高考省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江

高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

★力学★ 运动的描述: 质点、参考系、坐标系 时间与时刻 位移与路程 速度、速率 平均速度和瞬时速度 加速度 电磁打点计时器和电火花计时器 直线运动: 匀速直线运动 匀变速直线运动 匀变速直线运动基本公式应用 匀变速直线运动导出公式应用 自由落体运动 竖直上抛运动 探究小车速度随时间变化的规律 运动的图象 S-t图象 V-t图象 追及相遇问题 相互作用: 力的描述 重力 弹力 弹性形变和弹力 探究弹力和弹簧伸长的关系 摩擦力 滑动摩擦力 静摩擦力 力的合成与分解 平行四边形定则 力的合成 力的分解 正交分解 共点力的平衡 三力平衡 动态平衡分析 力矩平衡 牛顿运动定律: 牛顿第一定律 伽利略理想实验 惯性与质量 牛顿第二定律及应用 对单物体(质点)的应用 对质点系的应用 连接体问题 牛顿定律与图象 超重失重 探究加速度与力、质量的关系 牛顿第三定律 牛顿运动定律与电磁学综合 曲线运动: 曲线运动的特点 运动的合成与分解 位移的合成与分解 速度的合成与分解 小船渡河问题分析 最短时间过河 最短位移过河 拋体运动的规律 平抛运动的概念与轨迹 平抛运动的运动规律 研究平抛运动 斜抛运动 圆周运动 描述圆周运动的物理量 匀速圆周运动 向心力与向心加速度 圆周运动实例分析 离心运动和向心运动 万有引力与航天: 开普勒定律 万有引力定律及其应用 天体的匀速圆周运动的模型 人造卫星与飞船 近地卫星和同步卫星 宇宙速度 功和机械能: 恒力做功 变力做功 功率 功率的概念 机车启动 动能与重力势能 动能 探究功与速度变化的关系 弹性势能 动能定理及应用 动能定理的理解 动能定理的综合应用 摩擦力做功 皮带模型 机械能守恒定律 机械能 机械能守恒及其条件 机械能综合应用 能量守恒定律 功能关系 动量: 动量和冲量 动量 冲量 动量定理 动量守恒定律 碰撞 弹性碰撞 非弹性碰撞 反冲 反冲现象 爆炸 机械振动、机械波: 简谐运动 简谐运动的图象 单摆 用单摆测重力加速度 阻尼振动 受迫振动和共振 机械波的形成和传播 机械波的图象 波的干涉和衍射 多普勒效应 波长、波速和频率的关系 力学综合: 子弹打木块模型 弹簧综合 应用数学知识综合 ★电磁学★ 静电现象: 电荷 库仑定律 静电场 电场强度 电场强度的叠加 电势能和电势 等势面 电势差 电势差与电场强度的关系 静电平衡 静电场中的导体 电容器 电容 平行板电容器的电容 电容器的动态分析 电荷在电场中的加速 电荷在电场中的偏转 电荷在交变电场中的运动 示波管的原理与使用 恒定电流: 电源和电流 电流和电荷量 电阻和欧姆定律 电阻、电阻率 影响导体电阻的因素、电阻定律 导体的伏安特性曲线 电阻定律 电功率和电功 焦耳定律 闭合电路的欧姆定律 电源电动势和内阻 全电路的功和能 含容电路 半导体 超导 串联和并联 电表 电流表的构造及使用 欧姆表 练习使用多用电表 磁场: 磁现象和磁场 磁场、地磁场 磁感应强度 安培分子电流假说 通电导线在磁场中受到的力 安培力及其方向 左手定则 安培力的大小 洛伦兹力 粒子在有界磁场中运动 粒子在复合场中运动 磁场和重力场的复合 磁场、电场和重力场复合 电磁场的应用 质谱仪 回旋加速器 电磁流量计 磁流体发电机 电磁感应: 电磁感应现象 楞次定律 法拉第电磁感应定律及应用 磁通量 互感与自感 电磁感应与力学 电磁感应与电路 电磁感应与图象 电磁感应中切割类问题 电磁感应中磁变类问题 交变电流: 交变电流的产生及规律 描述交变电流的物理量 周期和频率 交流电的最大值与有效值 交流电图象 变压器原理 电能的输送 电感和电容对交流电的影响 示波器的使用 门电路 传感器: 与门、或门、非门 门电路设计与应用 传感器 电磁波: 电磁场与电磁波 电磁波的发射和接收 电磁波谱 电磁场理论 复合场: ★热学★ 分子动理论: 物质由大量分子组成 用油膜法估测分子直径的大小 分子大小与阿伏加德罗常数 分子热运动 扩散 布朗运动 分子间的作用力 分子动能、分子势能、内能 温度、温度计和温标 热力学定律: 热力学第一定律 热力学第二定律 热力学第三定律 热机: 热机原理与热机效率 内燃机原理 电冰箱与空调器 固体: 晶体和非晶体 晶体的微观结构 液体: 液体的表面张力 浸润和不浸润、毛细现象 气体: 气体的状态方程 气体实验定律 饱和汽与饱和气压 空气湿度、湿度计 物态变化中的能量交换: ★光学★ 光的反射和折射: 光的反射定律 光的折射定律 折射率 测定玻璃的折射率 全反射、临界角 光的干涉和衍射: 杨氏干涉实验 用双缝干涉测量光的波长 光的衍射 衍射光栅 光的偏振和色散: 偏振现象 偏振现象的应用 光谱 光的色散、光的颜色 薄膜干涉、衍射、折射中的色散 激光: 激光及其特点 光的粒子性: 光子的动量 光电效应 康普顿效应 物质波 光的波粒二象性 ★原子物理与相对论★ 原子结构: 原子的核式结构 氢原子光谱 玻尔原子理论 原子核: 原子核的组成 原子核的衰变、半衰期 核反应方程 质能方程 放射性的应用与防护 核裂变与核聚变 探测射线的方法 夸克: 宇宙和恒星的演化 相对论: 经典时空观与相对论时空观 狭义相对论的两个基本假设 同时的相对性 时间间隔的相对性 ★物理实验★ 力学实验 热学实验 电磁学实验 光学实验 其他实验 ★物理学史和研究方法★ 物理学史: 研究方法: 整体法隔离法 控制变量法 假设法 等效法 图象法 极限法 微元法 ★单位制及量纲★ ★当代社会热点问题★ ★其他★ 能源和可持续发展:

高中物理高考知识点《闭合电路的欧姆定律》考点巩固(2018年最新版)(四)
2018-03-18 10:19:57 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【

1、选择题  如图所示的电路中,现将滑动变阻器的滑片P向右移动,则(  )
A.电流表的示数变小
B.电压表的示数变大
C.电灯L消耗的功率变大
D.电阻R1消耗的功率变大



参考答案:A、将滑动变阻器的滑片P向右移动时,电路中的总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流增大,所以电流表示数增大,故A错误;
B、总电流增大,所以电源内阻所占电压增大,所以并联部分电压减小,所以通过L的电流减小,根据P=I2R可知,电灯L消耗的功率变小,故C错误,但总电流增大,所以通过R1的电流增大,通过R1的电压增大,而并联部分电压减小,所以电压表示数减小,故B错误,根据P=I2R可知,电阻R1消耗的功率变大,故D正确.
故选D


本题解析:


本题难度:简单



2、简答题  如图所示的电路中,电阻R1=10Ω,R2=15Ω,电源的电动势E=12V,内阻r=2Ω,求
(1)电流表的读数;
(2)电阻R1上消耗的功率.


参考答案:(1)由闭合电路欧姆定律知,电路中的电流
? I=ER并+r=ER1R2R1+R2+r1210×1510+15+2A=1.5A
? 路端电压U=IR并=IR1R2R1+R2=1.5×10×1510+15V=9V
? 通过R2的电流I2=UR2=915A=0.6A
所以电流表读数为0.6A
(2)通过R1的电流I1=I-I2=(1.5-0.6)A=0.9A
? 电阻R1上消耗的功率P1=I2R=0.92×10w=8.1w


本题解析:


本题难度:一般



3、选择题  如图所示,竖直放置的M和N,其中-个是电源,另一个是小灯泡,用环形裸导线连接在环内有一带电的粒子沿逆时针方向做圆周运动,用电压表测得a点的电势高于b点的电势,则由此可以判断(  )
A.如果带电粒子是正粒子,则M是电源,N是小灯泡
B.如果带电粒子是正粒子,则M是小灯泡,N是电源
C.如果带电粒子是负粒子,则M是电源,N是小灯泡
D.如果带电粒子是负粒子,则M是小灯泡,N是电源



参考答案:
A、B如果带电粒子是正粒子,根据左手定则判断出磁场的方向垂直纸面向里,由安培定则判断可知,电路中电流方向沿顺时针方向.在电源的外部,电流从电势高处流向电势低处,由题,a点的电势高于b点的电势,所以M是小灯泡,N是电源.故A错误,B正确.
C、D如果带电粒子是负粒子,根据左手定则判断出磁场的方向垂直纸面向外,由安培定则判断可知,电路中电流方向沿逆时针方向.在电源的外部,电流从电势高处流向电势低处,由题,a点的电势高于b点的电势,则M是电源,N是小灯泡.故C正确,D错误.
故选BC


本题解析:


本题难度:一般



4、填空题  下图所示是继电器的原理图,A为常闭触点,B为常开触点,当在接线柱2、3间通入一定的电流时,电磁铁便使衔铁P脱离A而与B接触,从而达到控制电路的目的.接线柱____________与有电源的热敏电阻串联.接线柱____________与外电路串联,即可在温度过高时切断外电路,实现对外电路的自动控制.若要求切断此电路的同时接通另一个外电路,则需要接通的电路应连在____________两个接线柱上.


参考答案:2.3? 1.5? 1.4


本题解析:温度达到一定程度时,通过热敏电阻转化为电信号,切断外电路,故23与有电源的热敏电阻串联.接线柱15与外电路串联,即可当温度升高到一定值后,23电路的电流将电磁铁P吸下,脱离A而与B接触,从而切断外电路15. 若要求切断此电路的同时接通另一个外电路,则需要接通的电路应连在14上,当15电路断开时,14电路接通。


本题难度:一般



5、简答题  如图所示,两根光滑的平行金属导轨处于同一水平面内,相距L=0.3m,导轨的左端M、N用0.2Ω的电阻R连接,导轨电阻不计.导轨上停放着一金属杆,杆的电阻r=0.1Ω,质量m=0.1kg,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感强度B=0.5T.现在金属杆上施加一垂直于杆的水平外力F,使R上的电压每秒钟均匀地增加0.05V,且电流方向由M点流向N点,设导轨足够长,则:
(1)说明外力F的方向.
(2)写出外力F随时间变化的函数式.
(3)试求从杆开始运动后的2s内通过电阻R的电量.


参考答案:
(1)根据楞次定律来感应电流的方向,再由左手定则来确定安培力的方向,即为:水平向左,
由于外力与安培力相平衡,所以外力的方向为:水平向右;?
(2)因为U=IR,
闭合电路欧姆定律,I=Er+R,
法拉第电磁感应定律,E=BLv?
所以U=RBLvr+R,
△U△t=RBLr+R?△v△t,
则有:0.05=0.2×0.5×0.30.1+0.2a,
解得:a=0.5m/s2?
安培力大小,FA=BIL?
则有,FA=BBLvr+RL=B2L2atr+RFA=0.52×0.32×0.5t0.1+0.2?
解得:FA=0.0375t(N)?
根据牛顿第二定律,F-FA=ma,
解得:F-0.0375t=0.1×0.5,
即F=0.05+0.0375t(N)?
(3)因U1=0,
又U2=0.05×2=0.1V?
则有,Q=12(U1+U2)Rt?
即Q=12×0+0.10.2×2?
解得:Q=0.5C?
答:(1)说明外力F的方向为水平向右.
(2)则外力F随时间变化的函数式F=0.05+0.0375t(N).
(3)则从杆开始运动后的2s内通过电阻R的电量0.5C.


本题解析:


本题难度:一般



】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇高考物理知识点《楞次定律》试题..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772