2025屆黑龍江省雞西市東方紅林業(yè)局中學(xué)物理高二第一學(xué)期期中聯(lián)考試題含解析_第1頁
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2025屆黑龍江省雞西市東方紅林業(yè)局中學(xué)物理高二第一學(xué)期期中聯(lián)考試題注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示,a、b兩個(gè)點(diǎn)電荷帶等量同種正電荷,位置固定,O為ab的中點(diǎn),O1O2通過O且與ab垂直,一個(gè)電子(重力可忽略)從O2一側(cè)沿O2O1方向射入,則電子穿過O再向左運(yùn)動(dòng)的過程中A.它的加速度逐漸變大B.它的加速度逐漸變小C.它的加速度開始一段逐漸加大,后來逐漸減小D.它的加速度開始一段逐漸減小,后來逐漸增加2、小球P和Q用不可伸長(zhǎng)的輕繩懸掛在天花板上,P球的質(zhì)量大于Q球的質(zhì)量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短.將兩球拉起,使兩繩均被水平拉直,如圖所示,將兩球由靜止釋放,在各自軌跡的最低點(diǎn)()A.P球的速度一定大于Q球的速度B.P球的動(dòng)能一定小于Q球的動(dòng)能C.P球所受繩的拉力一定大于Q球所受繩的拉力D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度3、用細(xì)繩拴一個(gè)質(zhì)量為m帶正電的小球B,另一個(gè)也帶正電的小球A固定在絕緣豎直墻上,A、B兩球離地面的高度均為h.小球B在重力、拉力和庫侖力的作用下靜止不動(dòng),如圖所示.現(xiàn)將細(xì)繩剪斷后()A.小球B在細(xì)繩剪斷瞬間開始做平拋運(yùn)動(dòng)B.小球B在細(xì)繩剪斷瞬間加速度等于gC.小球B落地的時(shí)間等于D.小球B落地的速度大于4、在如圖所示的四幅圖中,正確標(biāo)明了帶電粒子所受洛倫茲力f方向的是()A. B.C. D.5、如圖所示,一內(nèi)外側(cè)均光滑的半圓柱槽置于光滑的水平面上.槽的左側(cè)有一豎直墻壁.現(xiàn)讓一小球(可認(rèn)為質(zhì)點(diǎn))自左端槽口A點(diǎn)的正上方從靜止開始下落,與半圓槽相切并從A點(diǎn)進(jìn)入槽內(nèi),則下列說法正確的是()A.小球離開右側(cè)槽口以后,將做豎直上拋運(yùn)動(dòng)B.小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的全過程中,只有重力對(duì)小球做功C.小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的全過程中,小球與槽組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒D.小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的全過程中,小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向上的動(dòng)量守恒6、小明乘電梯從一樓上升到三樓,在電梯啟動(dòng)和制動(dòng)時(shí),他所處的狀態(tài)是()A.超重、超重 B.失重、失重 C.超重、失重 D.失重、超重二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示的電路中,E為電源,其內(nèi)阻為r,L為小燈泡(其燈絲電阻可視為不變),R1、R2為定值電阻,R3為光敏電阻,其阻值大小隨所受照射光強(qiáng)度的增大而減小,V為理想電壓表.若將照射R3的光的強(qiáng)度減弱,則A.電壓表的示數(shù)變大B.小燈泡變暗C.通過R2的電流變大D.電源內(nèi)阻消耗的功率變大8、閉合回路的磁通量隨時(shí)間t變化圖象分別如圖所示,關(guān)于回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的下列論述,其中正確的是()A.圖甲回路中沒有感應(yīng)電流B.圖乙回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)恒定不變C.圖丙回路中0~t0時(shí)間內(nèi)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)小于t0~2t0時(shí)間內(nèi)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)D.圖丁回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)先變大后變小9、如圖所示,為示波器正常工作的示意圖,電子經(jīng)電壓U1加速后以速度v0垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),離開電場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)量是h.兩平行板間距離為d,電勢(shì)差為U2,板長(zhǎng)是l,為提高示波器的靈敏度h/U2(每單位電壓引起的偏轉(zhuǎn)量)可采用以下哪些方法()A.增大兩板間電勢(shì)差U2B.盡可能使板長(zhǎng)l短一些C.盡可能使板距d小一些D.使加速電壓U1降低一些10、如圖所示,AC、BD為圓的兩條互相垂直的直徑,圓心為O,半徑為r,將帶等電荷量的正、負(fù)點(diǎn)電荷放在圓周上,它們的位置關(guān)于AC對(duì)稱,+q與O點(diǎn)的連線和OC夾角為30°,下列說法正確的是A.A、C兩點(diǎn)的電勢(shì)關(guān)系是φA=φCB.B、D兩點(diǎn)的電勢(shì)關(guān)系是φB=φDC.O點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小為kqD.O點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小為3三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某學(xué)習(xí)小組在所研究小燈泡(額定電壓為3.5V)的伏安特性曲線,實(shí)驗(yàn)中除導(dǎo)線和開關(guān)外,還有以下器材可供選擇:A.電源E(電源電動(dòng)勢(shì)為6.0V)B.電壓表V(量程為0-5V,內(nèi)阻約為4kΩ)C.電流表A(量程為0-0.6A,內(nèi)阻約為0.2Ω)D.滑動(dòng)變阻器(最大阻值10Ω,額定電流1A)E.滑動(dòng)變阻器(最大阻值2kΩ,額定電流100mA)(1)為了便于調(diào)節(jié),減小讀書誤差和系統(tǒng)誤差,請(qǐng)你選擇合適的滑動(dòng)變阻器_________(填所選儀器前的字母序號(hào))(2)根據(jù)正確設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)電路圖,學(xué)習(xí)小組測(cè)得電壓、電流,并求得對(duì)應(yīng)電阻值,如下表:電壓/V00.200.501.001.502.002.503.003.50電流/A00.0510.1050.1650.2050.2350.2600.2800.300根據(jù)表格中的數(shù)據(jù),學(xué)習(xí)小組的同學(xué)在圖中畫出了小燈泡的伏安特性曲線。現(xiàn)要知道圖線上P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電阻,有同學(xué)認(rèn)為可以作曲線在P點(diǎn)的切線,而就等于該切線的斜率的倒數(shù),這樣做是否正確?答:________(選填“正確”或“不正確”)(3)小燈泡的U-I圖線是曲線而不是過原點(diǎn)的直線,原因是:____________12.(12分)現(xiàn)要測(cè)量某一電壓表V的內(nèi)阻。給定的器材有:待測(cè)電壓表V(量程2V,內(nèi)阻約4kΩ);電流表A(量程1.2mA,內(nèi)阻約500Ω);直流電源E(電動(dòng)勢(shì)約2.4V,內(nèi)阻不計(jì));固定電阻3個(gè),R1=4000Ω,R2=10000Ω,R3=15000Ω;電鍵S及導(dǎo)線若干。要求測(cè)量時(shí)兩電表指針偏轉(zhuǎn)均超過其量程的一半。(1)試從3個(gè)固定電阻中選用1個(gè),與其它器材一起組成測(cè)量電路,則選擇______(填“R1”、“R2”或“R3”);(2)在虛線內(nèi)畫出測(cè)量的原理圖___________。(要求電路中各器材用題中給定的符號(hào)標(biāo)出。)(3)電路接通后,若電壓表讀數(shù)為U,電流表讀數(shù)為I,則電壓表內(nèi)阻Rv=_________。(用題中所給字母表示)四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示為某同學(xué)組裝完成的簡(jiǎn)易多用電表的電路圖.圖中E是電池;R1、R2、R3、R4和R1是固定電阻,R6是可變電阻;表頭G的滿偏電流為1mA,內(nèi)阻為200Ω.虛線方框內(nèi)為換擋開關(guān),A端和B端分別與兩表筆相連.該多用電表有1個(gè)擋位,1個(gè)擋位為:直流電壓10V擋和1V擋,直流電流10mA擋和100mA擋,歐姆×10Ω擋.根據(jù)以上求(1)圖中的A端與什么顏色表筆相連接?(2)當(dāng)電池長(zhǎng)期使用使得電動(dòng)勢(shì)變小,用該電池的多用電表測(cè)電阻時(shí),電阻的測(cè)量值是偏大還是偏?。浚?)根據(jù)以上給的條件求出R1、R2、R4、R1.14.(16分)如圖所示,一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與一電動(dòng)勢(shì)為U的電源兩極相連,上極板中心有一小孔M(小孔對(duì)電場(chǎng)的影響可忽略不計(jì)).小孔正上方d處的P點(diǎn)有一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,該粒子從靜止開始下落,經(jīng)過小孔M進(jìn)入電容器,并恰好在下極板中心的小孔N處(小孔對(duì)電場(chǎng)的影響可忽略不計(jì))返回.(忽略極板外電場(chǎng)的影響).(1)求粒子從P點(diǎn)到小孔N處的時(shí)間t;(2)①若將下極板向上平移d/3,則從P點(diǎn)開始下落的相同粒子,粒子能否返回,若能返回請(qǐng)計(jì)算將在距上極板多遠(yuǎn)處開始返回,若不能說明理由.②若將上極板向上平移d/3,則從P點(diǎn)開始下落的相同粒子,粒子能否返回,若能返回請(qǐng)計(jì)算將在距上極板多遠(yuǎn)處開始返回,若不能說明理由.15.(12分)如圖所示,甲帶電體固定在絕緣水平面上的O點(diǎn).另一個(gè)電荷量為+q、質(zhì)量為m的帶電體乙,從P點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)L運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)達(dá)到最大速度v.已知乙與水平面的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,靜電力常量為k.求:(1)Q處電場(chǎng)強(qiáng)度的大小;(2)P、Q兩點(diǎn)電勢(shì)差.

參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】本題考查了電場(chǎng)中雙電荷模型的特點(diǎn)—等量同種電荷形成的電場(chǎng),在兩電荷的連線上,每點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)方向由該點(diǎn)指向O點(diǎn),大小由O點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)為零開始向兩端逐漸增大,兩電荷的連線上任一點(diǎn)與該點(diǎn)關(guān)于O點(diǎn)對(duì)稱點(diǎn)的強(qiáng)度大小相等,方向相反,所以根據(jù)公式可得電子在運(yùn)動(dòng)過程中受到的電場(chǎng)力先減小,到O點(diǎn)最小,再O1方向的過程中電場(chǎng)力逐漸增大,所以它的加速度開始一段逐漸減小,后來逐漸增加,D正確,ABC錯(cuò)誤思路拓展:本題的關(guān)鍵是清楚等量同種電荷的電場(chǎng)線分布情況,根據(jù)電場(chǎng)線分布情況判斷電場(chǎng)強(qiáng)度,2、C【解析】從靜止釋放至最低點(diǎn),由機(jī)械能守恒得:mgR=mv2,解得:,在最低點(diǎn)的速度只與半徑有關(guān),可知vP<vQ;動(dòng)能與質(zhì)量和半徑有關(guān),由于P球的質(zhì)量大于Q球的質(zhì)量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短,所以不能比較動(dòng)能的大?。蔄B錯(cuò)誤;在最低點(diǎn),拉力和重力的合力提供向心力,由牛頓第二定律得:F-mg=m,解得,F(xiàn)=mg+m=3mg,,所以P球所受繩的拉力一定大于Q球所受繩的拉力,向心加速度兩者相等.故C正確,D錯(cuò)誤.故選C.點(diǎn)睛:求最低的速度、動(dòng)能時(shí),也可以使用動(dòng)能定理求解;在比較一個(gè)物理量時(shí),應(yīng)該找出影響它的所有因素,全面的分析才能正確的解題.3、D【解析】A、將細(xì)繩剪斷瞬間,小球受到球的重力和庫侖力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,因此剪斷瞬間起開始,不可能做平拋運(yùn)動(dòng),且加速度大于g,故AB錯(cuò)誤;CD、小球在落地過程中,除受到重力外,還受到庫侖斥力,那么豎直方向的加速度大于g,因此球落地的時(shí)間小于,落地的速度大于,故C錯(cuò)誤,D正確;故選D。4、A【解析】

運(yùn)動(dòng)電荷在磁場(chǎng)中所受洛倫茲力F的方向根據(jù)左手定則判斷.用左手定則逐一檢查四個(gè)選項(xiàng),選擇正確的選項(xiàng)【詳解】A、磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,正電荷運(yùn)動(dòng)方向向右,根據(jù)左手定則,洛倫茲力的方向豎直向下.故A正確,B錯(cuò)誤.C、磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,正電荷運(yùn)動(dòng)方向向右,根據(jù)左手定則,洛倫茲力方向豎直向上.故C錯(cuò)誤.D、磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)方向向右,根據(jù)左手定則,洛倫茲力方向豎直豎直向下.故D錯(cuò)誤.故選A.【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵掌握左手定則判斷洛倫茲力的方向,知道四指方向與正電荷運(yùn)動(dòng)方向相同.5、C【解析】

A、小球經(jīng)過槽的最低點(diǎn)后,在小球沿槽的右側(cè)面上升的過程中,槽也向右運(yùn)動(dòng),小球離開右側(cè)槽口時(shí)相對(duì)于地面的速度斜向右上方,小球?qū)⒆鲂睊佭\(yùn)動(dòng)而不是做豎直上拋運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;B、小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的全過程中,從剛釋放到最低點(diǎn),只有重力做功,而從最低點(diǎn)開始上升過程中,除小球重力做功外,還有槽對(duì)球作用力做負(fù)功,故B錯(cuò)誤;C、小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的全過程中,從剛釋放到最低點(diǎn),只有重力做功,而從最低點(diǎn)開始上升過程中,除小球重力做功外,還有槽對(duì)球作用力做負(fù)功,但球?qū)Σ圩饔昧ψ稣?,兩者之和正好為零,所以小球與槽組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故C正確;D、小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的前半過程中,小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向上的動(dòng)量不守恒,而小球在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng)的后半過程中,小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向上的動(dòng)量守恒,故D錯(cuò)誤.【點(diǎn)睛】考查動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律.當(dāng)球下落到最低點(diǎn)過程,由于左側(cè)豎直墻壁作用,小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向上的動(dòng)量不守恒,但小球機(jī)械能守恒.當(dāng)球從最低點(diǎn)上升時(shí),小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向上的動(dòng)量守恒,但小球機(jī)械能不守恒,而小球與槽組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒.6、C【解析】試題分析:當(dāng)加速度向上時(shí),物體處于超重狀態(tài),支持力大于重力;當(dāng)電梯勻速上升時(shí),重力等于支持力;當(dāng)電梯加速度向下時(shí),物體失重,支持力小于重力.解:小明乘電梯從一樓上升到三樓,運(yùn)動(dòng)的方向向上;在電梯啟動(dòng)時(shí),加速度的方向向上,他處于超重狀態(tài);當(dāng)電梯制動(dòng)時(shí)加速度的方向向下,他處于失重狀態(tài).故C選項(xiàng)正確.故選C.【點(diǎn)評(píng)】本題考查對(duì)超重與失重的理解,可以根據(jù)牛頓第二定律分析支持力的變化,也可以根據(jù)超重與失重狀態(tài)的加速度的特點(diǎn)進(jìn)行判定.二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BC【解析】

若將照射R3的光的強(qiáng)度減弱,可知其電阻增大,所以外電路的總電阻增大。A.根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,外電路總電阻增大,干路電流減小,R1在干路上,所以其電壓減小,因此電壓表示數(shù)減小,A錯(cuò)誤BC.因?yàn)楦陕冯娏鳒p小,所以路端電壓增大,R1和R2的電壓之和等于路端電壓,所以R2的電壓增大,因此流過R2的電流增大,又R2和L的電流之和減小,所以L的電流必然減小,因此燈泡變暗,BC都正確D.內(nèi)阻上消耗的功率因?yàn)楦陕冯娏鳒p小,所以D錯(cuò)誤8、AB【解析】

A.圖中磁通量Φ不變,沒有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生,故A正確。B.圖中磁通量Φ隨時(shí)間t均勻增大,圖象的斜率k不變,即磁通量的變化率不變,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得知,回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)恒定不變,故B正確。C.圖中回路在0~t1時(shí)間內(nèi),圖象的斜率大于在t1~t2時(shí)間的斜率,說明前一段時(shí)間內(nèi)磁通量的變化率大于后一時(shí)間內(nèi)磁通量的變化率,所以根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律知,在0~t1時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大于在t1~t2時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),故C錯(cuò)誤。D.圖中磁通量Φ隨時(shí)間t變化的圖象的斜率先變小后變大,磁通量的變化率先變小后變大,所以感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)先變小后變大,故D錯(cuò)誤。9、CD【解析】

本題的關(guān)鍵是根據(jù)動(dòng)能定理和類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律求出示波管靈敏度的表達(dá)式,然后討論即可求解;【詳解】帶電粒子加速時(shí)應(yīng)滿足:帶電粒子偏轉(zhuǎn)時(shí),由類平拋規(guī)律得到:,,

聯(lián)立以上各式可得:,則:,故CD正確,AB錯(cuò)誤?!军c(diǎn)睛】本題是信息的給予題,根據(jù)所給的信息,找出示波管的靈敏度的表達(dá)式即可解決本題。10、AC【解析】由等量異種點(diǎn)電荷的電場(chǎng)分布和等勢(shì)面的關(guān)系可知,等量異種點(diǎn)電荷的連線的中垂線為一條等勢(shì)線,故A、C兩點(diǎn)的電勢(shì)關(guān)系是φA=φC,A對(duì);空間中電勢(shì)從左向右逐漸降低,故B、D兩點(diǎn)的電勢(shì)關(guān)系是φB>φD,B錯(cuò);+q點(diǎn)電荷在O點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)與-q點(diǎn)電荷在O點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)的大小均為kqr2,方向與BD方向向上和向下均成60°的夾角,合場(chǎng)強(qiáng)方向向右,根據(jù)電場(chǎng)的疊加原理知合場(chǎng)強(qiáng)大小為三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、D不正確燈泡電阻隨溫度升高而增大【解析】

(1)[1]從表格數(shù)據(jù)可知電壓電流表示數(shù)從0開始,電壓表采用分壓接法,故滑動(dòng)變阻器采用小電阻R1;故選D;(2)[2]由歐姆定律可知小燈泡的電阻為小燈泡兩端的電壓除以此時(shí)流過的電流,而伏安特性曲線的切線本質(zhì)上則是兩點(diǎn)的電流差值除以兩點(diǎn)的電壓差值,因此不正確(3)[3]燈泡電阻受溫度影響,燈泡電阻隨溫度升高而增大,燈泡電阻不是定值,因此U-I圖象是一條曲線而不是直線。12、R1UR1【解析】

(1、2)待測(cè)電壓表的滿偏電流應(yīng)為IV=UVRV=24mA=0.5mA,小于電流表的量程1.5mA,所以若將定值電阻R1與電壓表并聯(lián),則它們的總電流變?yōu)镮=UVR1+IV=24000×1000mA+0.5mA=1.0mA【點(diǎn)睛】遇到有關(guān)電學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)題目,應(yīng)先根據(jù)電流表與電壓表的量程,再與電阻進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇⒙?lián),然后通過估算,只要能使電表能正確讀數(shù)即可.四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)黑表筆;(2)偏大;(3)20Ω;180Ω;400Ω;100Ω.【解析】

(1)圖中的A端與黑表筆相連接;(2)當(dāng)電池電動(dòng)勢(shì)變小,歐姆得重新調(diào)零,由于滿偏電流Ig不變,歐姆表

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