从近几年对高考试题的统计和分析来看.物理实验的考查重点有些新的变化.但无论是实验设计.还是原理分析.往往都涉及基本仪器的使用.因此.仪器的使用是实验考核的基础内容,掌握基本仪器的使用方法.基本的实验方法和基本物理原理是解答设计型实验题的基础. 一些基本仪器的原理.使用方法.注意事项和读数等.在近几年的高考试题中不断出现.长度和电路量的测量及相关仪器的使用是出题最频繁的知识点.如游标卡尺.螺旋测微器的读数在近十年的全国高考中就考过多次.往往是游标卡尺.螺旋测微器交替考查.电压表.电流表.欧姆表使用方法的考查几率则更高.另外.打点计时器.秒表的使用有时也出现.高考中基本仪器的考查.用的比较多的题型是填空题和作图题.高考中常有连接电路实物图.这类题设置的目的就是考查电流表.电压表.滑动变阻器等器材的操作和使用方法. 解决设计型实验问题的关键是确定实验原理.它是进行实验设计的根本依据和起点.它决定应当测量那些物理量.如何确定实验仪器.如何安排实验步骤.如何处理数据.会进行误差分析.或根据实验出现的故障.会利用学过的知识判断出现这种现象的原因.实验原理的确定.要根据问题的要求和给出的条件.回顾分组实验和演示实验.寻找能够迁移应用的实验原理.或者回顾物理原理.寻找有关的物理规律.设法创设相关的物理情景.并根据已掌握的基本仪器核.对是否能够测出必须测定的物理量. 例1:用游标卡尺测一根金属管的内径和外径时.卡尺上的游标位置分别如图11-1所示.这根金属管内径读数是 cm.外径读数是 cm.管壁的厚度是 cm. 解析:图11-1(a)中.从主尺看.整毫米数是23.游标尺上第7条刻度线与主尺上的一条刻度线重合.所以毫米以下的读数就是0.7mm.得到内径的读数为23.7mm=2.37cm.图11-1(b)中主尺上整毫米数是30.游标尺上第3条刻度线与主尺上的一条刻度线重合.所以外径的读数为30.3mm=3.03cm.管壁的厚度为两者之差的一半0.33cm.答案:2.37,0.33 点拨:游标卡尺的读数规则是:整毫米数由主尺读出.游标尺的第几刻度线与主尺上的某一刻度线重合.毫米以下的读数就是n分之几.n是游标卡尺上的分度数.该题中.游标卡尺是10分度的.那就是10分之几. 例2 下面是在测某电池的电动势和内电阻的实验中记录的六组数据.请算出待测电池的电动势和内电阻. U(V) 1.37 1.32 1.24 1.18 1.10 1.05 I(A) 0.12 0.20 0.31 0.32 0.50 0.57 解析:建立坐标系.利用描点法画出U-I图象如实验图所示.第四个点明显偏离.可见是偶然误差造成的.应舍去. 直线与纵轴的交点坐标即为电源的电动势E=1.46 V. 由闭合电路欧姆定律得:E=U+Ir.将直线上的点的坐标U=1.10V.I=0.50A代入得:r=0.72Ω. 点拨:在画U-I图线时.要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧.个别偏离直线太远的点可舍去不予考虑.这样.就可使偶然误差得到部分抵消.从而提高精确度.干电池内阻较小时路端电压U的变化也较小.即不会比电动势小很多.这时.在画U-I图线时.纵轴的刻度可以不从零开始.而是根据测得的数据从某一恰当值开始.但这时图线和横轴的交点不再是短路电流.不过直线斜率的大小照样还是电源的内阻.本题所得电压U的值集中在1.00V-1.50V之间.因此作图时灵活地进行了移轴.使描出的点分布区域扩大.方便了作图.也提高了数据处理和实验结果的准确性. 例3在“描绘小灯泡的伏安特性曲线 实验中用导线a.b.c.d.e.f.g和h按图12-4所示方式连接电路.电路中所有元器件都完好.且电压表和电流表已调零.闭合开关后: ①若电压表的示数为2V.电流表的的示数为零.小灯泡不亮.则断路的导线为 , ②若电压表的示数为零.电流表的示数为0.3A.小灯泡亮.则断路的导线为 , ③若反复调节滑动变阻器.小灯泡亮度发生变化.但电压表.电流表的示数不能调为零.则断路的导线为 . 解析:当电压表有读数.而小灯泡又不亮时说明了导线d断,当电压表示数为零.电流表有示数.小灯泡亮说明回路中有电流.断线位置必定在电压表接线的两端.如果是d断.灯泡将不亮.则只能是h断,若反复调节滑动变阻器.小灯泡亮度变化.而电压表.电流表示数不能调为零.说明此时有电流流过电压表.如果是a.f断.电压表.电流表读数均为零.故只能是导线g断路.答案:①d导线,②h导线,③g导线 点拨:故障判断问题的分析.虽然考查的知识点同学们并不陌生.但由于涉及的方法比较灵活,需要一定的综合分析能力,所以考试中得分率并不很高.由于这类试题是一种考查学生灵活运用所学知识分析物理问题的试题.所以在高考中经常出现. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网近几年来,人们对火星表现出空前热情,2003年一年之间先后有四颗探测器朝着火星绝尘而去.如图所示,假设地球的质量为M,某探测器的质量为m,地球的半径为R0,地球表面附近的重力加速度g,已知重力势能Ep=-G
Mm
r
,其中r为探测器到地球球心的距离.若不考虑地球、火星的自转和一切空气阻力的影响.
(1)试证明:从地面将该探测器发射至半径为r的运行轨道,发射速度v=
gR0(2-
R0
r
)

(2)取R0=6.4×106m,地球表面附近的重力加速度g=9.8m/s2,试以上式求出发射速度的最小值和最大值.
(3)假设该探测器在火星上软着陆时第一次弹起的最大高度为h,水平速度为v1,第二次着陆时速度为v2.求火星表面的重力加速度g

查看答案和解析>>

  21世纪国际联合开发月球一项大型的国际航天合作计划重返月球将成为新的航空热点.人类在月球上生存首先要解决呼吸与饮用水的问题.淡水和氧气是人类生存必不可少的物质.月球上既没有水又没有空气,但月球的沙土里含有很多的氧,于是科学家提出了用月球的沙土制造水和氧气的设想.其次是月球基地建设必须保证食物供应.近几年,科学家在空间站进行了大量的生物学试验,先后培育了一百多种“太空植物”,实验证明在失重条件下,植物种子的发芽率更高,生长更快,开花或抽穗时间更早.科学家也对一些动物进行试验,证明在失重条件下不会影响新生命的诞生,最后是建立月球基地需要的能源问题.月球上没有风没有雨,晴朗无阴,终日有阳光照射,而且由于没有大气吸收,太阳的辐射强度大约是地球上的一倍半,因此月球上完全可以用太阳能来照明、供热、供暖、发电,当然必要时还可以在月球上建立核电站.

阅读上文回答下列问题:

(1)月球上科学家估计160t沙土含有15t至16t氧化铁:21%矿物,用从地球上带去的氢气还原氧化铁得到水,水电解制得氧气,一个人每年需0.1t氧气,问160t沙土最多可制得的氧气供多少人使用一年?

(2)未来人在月球基地上培育植物,植物生存的非生物因素是什么?设想一下植物所需水从何得来?写出光合作用的方程式,其中CO2从何处得来?光合作用的氧气可供植物干什么?

(3)月球的重力加速度是地球的1/6,已知月球半径为1740km,地球的重力加速度为9.8m/s2,求地球人乘飞船到月球时速度多大?

(4)有一太阳能热水器,接受来自太阳的辐射能,使水升高温度,设阳光垂直照射到月球上传播方向上的光流强度为3.8×103W/m2,热水器受阳光垂直照射的面积为1m2,认为阳光一直垂直照射热水器,且辐射太阳能的70%转化为水的内能,照射半小时,可使100kg水升高多少度?(已知c(H2O)=4.2×103kJ/kg℃)

查看答案和解析>>

第九部分 稳恒电流

第一讲 基本知识介绍

第八部分《稳恒电流》包括两大块:一是“恒定电流”,二是“物质的导电性”。前者是对于电路的外部计算,后者则是深入微观空间,去解释电流的成因和比较不同种类的物质导电的情形有什么区别。

应该说,第一块的知识和高考考纲对应得比较好,深化的部分是对复杂电路的计算(引入了一些新的处理手段)。第二块虽是全新的内容,但近几年的考试已经很少涉及,以至于很多奥赛培训资料都把它删掉了。鉴于在奥赛考纲中这部分内容还保留着,我们还是想粗略地介绍一下。

一、欧姆定律

1、电阻定律

a、电阻定律 R = ρ

b、金属的电阻率 ρ = ρ0(1 + αt)

2、欧姆定律

a、外电路欧姆定律 U = IR ,顺着电流方向电势降落

b、含源电路欧姆定律

在如图8-1所示的含源电路中,从A点到B点,遵照原则:①遇电阻,顺电流方向电势降落(逆电流方向电势升高)②遇电源,正极到负极电势降落,负极到正极电势升高(与电流方向无关),可以得到以下关系

UA ? IR ? ε ? Ir = UB 

这就是含源电路欧姆定律。

c、闭合电路欧姆定律

在图8-1中,若将A、B两点短接,则电流方向只可能向左,含源电路欧姆定律成为

UA + IR ? ε + Ir = UB = UA

 ε = IR + Ir ,或 I = 

这就是闭合电路欧姆定律。值得注意的的是:①对于复杂电路,“干路电流I”不能做绝对的理解(任何要考察的一条路均可视为干路);②电源的概念也是相对的,它可以是多个电源的串、并联,也可以是电源和电阻组成的系统;③外电阻R可以是多个电阻的串、并联或混联,但不能包含电源。

二、复杂电路的计算

1、戴维南定理:一个由独立源、线性电阻、线性受控源组成的二端网络,可以用一个电压源和电阻串联的二端网络来等效。(事实上,也可等效为“电流源和电阻并联的的二端网络”——这就成了诺顿定理。)

应用方法:其等效电路的电压源的电动势等于网络的开路电压,其串联电阻等于从端钮看进去该网络中所有独立源为零值时的等效电阻。

2、基尔霍夫(克希科夫)定律

a、基尔霍夫第一定律:在任一时刻流入电路中某一分节点的电流强度的总和,等于从该点流出的电流强度的总和。

例如,在图8-2中,针对节点P ,有

I2 + I3 = I1 

基尔霍夫第一定律也被称为“节点电流定律”,它是电荷受恒定律在电路中的具体体现。

对于基尔霍夫第一定律的理解,近来已经拓展为:流入电路中某一“包容块”的电流强度的总和,等于从该“包容块”流出的电流强度的总和。

b、基尔霍夫第二定律:在电路中任取一闭合回路,并规定正的绕行方向,其中电动势的代数和,等于各部分电阻(在交流电路中为阻抗)与电流强度乘积的代数和。

例如,在图8-2中,针对闭合回路① ,有

ε3 ? ε2 = I3 ( r3 + R2 + r2 ) ? I2R2 

基尔霍夫第二定律事实上是含源部分电路欧姆定律的变体(☆同学们可以列方程 UP = … = UP得到和上面完全相同的式子)。

3、Y?Δ变换

在难以看清串、并联关系的电路中,进行“Y型?Δ型”的相互转换常常是必要的。在图8-3所示的电路中

☆同学们可以证明Δ→ Y的结论…

Rc = 

Rb = 

Ra = 

Y→Δ的变换稍稍复杂一些,但我们仍然可以得到

R1 = 

R2 = 

R3 = 

三、电功和电功率

1、电源

使其他形式的能量转变为电能的装置。如发电机、电池等。发电机是将机械能转变为电能;干电池、蓄电池是将化学能转变为电能;光电池是将光能转变为电能;原子电池是将原子核放射能转变为电能;在电子设备中,有时也把变换电能形式的装置,如整流器等,作为电源看待。

电源电动势定义为电源的开路电压,内阻则定义为没有电动势时电路通过电源所遇到的电阻。据此不难推出相同电源串联、并联,甚至不同电源串联、并联的时的电动势和内阻的值。

例如,电动势、内阻分别为ε1 、r1和ε2 、r2的电源并联,构成的新电源的电动势ε和内阻r分别为(☆师生共同推导…)

ε = 

r = 

2、电功、电功率

电流通过电路时,电场力对电荷作的功叫做电功W。单位时间内电场力所作的功叫做电功率P 。

计算时,只有W = UIt和P = UI是完全没有条件的,对于不含源的纯电阻,电功和焦耳热重合,电功率则和热功率重合,有W = I2Rt = t和P = I2R = 

对非纯电阻电路,电功和电热的关系依据能量守恒定律求解。 

四、物质的导电性

在不同的物质中,电荷定向移动形成电流的规律并不是完全相同的。

1、金属中的电流

即通常所谓的不含源纯电阻中的电流,规律遵从“外电路欧姆定律”。

2、液体导电

能够导电的液体叫电解液(不包括液态金属)。电解液中离解出的正负离子导电是液体导电的特点(如:硫酸铜分子在通常情况下是电中性的,但它在溶液里受水分子的作用就会离解成铜离子Cu2+和硫酸根离子S,它们在电场力的作用下定向移动形成电流)。

在电解液中加电场时,在两个电极上(或电极旁)同时产生化学反应的过程叫作“电解”。电解的结果是在两个极板上(或电极旁)生成新的物质。

液体导电遵从法拉第电解定律——

法拉第电解第一定律:电解时在电极上析出或溶解的物质的质量和电流强度、跟通电时间成正比。表达式:m = kIt = KQ (式中Q为析出质量为m的物质所需要的电量;K为电化当量,电化当量的数值随着被析出的物质种类而不同,某种物质的电化当量在数值上等于通过1C电量时析出的该种物质的质量,其单位为kg/C。)

法拉第电解第二定律:物质的电化当量K和它的化学当量成正比。某种物质的化学当量是该物质的摩尔质量M(克原子量)和它的化合价n的比值,即 K =  ,而F为法拉第常数,对任何物质都相同,F = 9.65×104C/mol 。

将两个定律联立可得:m = Q 。

3、气体导电

气体导电是很不容易的,它的前提是气体中必须出现可以定向移动的离子或电子。按照“载流子”出现方式的不同,可以把气体放电分为两大类——

a、被激放电

在地面放射性元素的辐照以及紫外线和宇宙射线等的作用下,会有少量气体分子或原子被电离,或在有些灯管内,通电的灯丝也会发射电子,这些“载流子”均会在电场力作用下产生定向移动形成电流。这种情况下的电流一般比较微弱,且遵从欧姆定律。典型的被激放电情形有

b、自激放电

但是,当电场足够强,电子动能足够大,它们和中性气体相碰撞时,可以使中性分子电离,即所谓碰撞电离。同时,在正离子向阴极运动时,由于以很大的速度撞到阴极上,还可能从阴极表面上打出电子来,这种现象称为二次电子发射。碰撞电离和二次电子发射使气体中在很短的时间内出现了大量的电子和正离子,电流亦迅速增大。这种现象被称为自激放电。自激放电不遵从欧姆定律。

常见的自激放电有四大类:辉光放电、弧光放电、火花放电、电晕放电。

4、超导现象

据金属电阻率和温度的关系,电阻率会随着温度的降低和降低。当电阻率降为零时,称为超导现象。电阻率为零时对应的温度称为临界温度。超导现象首先是荷兰物理学家昂尼斯发现的。

超导的应用前景是显而易见且相当广阔的。但由于一般金属的临界温度一般都非常低,故产业化的价值不大,为了解决这个矛盾,科学家们致力于寻找或合成临界温度比较切合实际的材料就成了当今前沿科技的一个热门领域。当前人们的研究主要是集中在合成材料方面,临界温度已经超过100K,当然,这个温度距产业化的期望值还很远。

5、半导体

半导体的电阻率界于导体和绝缘体之间,且ρ

查看答案和解析>>

如图所示,一排人站在沿x轴水平轨道旁.原点O两侧的人的序号都记为n(n=1,2,3,…),每人只有一个砂袋,x>0一侧的每个砂袋质量为m=14㎏,x<0一侧的每个砂袋的质量m′=10㎏.一质量为M=48㎏的小车以某一初速度从原点出发向正x轴方向滑行,不计轨道阻力.当车每经过一人身旁时,此人把砂袋以水平速度v朝与车速相反方向沿车面扔到车上,v的大小等于扔此砂袋之前瞬间车速大小的2n倍(n是此人的序号).(1)空车出发后,车上堆积了几个砂袋后,车就反向滑行?(2)车上最终有大小砂袋共多少个?(1995年全国高考试题)【10】

查看答案和解析>>

近几年,上海每年都举行金茂大厦国际跳伞表演.运动员从345m高处自由下落一段时间后,立即打开降落伞,展开伞后运动员以12.5m/s2的平均加速度匀减速下落,运动员在未打开伞时空气阻力不计.为了运动员的安全,要求运动员落地速度最大不得超过5m/s(g=10m/s2).
求:(1)求运动员展开伞时,离地面高度至少为多少?
(2)运动员在下落过程中的最大速度?
(3)运动员离开楼顶在空中的最短时间是多少?

查看答案和解析>>


同步练习册答案