2025年高考调研高考总复习讲义高中物理人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年高考调研高考总复习讲义高中物理人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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1. (2020·北京)图甲表示某金属丝的电阻$R$随摄氏温度$t$变化的情况。把这段金属丝与电池、电流表串联起来(图乙),用这段金属丝做测温探头,把电流表的刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简易温度计。下列说法正确的是
(

A.$t_A$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是线性关系
B.$t_A$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是非线性关系
C.$t_B$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是线性关系
D.$t_B$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是非线性关系
(
B
)A.$t_A$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是线性关系
B.$t_A$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是非线性关系
C.$t_B$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是线性关系
D.$t_B$应标在电流较大的刻度上,且温度与电流是非线性关系
答案:
1.答案 B
解析 由甲图可知,$t_A$对应的电阻阻值较小,由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较大,故$t_A$应标在电流较大的刻度上;而$t_B$对应的电阻阻值较大,由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较小,故$t_B$应标在电流较小的刻度上;由图甲得$R = R_0 + kt$,其中$R_0$为图线的纵截距,由闭合电路欧姆定律得$I = \frac{E}{R + r}$,联立解得$t = \frac{E}{kI}-\frac{R_0 + r}{k}$,可知$t$与$I$是非线性关系,故B项正确,A、C、D三项错误,故选B项。
解析 由甲图可知,$t_A$对应的电阻阻值较小,由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较大,故$t_A$应标在电流较大的刻度上;而$t_B$对应的电阻阻值较大,由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较小,故$t_B$应标在电流较小的刻度上;由图甲得$R = R_0 + kt$,其中$R_0$为图线的纵截距,由闭合电路欧姆定律得$I = \frac{E}{R + r}$,联立解得$t = \frac{E}{kI}-\frac{R_0 + r}{k}$,可知$t$与$I$是非线性关系,故B项正确,A、C、D三项错误,故选B项。
2. (2023·海南)如图所示电路,已知电源电动势为$E$,内阻不计,电容器电容为$C$,闭合开关$K$,待电路稳定后,电容器上电荷量为
(

A.$CE$
B.$\frac{1}{2}CE$
C.$\frac{2}{5}CE$
D.$\frac{3}{5}CE$
(
C
)A.$CE$
B.$\frac{1}{2}CE$
C.$\frac{2}{5}CE$
D.$\frac{3}{5}CE$
答案:
2.答案 C
解析 电路稳定后,由于电源内阻不计,则整个回路可看成$3R$、$2R$的串联部分与$R$、$4R$的串联部分并联,若取电源负极为零电势点,则电容器上极板的电势为$\varphi_{上}=\frac{E}{5R}×2R = \frac{2E}{5}$,电容器下极板的电势为$\varphi_{下}=\frac{E}{5R}×4R = \frac{4E}{5}$,则电容器两端的电压$U_{下 - 上}=\frac{2E}{5}$,则电容器上的电荷量为$Q = CU_{下 - 上}=\frac{2}{5}CE$,故选C项。
解析 电路稳定后,由于电源内阻不计,则整个回路可看成$3R$、$2R$的串联部分与$R$、$4R$的串联部分并联,若取电源负极为零电势点,则电容器上极板的电势为$\varphi_{上}=\frac{E}{5R}×2R = \frac{2E}{5}$,电容器下极板的电势为$\varphi_{下}=\frac{E}{5R}×4R = \frac{4E}{5}$,则电容器两端的电压$U_{下 - 上}=\frac{2E}{5}$,则电容器上的电荷量为$Q = CU_{下 - 上}=\frac{2}{5}CE$,故选C项。
3. (2022·江苏)如图所示,电路中灯泡均正常发光,阻值分别为$R_1=2\Omega$,$R_2=3\Omega$,$R_3=2\Omega$,$R_4=4\Omega$,电源电动势$E=12V$,内阻不计,四个灯泡中消耗功率最大的是
(

A.$R_1$
B.$R_2$
C.$R_3$
D.$R_4$
(
A
)A.$R_1$
B.$R_2$
C.$R_3$
D.$R_4$
答案:
3.答案 A
解析 由电路图可知$R_3$与$R_4$串联后与$R_2$并联,再与$R_1$串联。并联电路部分的等效电阻为$R_{并}=\frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}=2Ω$,由闭合电路欧姆定律可知,干路电流即经过$R_1$的电流为$I_1 = I = \frac{E}{R_1 + R_{并}}=3A$,并联部分各支路电流大小与电阻成反比,则$I_2=\frac{R_{并}}{R_2}I = 2A$,$I_3 = I_4=\frac{R_{并}}{R_3 + R_4}I = 1A$,四个灯泡的实际功率分别为$P_1 = I_1^2R_1 = 18W$,$P_2 = I_2^2R_2 = 12W$,$P_3 = I_3^2R_3 = 2W$,$P_4 = I_4^2R_4 = 4W$,故四个灯泡中功率最大的是$R_1$。故选A项。
解析 由电路图可知$R_3$与$R_4$串联后与$R_2$并联,再与$R_1$串联。并联电路部分的等效电阻为$R_{并}=\frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}=2Ω$,由闭合电路欧姆定律可知,干路电流即经过$R_1$的电流为$I_1 = I = \frac{E}{R_1 + R_{并}}=3A$,并联部分各支路电流大小与电阻成反比,则$I_2=\frac{R_{并}}{R_2}I = 2A$,$I_3 = I_4=\frac{R_{并}}{R_3 + R_4}I = 1A$,四个灯泡的实际功率分别为$P_1 = I_1^2R_1 = 18W$,$P_2 = I_2^2R_2 = 12W$,$P_3 = I_3^2R_3 = 2W$,$P_4 = I_4^2R_4 = 4W$,故四个灯泡中功率最大的是$R_1$。故选A项。
4. (2020·天津)某实验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻,要求测量结果尽量准确。
电压表(量程$0~3V$,内阻约为$3k\Omega$)
电流表(量程$0~0.6A$,内阻约为$1\Omega$)
滑动变阻器($0~20\Omega$,额定电流$1A$)
待测电池组(电动势约为$3V$,内阻约为$1\Omega$)
开关、导线若干
(1) 该小组连接的实物电路如图甲所示,经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这条导线对应的编号是
(2) 改正这条导线的连接后开始实验,闭合开关前,滑动变阻器的滑片$P$应置于滑动变阻器的

(3) 实验中发现调节滑动变阻器时,电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显。为了解决这个问题,在电池组负极和开关之间串联一个阻值为$5\Omega$的电阻,之后该小组得到了几组电压表读数$U$和对应的电流表读数$I$,并作出$U-I$图像,如图乙所示。根据图像可知,电池组的电动势为

电压表(量程$0~3V$,内阻约为$3k\Omega$)
电流表(量程$0~0.6A$,内阻约为$1\Omega$)
滑动变阻器($0~20\Omega$,额定电流$1A$)
待测电池组(电动势约为$3V$,内阻约为$1\Omega$)
开关、导线若干
(1) 该小组连接的实物电路如图甲所示,经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这条导线对应的编号是
5
。(2) 改正这条导线的连接后开始实验,闭合开关前,滑动变阻器的滑片$P$应置于滑动变阻器的
a
端(填“$a$”或“$b$”)。(3) 实验中发现调节滑动变阻器时,电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显。为了解决这个问题,在电池组负极和开关之间串联一个阻值为$5\Omega$的电阻,之后该小组得到了几组电压表读数$U$和对应的电流表读数$I$,并作出$U-I$图像,如图乙所示。根据图像可知,电池组的电动势为
2.9
$V$,内阻为0.80
$\Omega$。(结果均保留两位有效数字)
答案:
4.答案
(1)5
(2)$a$
(3)$2.9$ $0.80$
解析
(1)因为电源内阻较小,故对于电源来说应该采用电流表外接法,图中采用的是电流表内接法,故导线$5$连接不当,应该从电压表正接线柱接到电流表正接线柱。
(2)开始实验前应该让滑动变阻器连入电路阻值最大,故应将滑片置于$a$端。
(3)由图线可知图线与纵轴的交点即为电源电动势,故$E≈2.9V$;图线与横轴的交点为短路电流$I = 0.50A$,故可得等效内阻为$r = \frac{E}{I}=\frac{2.9}{0.5}Ω = 5.80Ω$,又因为在开关和电池负极之间接有$5Ω$的电阻,在计算过程中等效为内阻,故电源内阻为$r_0 = 5.80Ω - 5Ω = 0.80Ω$。
(1)5
(2)$a$
(3)$2.9$ $0.80$
解析
(1)因为电源内阻较小,故对于电源来说应该采用电流表外接法,图中采用的是电流表内接法,故导线$5$连接不当,应该从电压表正接线柱接到电流表正接线柱。
(2)开始实验前应该让滑动变阻器连入电路阻值最大,故应将滑片置于$a$端。
(3)由图线可知图线与纵轴的交点即为电源电动势,故$E≈2.9V$;图线与横轴的交点为短路电流$I = 0.50A$,故可得等效内阻为$r = \frac{E}{I}=\frac{2.9}{0.5}Ω = 5.80Ω$,又因为在开关和电池负极之间接有$5Ω$的电阻,在计算过程中等效为内阻,故电源内阻为$r_0 = 5.80Ω - 5Ω = 0.80Ω$。
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