1>F3D.F1=F3

正确答案

A

解析

由牛顿第二定律得0~5s,Gx-F1-f=ma,5~10s,Gx-F2-f=0,10~15s内F3+f-Gx=ma得F1<F2

考查方向

考查斜面上的牛顿第二定律,难度适中

解题思路

牛顿第二定律分析三段过程

易错点

列方程时,加速度的方向为合力方向。

知识点

匀速直线运动及其公式、图像
多选题 本大题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的4个选项中,有多项符合题目要求,全对得5分,选对但不全得2.5分,有选错的得0分。
1
题型: 多选题
|
分值: 5分

7.通过观察冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是

A卫星的速度和角速度

B卫星的质量和轨道半径

C卫星的质量和角速度

D卫星的运行周期和轨道半径

正确答案

A,D

解析

由万有引力提供向心力,得环绕天体冥王星的质量计算必须计算出轨道半径,随后随便配合一个物理量即可(卫星的质量除外)得出AD正确

考查方向

万有引力与天体的结合考查是高考必考内容,难度中等。

解题思路

万有引力提供向心力,求解环绕天体冥王星的质量

易错点

环绕天体质量的计算

知识点

万有引力定律及其应用
1
题型: 多选题
|
分值: 5分

8.如图(a)所示,扬声器中有一线圈处于磁场中,当音频电流信号通过线圈时,线圈带动纸盆振动,发出声音。俯视图(b)表示处于辐射状磁场中的线圈(线圈平面即纸面)磁场方向如图中箭头所示,在图(b)中

A当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里

B当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

C当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里

D当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

正确答案

B,C

解析

该扬声器模型可以转化成磁场对通电导体的作用力。中间是N级,两边是S级,磁场方向由中心向外,根据电流方向判断安培力

考查方向

考查安培力方向、左手定则,难度中等

解题思路

中间是N级,两边是S级判断磁场方向和线圈电流方向判断安培力方向

易错点

安培力用左手定则

知识点

左手定则楞次定律
1
题型: 多选题
|
分值: 5分

10.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是

AM带负电荷,N带正电荷

BM在b点的动能小于它在a点的动能

CN在d点的电势能等于它在e点的电势能

DN在从c点运动到d点的过程中客服覅按常理做功

正确答案

A,B,C

解析

物体做曲线运动的条件是外力指向曲线内侧,由电荷的相互作用力分析即可,M点的电势低,对于负电荷而言,电势能大,故动能小;d、e两点的电势相同,故电势能也相同;N在从c点运动到d点的过程中安培力做正功

考查方向

考察电场强度中电势和电势能、动能的判断,难度适中

解题思路

曲线运动的条件分析带点情况,功能关系分析动能和电势能的特点

易错点

电势能的判断与电荷的正负和电势高低有关

知识点

电势能和电势
1
题型: 多选题
|
分值: 5分

9.图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示。下列说法正确的是

A变压器输入。输出功率之比为4:1

B变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:4

Cut变化的规律为 (国际单位制)

D若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大

正确答案

B,D

解析

理想变压器输入、输出功率相同,变压器原、副线圈中的电流强度之比与匝数成反比,ut变化的规律中角速度为100П,理想变压器的三个制约关系得若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大

考查方向

考查理想变压器的特点,难度中等

解题思路

理想变压器功率,电流、电压与匝数的关系

易错点

理想变压器的三个制约关系

知识点

变压器的构造和原理
简答题(综合题) 本大题共62分。简答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
1
题型:简答题
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分值: 6分

某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码。打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50Hz。纸带穿过打点计时器连接在物块上。启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动。打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。

根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动。回答下列问题:

11.在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为____m/s。在打出D点时,物块的速度大小为_______m/s;(保留两位有效数字)

12.物块的加速度大小为_______m/s。(保留两位有效数字)

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

0.56   0.96

解析

中间时刻的瞬时速度v==,带入数据计算

考查方向

纸带中间时刻的瞬时速度

解题思路

中间时刻的瞬时速度v==

易错点

有效数字

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

2.0

解析

任意相邻两个连续相等的时间内的位移之差是一个恒量,即Δxxn+1xna·(Δt)2.计算速递和加速度

考查方向

纸带的加速度

解题思路

任意相邻两个连续相等的时间内的位移之差是一个恒量

易错点

有效数字

1
题型:简答题
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分值: 14分

如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=30°,OA的长度为L。在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场。已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0。不计重力。

19.求磁场的磁感应强度的大小;

20.若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;

21.若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为,求粒子此次入射速度的大小。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,在时间t0内其速度方向改变了90°,故其周期

T=4t0

设磁感应强度大小为B,粒子速度为v,圆周运动的半径为r。由洛伦兹力公式和牛顿定律得

匀速圆周运动的速度满足

联立①②③式得

解析

洛伦兹力提供向心力

考查方向

洛伦兹力提供向心力

解题思路

粒子在磁场中做匀速圆周运动,在时间t0内其速度方向改变了90°,故其周期

T=4t0

设磁感应强度大小为B,粒子速度为v,圆周运动的半径为r。由洛伦兹力公式和牛顿定律得

易错点

磁场计算

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

(2)设粒子从OA变两个不同位置射入磁场,能从OC边上的同一点P射出磁场,粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示。设两轨迹所对应的圆心角分别为θ1θ2。由几何关系有

θ1=180°-θ2

粒子两次在磁场中运动的时间分别为t1t2,则

解析

设粒子从OA变两个不同位置射入磁场,能从OC边上的同一点P射出磁场,粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示。设两轨迹所对应的圆心角分别为θ1θ2。由几何关系有

θ1=180°-θ2

考查方向

带电粒子在有界磁场的运动分析

解题思路

轨迹圆的圆心角出发结合半径计算

易错点

几何关系计算角度

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

(3)如图(b),由题给条件可知,该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为150°。设O'为圆弧的圆心,圆弧的半径为r0,圆弧与AC相切与B点,从D点射出磁场,由几何关系和题给条件可知,此时有

∠O O'D=∠B O'A=30°⑦

设粒子此次入社速度的大小为v0,由圆周运动规律

联立①⑦⑧⑨式得

评分参考:第(1)问6分,①式1分,②③式各2分,④式1分;第(2)问4分,⑤⑥式各2分;第(3)问4分,⑦⑧式各1分,⑩式2分。

解析

该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为150°。设O'为圆弧的圆心,圆弧的半径为r0,圆弧与AC相切与B点,从D点射出磁场,由几何关系和题给条件可知

考查方向

带电粒子在有界磁场的运动分析

解题思路

轨迹圆的圆心角出发结合半径计算

易错点

几何关系

1
题型:简答题
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分值: 9分

水平地面上有质量分别为m和4m的物A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳出于水平拉直状态。若物块Z在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。求

17.物块B客服摩擦力所做的功;

18.物块A、B的加速度大小。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

物块A移动了距离s,则物块B移动的距离为

物块B受到的摩擦力大小为

物块B克服摩擦力所做的功为

解析

A移动了距离s与物块B移动的距离关系,物块B克服摩擦力所做的功

考查方向

力、功的计算

解题思路

找到位移关系计算摩擦力做功情况

易错点

位移关系

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

设物块A、B的加速度大小分别为aAaB,绳中的张力为T。有牛顿第二定律得

由A和B的位移关系得

联立④⑤⑥式得

评分参考:第(1)问3分,①②③式各1分;第(2)问6分,④⑤式各1分,⑥式2分,⑦⑧式各1分。

解析

牛顿第二定律和A和B的位移关系解

考查方向

牛顿第二定律

解题思路

牛顿第二定律和A和B的位移关系解

易错点

合力的计算

1
题型:简答题
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分值: 24分

请考生从以下三题中任选二题作答。如果多做,则按所做的第一、二题计分。

【选修3-3】(请回答22、23题)

【选修3-4】(请回答24、25题)

【选修3-5】(请回答26、27、28题)

22.(4分)一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p-V图像如图所示。在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化。对于这两个过程,下列说法正确的是____。(填入正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得3分,选对3个得4分,有错选的得0分)

A气体经历过程1,其温度降低

B气体经历过程1,其内能减少

C气体在过程2中一直对外放热

D气体在过程2中一直对外做功

E气体经历过程1的内能该变量与经历过程2的相同

23.(8分)如图,密闭汽缸两侧与一U形管的两端相连,汽缸壁导热;U形管内盛有密度为的液体。一活塞将汽缸分成左、右两个气室,开始时,左气室的体积是右气室的体积的一半,气体的压强均为。外界温度保持不变。缓慢向右拉活塞使U形管两侧液面的高度差h=40 cm,求此时左、右两气室的体积,取重力加速度大小,U形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。

24.(4分)下列说法正确的是________________。(填入正确答案序号。选对1个得2分,选对2个得3分,选对3个得4分:有选错的得0分)

A在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比

B弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变

C在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小

D系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率

E已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向

25.(8分)如图,半径为R的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于A点。一细束单色光经球心O从空气中摄入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为45°,出射光线射在桌面上B点处。测得AN之间的距离为 .现将入射光束在纸面内向左平移,求摄入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时,光束在上表面的入射点到O点的距离。不考虑光线在玻璃体内的多次反射。

26.(4分)下列说法正确的是_________。(填入正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得3分,选对3个得4分;有选错的得0分)

A爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程

B康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量

C波尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

D卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型

E德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长

27.(8分)如图,物块A通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下,初始时静止;从发射器(图中未画出)射出的物块B沿水平方向与A相撞,碰撞后两者粘连在一起运动,碰撞前B的速度的大小v及碰撞后A和B一起上升的高度h均可由传感器(图中未画出)测得。某同学以h为纵坐标,v2为横坐标,利用实验数据作直线拟合,求得该直线的斜率为k=1.92 ×10-3s2/m。已知物块A和B的质量分别为mA=0.400kg和mB=0.100kg,重力加速度大小g=9.8m/s2

若碰撞时间极短且忽略空气阻力,求h-v2直线斜率的理论值k0

28.求k值的相对误差×100%,结果保留1位有效数字。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

A,B,E

解析

由图像找到不变量,根据PV/T=K分析,结合热力学第一定律分析

考查方向

PV/T=K、热力学第一定律

解题思路

图像找到不变量、热力学第一定律

易错点

不变量,

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

设初始状态时汽缸左气室的体积为V01,右气室的体积为V02;当活塞至汽缸中某位置时,左、右气室的压强分别为p1、p2,体积分别为V1、V2,由玻意耳定律得

p0V01=p1V1  ①

p0V02=p2V2②

依题意有

V01+V02=V1+V2③

由力的平衡条件有

p2–p1=ρgh④

联立①②③④式,并代入题给数据得

由此解得

(另一解不合题意,舍去)⑥

由③⑥式和题给条件得

V1:V2=1:1⑦

解析

初始状态时汽缸左气室的体积为V01,右气室的体积为V02;当活塞至汽缸中某位置时,左、右气室的压强分别为p1、p2,体积分别为V1、V2,由玻意耳定律、由力的平衡条件解

考查方向

热学规律,难度适中

解题思路

找到不变量,由受力分析、玻意耳定律计算

易错点

平衡方程

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

A,B,D

解析

单摆做简谐振动的周期与摆球质量无关,已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,由于不知道运动形式,故无法求振子在任意时刻运动速度的方向

考查方向

简谐振动的物理规律,难度不大

解题思路

单摆、弹簧振子振动周期

易错点

振动周期决定因素

第(4)小题正确答案及相关解析

正确答案

当光线经球心O入射时,光路图如图(a)所示。设玻璃的折射率为n,由折射定律有

式中,入射角i=45°,为折射角。

△OAB为直角三角形因此

发生全反射时,临界角C满足

在玻璃体球面上光线恰好发生全反射时,光路图如图(b)所示。设此时光线入射点为E,折射光线射到玻璃体球面的D点。由题意有

内,根据正弦定理有

联立以上各式并利用题给条件得

评分参考:①②式各1分,③式2分,④式1分,⑤式2分,⑥式1分。

解析

当光线经球心O入射时,光路图如图(a)所示。设玻璃的折射率为n,由折射定律解,以及全反射和临界角的考查

考查方向

光学问题,难度较大

解题思路

正确做出光路图,由物理规律求解

易错点

作图

第(5)小题正确答案及相关解析

正确答案

A,C,D

解析

康普顿效应表明光子只具有能量,又具有动量,德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短

考查方向

康普顿效应、德布罗意波

解题思路

原子物理的相关概念考查

易错点

康普顿效应

第(6)小题正确答案及相关解析

正确答案

设物块A和B碰撞后共同运动的速度为,由动量守恒定律有

在碰撞后A和B共同上升的过程中,由机械能守恒定律有

联立①②式得

由题意得

代入题给数据得

解析

物块A和B碰撞后共同运动的速度为,由动量守恒定律有

在碰撞后A和B共同上升的过程中,由机械能守恒定律列方程求解

考查方向

考察了动量问题的两个守恒,难度适中

解题思路

研究系统是AB,物理方法是动量守恒定律、机械能守恒定律

易错点

联系方程

第(7)小题正确答案及相关解析

正确答案

按照定义

由⑤⑥式和题给条件得

解析

k值的相对误差×100%,

考查方向

相对误差

解题思路

由相对误差定义走

易错点

相对误差的计算

1
题型:简答题
|
分值: 9分

某同学改装和校准电压表的电路图如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路。

13.已知表头G满偏电流为100 uA,表头上标记的内阻值为900Ω。R1R2R3是定值电阻。利用R1和表头构成1 mA的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用a、b两个接线柱,电压表的量程为1 V;若使用a、c两个接线柱,电压表的量程为3 V。则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=___Ω,R2=______Ω,R3=_______Ω。

14.用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表对改装表3V挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势E为5V;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为50Ω和5kΩ。为了方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为______Ω的滑动变阻器。

15.校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近_______(填“M”或“N”)端。

16.若由于表头G上标记的内阻值不准,造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小,则表头G内阻的真实值_________(填“大于”或“小于”)900Ω。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

(1)100   910    2 000

解析

由电表改装原理结合串并联电流、电压特点3个列方程求解。即利用R1和表头构成1 mA的电流表时,I=Ig+R1,若使用a、b两个接线柱时,U2=R2(Ig+Rg)+IgRg,若使用a、c两个接线柱,U3=(R1+R2)(Ig+Rg)+IgRg解出三个R的阻值

考查方向

考查电路结构的各个物理量的计算

解题思路

串并联电流的电流、电压特点

易错点

电路结构

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

(2)50

解析

采用分压式时滑动变阻器一般选择小量程的阻值,方便、快捷而且能起到四两拨千斤的效果

考查方向

控制电路的选择

解题思路

小电阻滑动变阻器方便

易错点

选择器材

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

(3)M

解析

校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近M端有效保护上面的仪表

考查方向

控制电路的选择

解题思路

分析安全问题

易错点

理解电路特点

第(4)小题正确答案及相关解析

正确答案

(4)大于

解析

改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小的原因是流过的电流偏小,即电阻偏大

考查方向

电学实验考查,试题难度较大

解题思路

误差分析

易错点

实际值与测量值的关系

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