2025年人教版必修3物理下冊月考試卷含答案_第1頁
2025年人教版必修3物理下冊月考試卷含答案_第2頁
2025年人教版必修3物理下冊月考試卷含答案_第3頁
2025年人教版必修3物理下冊月考試卷含答案_第4頁
2025年人教版必修3物理下冊月考試卷含答案_第5頁
已閱讀5頁,還剩24頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

…………○…………內(nèi)…………○…○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年人教版必修3物理下冊月考試卷含答案考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四五六總分得分評卷人得分一、選擇題(共9題,共18分)1、如圖所示,平行金屬板中帶電質(zhì)點P原處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器的滑片向b端移動時,則()

A.質(zhì)點P將向上運動B.電流表讀數(shù)減小C.電壓表讀數(shù)減小D.上消耗的功率增大2、電容器是一種重要的電學元件。兩個彼此絕緣又相距很近的導體,就構(gòu)成一個簡單的電容器,它能儲存電荷。電容器儲存電荷的特性可以用電容C來表征。在電容器放電過程中,下列說法正確的是()A.電容器所帶的電荷量逐漸減小B.電容器所帶的電荷量逐漸增大C.電容器兩極間的電壓保持不變D.電容器兩極間的電壓逐漸增大3、如圖所示,L1、L2、L3為三個相同的燈泡且電阻恒定,電源內(nèi)阻是燈泡電阻的1.5倍。在變阻器R的滑片P向上移動過程中;下列正確的是()

A.L1變亮,L2變亮,L3變暗B.電源輸出功率變大C.電源總功率變小D.L1中電流變化量大于L2中電流變化量4、地毯中加入少量的金屬纖維是為了()A.避免人走動時產(chǎn)生靜電B.將人走動時產(chǎn)生的靜電及時導走C.增加地毯的強度和韌性D.對地毯起裝飾作用5、在物理學的發(fā)展過程中,許多物理學家都做出了重要的貢獻,關(guān)于物理學史與物理學研究方法,下列敘述正確的是()A.質(zhì)點和點電荷都是真實存在的B.法拉第最早提出了“場”的概念C.元電荷是由庫侖通過實驗測出的D.牛頓通過第谷的觀測記錄,提出了行星運動定律6、如圖所示,a、b為等量同種點電荷Q1、Q2連線的三等分點,重力不計的帶電粒子從a點由靜止釋放,沿ab方向運動。則帶電粒子從a運動到b的過程中;其速度隨時間變化的圖像可能正確的是()

A.B.C.D.7、下列各組物理量中前者為矢量、后者為標量的是A.位移和速度B.速率和電流C.電動勢和電勢D.加速度和電勢差8、人體的細胞膜模型圖如圖所示,由磷脂雙分子層組成,雙分子層之間存在電壓(醫(yī)學上稱為膜電位),現(xiàn)研究某小塊均勻的細胞膜,厚度為d,膜內(nèi)的電場可看作勻強電場,簡化模型如圖b所示,初速度可視為零的一價正鉀離子僅在電場力的作用下,從圖中的A點運動到B點;下列說法正確的是()

A.鉀離子的電勢能增大B.點電勢等于點電勢C.若膜電位增加,則鉀離子進入細胞內(nèi)的速度更大D.若膜電位不變,膜的厚度越大,則鉀離子進入細胞內(nèi)的速度越大9、用智能手機軟件可測量磁感應強度,如圖所示,將手機平放在面積為的水平桌面上,在手機上建立三維坐標系,手機顯示屏所在平面為xOy面,豎直向上為z軸正方向,測得根據(jù)測量數(shù)據(jù)可知()

A.測量地點位于赤道位置B.通過桌面的磁通量為C.通過桌面的磁通量為D.通過桌面的磁通量為評卷人得分二、多選題(共6題,共12分)10、如圖所示,R為定值電阻,當電鍵R閉合后;一帶電液滴恰好靜止于兩板正中央,若滑動變阻器的觸頭向上滑動時,下列說法正確的是()

A.電壓表的示數(shù)增大B.電流表的示數(shù)增大C.電容器兩端電壓減小D.帶電液滴將加速向上運動11、兩個相同的金屬小球(均可視為點電荷),帶電荷量大小之比為1:3,固定在相距為r的兩處,它們間庫侖力的大小為F,兩小球相互接觸后將其固定在距離為的兩處,則兩球間庫侖力的大小可能為()A.FB.FC.FD.4F12、如圖所示,水平放置的平行金屬板電容器帶等量異號電荷,電容器的電容為C,兩極板的長度均為L,板間距離也為L,是兩板之間的中線,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球從M板左側(cè)與M板等高的A點以某一速度水平向右拋出,恰好從O點進入電場,然后從N板的右邊緣離開電場,不考慮極板邊緣效應,重力加速度為g;下列說法正確的是()

A.小球到達O點的速度大小為B.M板帶正電C.平行板電容器所帶電荷量為D.小球到達N板時的速度大小為13、如圖所示,正方形區(qū)域ABCD與某一勻強電場平行,在A點有一個粒子源沿各個方向發(fā)射帶負電的粒子,若與AB成45°的方向以的速度射入正方形區(qū)域的粒子恰好垂直于BC打到了E點,E點是BC的中點,已知正方形的邊長為1m,粒子的比荷為C點電勢為零;不計粒子的重力和粒子之間的相互作用,則下列說法正確的是()

A.該勻強電場的方向可能由B指向DB.打到E點的粒子在運動過程中動能逐漸減少,電勢能逐漸增加C.B點電勢一定高于C點電勢,D.從AD方向射入的粒子可能到達C點14、有一靈敏電流計,其表頭內(nèi)阻Rg=1000Ω,滿偏電流Ig=100μA,以下說法正確的是()A.把它改成量程為1.5V的電壓表,應串聯(lián)一個15kΩ的電阻B.把它改成量程為1.0A的電流表,應并聯(lián)一個約0.1Ω的電阻C.把它改成量程為1.0A的電流表,測量某電流時讀數(shù)為0.5A,此時流過表頭的電流為50μAD.把它改成量程為1.5V的電壓表,測量某電壓時讀數(shù)為1.5V,此時流過表頭的電流為100μA15、用如圖所示的電路來測量電池電動勢和內(nèi)電阻;根據(jù)測得的數(shù)據(jù)作出了如圖所示的U-I圖線,由圖可知。

A.電池電動勢的測量值為1.40VB.電池內(nèi)阻的測量值為1.0ΩC.外電路發(fā)生短路時的電流為0.40AD.電壓表示數(shù)為1.20V時,電流表的示數(shù)I′=0.2A評卷人得分三、填空題(共8題,共16分)16、1825年,瑞士科學家科拉頓用實驗探索如何產(chǎn)生感應電流。如圖,他將“電流表”和線圈分別放在兩個房間里,并用導線連成閉合回路。他用磁鐵在線圈中插進或拔出進行實驗時,并在兩個房間之間跑來跑去,結(jié)果沒有觀察到感應電流??评D看不到實驗現(xiàn)象的原因是___________。后來由科學家______發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象。17、如圖,傾角為θ的光滑絕緣斜面底端固定一帶電量為﹢Q的物體A,另一帶電量為﹢q、質(zhì)量為m的物塊沿斜面從B點由靜止開始運動到C點.若B、C兩點間的電勢差為U,則物塊從B運動到C的過程中電勢能的變化量為_______;若物塊運動到C點時速度恰好達到最大,則AC間的距離應為________.

18、如圖所示,電路電壓U恒定,三個燈完全相同且電阻恒定,當滑動變阻器的滑片P由a向b滑動過程中,三個燈的亮度變化特點是________,________,________.

19、如圖所示,電容器上板A接電源正極、下板B接電源負極,且將上極板接地,電源電壓恒定,開關(guān)S始終閉合,一帶電液滴恰靜止在電容器內(nèi)部P點,現(xiàn)將電容器下極板B向下平移一小段距離,則電容器的電容將_________(填“不變”、“增大”、“減小”),液滴將______________(填“靜止不動”;“向下運動”、“向上運動”).

20、如圖,已充電的平行板電容器的極板A與一靈敏靜電計相接,極板B接地。若將兩板間的電介質(zhì)(圖中虛線所示)抽出,那么靜電計指針的偏轉(zhuǎn)角度____________(填“增大”、“減小”或“不變”),由此可判斷電容器的電容__________(填“增大”;“減小”或“不變”)。

21、如圖所示,用靜電計可以測量已充電的平行板電容器兩極板之間的電勢差U,電容器已帶電,若減小兩極板間的距離,指針張角______(填“增大”、“減小”或“不變”),A、B兩板間的場強大小______(填“增大”“減小”或“不變”)。

22、下面各圖均是用游標卡尺測量時的示意圖,圖甲中游標卡尺為50分度的游標卡尺,圖乙中游標卡尺為20分度的,圖丙中游標卡尺為10分度的,它們的讀數(shù)分別為:________;________;________。

23、在如圖所示的電路中,小量程電表頭的內(nèi)阻Rg=100Ω,滿偏電流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=100Ω.

(1)當S1和S2均斷開時,改裝所成的表是________表(填“電流”或“電壓”,)。量程_______________。

(2)當S1和S2均閉合時,改裝所成的表是_____表(填“電流”或“電壓”)。量程_____。評卷人得分四、作圖題(共4題,共40分)24、如圖所示,A、B、C為勻強電場中的三個點,已知φA=18V,φB=11V,φC=-3V。試畫出該電場的電場線;并保留作圖時所用的輔助線(用虛線表示輔助線,實線表示電場線)。

25、如圖,黑箱面板上有三個接線柱1、2和3,黑箱內(nèi)有一個由四個阻值相同的電阻構(gòu)成的電路。用歐姆表測得1、2接線柱之間的電阻為2、3接線柱之間的電阻為1、3接線柱之間的電阻為在虛線框中畫出黑箱中的電阻連接方式。

26、如圖1所示,用電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源,向滑動變阻器R供電。改變變阻器R的阻值,路端電壓U與電流I均隨之變化。

(1)以U為縱坐標,I為橫坐標,在圖2中畫出變阻器阻值R變化過程中U-I圖像的示意圖,并說明U-I圖像與兩坐標軸交點的物理意義。

(2)請在圖2畫好的U-I關(guān)系圖線上任取一點;畫出帶網(wǎng)格的圖形,以其面積表示此時電源的輸出功率。

27、由電流產(chǎn)生的磁場方向如圖所示;請在圖中標出線圈中的電流方向.

評卷人得分五、實驗題(共1題,共4分)28、某校實驗興趣小組在實驗室測量電壓表的內(nèi)阻。

(1)該小組先用歐姆表的“”擋粗測電壓表內(nèi)阻,示數(shù)如圖甲所示,則該電壓表的內(nèi)阻約為______測量時歐姆表的黑表筆要與待測電壓表的______(選填“”或“”)接線柱相連。

(2)為了更準確測量該電壓表的內(nèi)阻;實驗室提供了下面實驗器材:

A.待測電壓表(量程)

B.電壓表(量程內(nèi)阻約為)

C.滑動變阻器(最大阻值為額定電流為)

D.定值電阻(阻值為)

E.電源(電動勢為內(nèi)阻約為)

F.開關(guān)一個;導線若干。

①根據(jù)提供的實驗器材,在方框內(nèi)畫出實驗電路圖______;

②將實物連接補畫完整______;

③實驗中將電壓表和電壓表的讀數(shù)分別記為和改變滑片位置,記錄多組和的值,并作出關(guān)系圖像如圖丙所示,圖線為傾斜直線,其斜率則電壓表內(nèi)阻的測量值為______評卷人得分六、解答題(共2題,共6分)29、如圖所示,電源的E、r保持不變,燈泡A、B、C均為固定電阻.在圖示情況下,A、B、C三燈的亮度相同.問:

(1)三個燈泡電阻的大小關(guān)系.

(2)若滑片P向下滑動,分析兩電壓表示數(shù)的變化量的絕對值和的大小關(guān)系,以及A、B、C三燈的亮度變化及亮度的強弱順序.

30、如圖所示,A球質(zhì)量為m,懸掛在絕緣細繩上,處于靜止狀態(tài),此時繩與豎直方向成α角.在同一高度相距r處有一帶電量為-Q的小球B固定在絕緣支座上.兩球均可視為點電荷,重力加速度為g,求:

(1)A球受到的庫侖力;

(2)A球所帶的電荷量.參考答案一、選擇題(共9題,共18分)1、C【分析】【詳解】

ABC.由圖可知,與滑動變阻器串聯(lián)后與并聯(lián)后,再由串聯(lián)接在電源兩端;電容器與并聯(lián);當滑片向b移動時,滑動變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減??;由閉合電路歐姆定律可知,電路中電流增大;路端電壓減小,同時兩端的電壓也增大;故并聯(lián)部分的電壓減??;由歐姆定律可知流過的電流減小,則流過并聯(lián)部分的電流增大,故電流表示數(shù)增大,因并聯(lián)部分電壓減小,而中電壓增大;故電壓表示數(shù)減小,因電容器兩端電壓減小,故電荷受到的向上電場力減小,則重力大于電場力,合力向下,電荷向下運動,故AB錯誤,C正確;

D.因兩端的電壓減小,由可知,上消耗的功率減小;故D錯誤;

故選C。2、A【分析】【分析】

【詳解】

AB.電容器在放電過程中;電荷量逐漸減小,B錯誤,A正確;

CD.根據(jù)

可知;兩極板的電壓逐漸減小,CD錯誤。

故選A。3、B:D【分析】【分析】

【詳解】

A.當變阻器R的滑片P向上移動時,R減小,外電路總電阻減小,由閉合電路歐姆定律可知,干路電流I增大,則L3燈變亮。根據(jù)串聯(lián)電路的特點可知,并聯(lián)部分的電壓減小,L2燈變暗。由于干路電流增大,而通過L2的電流減小,則通過L1的電流增大,L1燈變亮。故A錯誤;

B.由題電源內(nèi)阻是燈泡電阻的1.5倍,三燈泡與變阻器混聯(lián)后電阻大于電源內(nèi)阻,當變阻器R的滑片P向上移動時;外電路總電阻減小,則知電源輸出功率增大。故B正確;

C.由于干路電流增大;所以電源的總功率變大。故C錯誤;

D.由上述分析得知,通過L2的電流減小,通過L1的電流增大,而干路電流增大,則L2燈中電流變化值小于L1燈中電流變化值。故D正確。

故選BD。

【點睛】

本題是電路的動態(tài)變化分析問題,按局部到整體,再回到局部的思路進行分析。根據(jù)推論:外電路總電阻與電源內(nèi)阻相等時,電源的輸出功率最大分析電源的輸出功率如何變化。4、B【分析】【分析】

【詳解】

人在地毯上走動時;鞋底與地毯之間會產(chǎn)生靜電,會對生活帶來不便和危害,阻止靜電的產(chǎn)生是不可能的,但可以采取措施及時將靜電導走。在地毯中加入少量金屬纖維就是為了將產(chǎn)生的靜電導向地面。

故選B。5、B【分析】【詳解】

A.質(zhì)點和點電荷都是不存在的;故都是理想化模型,故A錯誤;

B.法拉第最早提出來“場”的概念;故B正確;

C.元電荷是由密立根通過實驗測出的;C錯誤;

D.開普勒通過第谷的觀測記錄;提出了行星運動定律,D錯誤。

故選B。6、B【分析】B【關(guān)鍵能力】本題考查帶電粒子在電場中的運動;需要考生利用牛頓運動定律分析粒子受力與運動的關(guān)系并能應用圖象表示速度與時間的關(guān)系,考查考生的信息加工能力;邏輯推理能力。

【詳解】

因為等量同種電荷的連線中點處場強為零,所以帶電粒子從a運動到b的過程中,電場力先減小后增大,并且對稱分布,由F=ma得加速度也先減小后增大,故速度-時間圖象的斜率先減小后增大,B項正確7、D【分析】【分析】

【詳解】

A.位移和速度都是矢量;故A錯誤.

B.速率是速度的大小;是標量.電流雖然有方向,但電流運算時不遵守矢量運算法則平行四邊形定則,所以電流是標量,故B錯誤.

C.電動勢和電勢都是標量;故C錯誤.

D.加速度是矢量,電勢差是標量,故D正確.8、C【分析】【詳解】

A.初速度可視為零的一價正鉀離子僅在電場力的作用下,從圖中的A點運動到B點;可知鉀離子運動中電場力做正功,所以鉀離子的電勢能減小,故A錯誤;

B.初速度可視為零的一價正鉀離子僅在電場力的作用下,從圖中的A點運動到B點,則電場線從A到B,沿電場線電勢降低,所以A點電勢大于B點電勢;故B錯誤;

CD.由動能定理可知

若膜電位不變時,即電壓U不變時,鈉鉀子進入細胞內(nèi)的速度不變;電壓U增加時;速度增大,故C正確,D錯誤。

故選C。9、B【分析】【詳解】

A.赤道位置的地磁場方向水平由南指向北,豎直方向的分磁場為零,即故A錯誤;

BCD.通過桌面的磁通量為

故B正確;CD錯誤。

故選B。二、多選題(共6題,共12分)10、A:D【分析】【詳解】

ABC.若滑動變阻器的觸頭向上滑動時,RP電阻變大,總電阻變大,總電流減小,路端電壓變大,電容器兩端電壓變大,R上的電壓減小;則電壓表讀數(shù)變大,選項A正確,BC錯誤;

D.電容器兩端電壓變大;則液滴所受的向上的電場力變大,液滴將加速向上運動,選項D正確;

故選AD.11、B:C【分析】【詳解】

試題分析:由庫侖定律得:當兩球相接觸時,若兩球電性相同,電荷量均分,若兩球電性相反,電荷量先中和在均分,由上知B;C對.

考點:庫倫定律.12、A:D【分析】【詳解】

A.帶電小球從A點運動到O點做平拋運動,則有

解得

帶電小球到達O點的速度

故A正確;

B.小球進入電場后設(shè)加速度為a,小球恰好從N板的右邊緣離開電場,則有

解得小球在電場中的加速度

可知小球受到電場力方向向上,由于小球帶正電,則M板帶負電;故B錯誤;

C.根據(jù)牛頓第二定律可得

帶入數(shù)值,解得兩極板的電壓

所以平行板電容器所帶的電荷量

故C錯誤;

D.帶電小球到達N板右邊緣時,設(shè)豎直方向的分速度為則有

代入數(shù)據(jù)得

水平速度為

所以帶電小球到達N板時的速度大小為故D正確。

故選AD。13、B:C【分析】【詳解】

A.與AB成45°的方向以的速度射入正方形區(qū)域的粒子恰好垂直于BC打到了E點,E點恰好是BC的中點,粒子水平方向做勻變速直線運動,據(jù)位移公式可得

豎直方向做勻減速直線運動,可得

其中

聯(lián)立解得粒子達到E點時速度大小為

說明粒子水平方向速度不變做的是勻速直線運動,所以粒子可以看成從E到A的類平拋運動,帶負電的粒子受到的電場力向下,故勻強電場方向由B指向C。故A錯誤;

B.在該粒子的運動過程中電場力做負功;動能逐漸減少,電勢能逐漸增加。故B正確;

C.根據(jù)類平拋的原理,粒子在水平方向做勻速直線運動,故運動時間為

代入

解得

沿電場方向電勢降低,故B點電勢一定高于C點電勢,可得

C點電勢為零,即根據(jù)

可得

故C正確;

D.從AD方向射入的粒子做直線運動,不可能到達C點。故D錯誤。

故選BC。14、B:C:D【分析】【詳解】

A.把它改成量程為1.5V的電壓表,應串聯(lián)電阻的阻值為

故A錯誤;

B.把它改成量程為1.0A的電流表,應并聯(lián)電阻的阻值為

故B正確;

C.把它改成量程為1.0A的電流表,測量某電流時讀數(shù)為0.5A,此時流過表頭的電流為

故C正確;

D.把它改成量程為1.5V的電壓表;測量某電壓時讀數(shù)為1.5V,此時表頭滿偏,即流過表頭的電流為100μA,故D正確。

故選BCD。15、A:B:D【分析】【詳解】

A、由圖象可知,電源U﹣I圖象與縱軸交點坐標表示電源的電動勢,則知電源的電動勢為1.40V,故A正確;

B、電源的內(nèi)阻r=||Ω=1Ω,故B正確;

C外電路發(fā)生短路時的電流I1.40A,故C錯誤;

D、當電壓表示數(shù)為1.20V時,I′A=0.20A,故D正確;三、填空題(共8題,共16分)16、略

【分析】【分析】

【詳解】

[1].在磁鐵插進或拔出線圈的過程中;磁通量發(fā)生變化,閉合回路中會產(chǎn)生電流,但等科拉頓跑到電流計面前時,磁通量已不再變化,因此沒有觀察到感應電流;

[2].后來由科學家法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象?!窘馕觥吭诖盆F插進或拔出線圈的過程中,磁通量發(fā)生變化,閉合回路中會產(chǎn)生電流,但等科拉頓跑到電流計面前時,磁通量已不再變化,因此沒有觀察到感應電流法拉第17、略

【分析】【詳解】

[1].物塊從B運動到C的過程中,電場力做負功Uq,電勢能增加,則根據(jù)則電勢能的變化量為-Uq;

[2].物塊運動到C點時速度恰好達到最大,則滿足

解得【解析】-Uq,18、略

【分析】【詳解】

[1][2][3]當滑動變阻器的滑片P由a向b滑動過程中,電路中的總電阻值先增大后減小,所以電路中總電流先減小后增大,即燈泡L1的亮度先變暗后變亮。當電路中總電流減小時,L1分擔的電壓減小,L2、L3及滑動變阻器分擔的電壓增大,滑動過程中L2與滑動變阻器上端的總阻值增大,所以通過L2燈的電流減小,L2燈將變暗,而L3燈與滑動變阻器下端的阻值減小,電流將增大,所以L3燈將變亮。同理電路中總電阻減小時,可知L2燈將繼續(xù)變暗,L3燈將繼續(xù)變亮。由上可知L1先變暗后變亮,L2一直變暗,L3一直變亮?!窘馕觥肯茸儼岛笞兞烈恢弊儼狄恢弊兞?9、略

【分析】【詳解】

[1]根據(jù)電容器的電容公式

可知B板下移,d增大,電容C減?。?/p>

[2]帶電液滴處于平衡狀態(tài),兩極板間電勢差不變,下極板B向下平移一小段距離,由

可知,電場強度變小,則

液滴將向下運動。【解析】減小向下運動20、略

【分析】【詳解】

[1][2]將兩板間的電介質(zhì)抽出;則介電常數(shù)變小,保持其他條件不變,Q不變;

根據(jù)

則電容器的電容減小,兩板間電壓增大,靜電計指針的偏角將增大;?!窘馕觥吭龃鬁p小21、略

【分析】【分析】

【詳解】

[1][2]減小兩極板之間的距離,由電容的決定式

可知,電容增大,電容器的電量不變,由

分析可知,則極板電壓U減小,那么指針張角減??;根據(jù)

可知兩極板間的場強與極板間距無關(guān),即電場強度不變【解析】①.減?、?不變22、略

【分析】【詳解】

[1]在圖甲中,主尺讀數(shù)為42mm,游標尺上第5條刻度線與主尺上的一條刻度線對齊,由于游標尺是50分度的,所以讀數(shù)為42mm+5×0.02mm=42.10mm

[2]在圖乙中,主尺讀數(shù)為63mm,游標尺上第6條刻度線與主尺上的一條刻度線對齊,由于游標尺是20分度的,所以讀數(shù)為63mm+6×0.05mm=63.30mm

[3]在圖丙中,主尺讀數(shù)為29mm,游標尺上第8條刻度線與主尺上的一條刻度線對齊,由于游標尺是10分度的,所以讀數(shù)為29mm+8×0.1mm=29.8mm【解析】42.1063.3029.823、略

【分析】【詳解】

(1)[1][2].根據(jù)串聯(lián)電阻具有分壓作用可知,S1和S2斷開時,改裝的應是電壓表,由

可知電壓表的量程是1V;

(2)[3][4].當S1和S2均閉合時,電流表與電阻R2并聯(lián),改裝的應是電流表,由

所以電流表的量程是2mA;【解析】電壓1V電流2mA四、作圖題(共4題,共40分)24、略

【分析】【分析】

【詳解】

連接BC,過A點作BC的平行且與BC線段相等的線段AD,將AD分成兩等份,找出B點的等勢點,即E點,電勢為11V,連接BE,則BE為等勢線;電場線與等勢線垂直,由高電勢指向低電勢,如圖所示。

【解析】25、略

【分析】【詳解】

因為1;2接線柱之間的電阻與2、3接線柱之間的電阻之和等于1、3接線柱之間的電阻;所以2為中間的結(jié)點,又因為2、3接線柱之間的電阻與1、2接線柱之間的電阻的差等于1、2接線柱之間的電阻的一半,故2、3之間有兩個電阻井聯(lián),后再與第三個電阻串聯(lián),每個電阻均為1Ω,連接方式如圖所示。

【解析】26、略

【分析】【詳解】

(1)由閉合電路歐姆定律可知

所以圖像與縱軸交點的坐標值為電源電動勢;與橫軸交點的坐標值為短路電流,如圖所示。

(2)電源的輸出功率等于路端電壓與干路電流的乘積;即所要求的的面積為該點向坐標軸作垂線后與坐標軸圍成的面積,如圖所示。

【解析】(1)U-I圖像如圖所示。圖像與縱軸交點的坐標值為電源電動勢,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論