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2021年贵州省黔西南州中考物理试卷
参考答案与试题解析
一、单项选择题(本题6小题,每题3分,共18分)
1.【分析】(1)声音可以传递信息和能量;
(2)声音是由物体振动产生的;
(3)声音的三个特征分别是:音调、响度、音色,是从不同角度描述声音的,音调指声音的
高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色是由发声体
本身决定的一个特性。
【解答】解:A、可以直接根据用户的语言指令来完成指定操作,说明声音可以传递信息,故
A正确;
B、声音是由物体振动产生的,音箱依靠扬声器的振动才能发出声音,故B正确;
C、“大点儿声”目的是改变声音的响度,故C错误;
D、人们能分辨出不同乐器的声音,根据的是声音的音色不同,故D正确。
故选:C。
【点评】本题考查声音的产生与传播,区分声音的三个特征以及声音的利用,是声学综合
题。
2.【分析】(1)凸透镜成像时,物距u>2f,成倒立缩小的实像,应用是照相机;
(2)人的正常体温在37℃左右;
(3)光分为可见光和不可见光,不可见光有红外线、紫外线等等;
(4)温度越高的物体,辐射出的红外线越强。
【解答】解:A、照相机、摄像头都是利用物距大于二倍焦距时,成倒立缩小实像的规律制成
的,因此镜头离同学们的距离在二倍焦距以外,故A错误;
B、人的正常体温在37℃左右,当同学的体温为36.5℃时,告警系统不会报警,故B错误;
C、红外线人的肉眼看不见,属于不可见光,故C错误;
D、人体的温度越高,辐射出的红外线越强,故D正确。
故选:D。
【点评】本题考查凸透镜成像、温度的估测、太阳光等知识,是综合性比较强的题目,但难
度不大。
3.【分析】(1)根据Q=cm△t判断分析;
第1页(共13页)(2)物体在熔化过程中要吸热;
(3)一切物体都有内能;
(4)改变物体内能的两种方式:做功和热传递,做功是能量的转化,热传递是能量的转移。
【解答】解:A、质量相同的凝胶和其它物质比较,降低相同的温度,根据Q=cm△t,比热容
大的物质,放出的热量多,所以凝胶的比热容较大,凝胶放出的热量较多,故A正确;
B、凝胶由固态变成液态,是一种熔化现象,物体在熔化过程中,要吸热,故B错误;
C、一切物体都有内能,固态的凝胶也具有内能,故C正确。
D、暖手时,是通过热传递使手的内能增加,故D正确。
故选:B。
【点评】本题考查了内能、温度、热量的关系以及对比热容的理解,是一道基础题。
4.【分析】(1)使用任何机械都不省功;
(2)斜拉桥可以等效为杠杆模型;
(3)重力势能大小的影响因素:质量和高度,质量越大,高度越高,重力势能越大;
(4)太阳能电池光伏板是将太阳能转化为电能。
【解答】解:A、盘山公路修建成S型,利用了高度一定时斜面越长越省力的道理,但根据功
的原理可知,使用任何机械都不省功。故B错误;
B、斜拉桥可以等效为杠杆模型,据此来分析拉杆的受力情况,故B正确;
C、水电站修建拦河大坝是提高了水的高度,为了增大水库中水的重力势能,故C正确;
D、太阳能电池光伏板是将太阳能转化为电能,供用户使用,故D正确。
故选:A。
【点评】本题主要考查功的原理、杠杆、重力势能和能量的转化,是一道综合题。
5.【分析】上端开口、下部连通的容器叫做连通器;连通器的特点是容器中装有同种液体,且
液体不流动时,各个容器中液面总是相平的。
【解答】解:
A、茶壶的壶嘴和壶身上端开口、下部连通,构成了连通器,故A不符合题意。
B、在托里拆利实验的装置中,因玻璃管的上端是封闭的,所以该装置不是连通器,故B符
合题意。
C、关闭下游阀门,打开上游阀门时,闸室和上游构成连通器,使水面相平,方便船只出入;
当下游阀门打开时,闸室和下游构成连通器,使水面相平,方便船只通过;所以,船闸属于
连通器,故C不符合题意。
D、锅炉的炉身与水位计的上端开口、底部连通,属于连通器,故D不符合题意。
第2页(共13页)故选:B。
【点评】此题考查了连通器在生活中的应用;平时学习物理知识时要多联系生活实际、多
举例、多解释,提高利用所学物理知识分析实际问题的能力。
6.【分析】(1)电动机的原理是通电线圈在磁场中受力转动,受力转动的方向跟电流方向和
磁场方向有关;
(2)电动机工作时电能主要转化为机械能;
(3)根据P=UI求出电动机正常工作过程中消耗的电功率;
(4)知道电动机线圈的电阻和通过的电流以及通电时间,根据Q=I2Rt求出通过线圈的电
流产生的热量。
【解答】解:A、电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动原理工作的,故A错误;
B、电动机工作时电能主要转化为机械能,还有部分转化为内能,故B错误;
C、电动机正常工作过程中,U机 =U额 =220V,
消耗的电功率P机 =U机I机 =220V×5A=1100W=1.1KW,故C正确;
D、通过线圈的电流产生的热量:
Q=I2Rt=(5A)2×4 ×60s=6000J。故D错误。
故选:C。 Ω
【点评】本题考查了焦耳定律的应用,要注意电动机是非纯电阻用电器,消耗的电能和产
生的热量不相等。
二、填空题(本题6小题,每空1分,共16分)
7.【分析】(1)当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折,这种现象叫做光的
折射;
(2)凸透镜成像时,当u>2f,成倒立缩小的实像;当2f>u>f,像距v>2f,成倒立、放大的
实像;
(3)凸透镜成实像时,物距越小,像距越大,像越大。
【解答】解:水中的鱼是由于光的折射现象,从上面看鱼时,会感到鱼的位置比实际位置高
一些;
由图可知,物距小于像距,物体处于1倍焦距和2倍焦距之间,所以此时光屏上成一个倒
立、放大的实像;若将蜡烛与光屏对调时,由光路可逆性,物距大于2倍焦距,此时成倒立、
缩小的实像;
手机的摄像头相当于一个凸透镜。拍照时,物体通过镜头成倒立、缩小的实像,自拍杆除
了能方便地调整拍摄角度和方位外,还能通过调节自拍杆的长度来改变物距从而改变成
第3页(共13页)像的大小。
故答案为:折射;缩小;物距。
【点评】此题主要考查了有关凸透镜成像的规律及应用。一定要熟练掌握规律的内容,特
别是成像特点与物距之间的关系。
8.【分析】(1)力的作用效果为:可以改变物体的形状,也可以改变物体的运动状态;
(2)改变内能的方式有两种,即做功和热传递;对物体做功,物体的内能会增加,物体对外
做功,其内能会减小。
【解答】解:(1)小铁球受磁铁作用后运动方向发生了变化,说明了力可以改变物体的运动
状态;
(2)把活塞迅速压下去,此时活塞对筒内的空气做功,是机械能转化为内能,筒内空气的
内能变大,温度升高,达到硝化棉的燃点。
故答案为:(1)运动状态;(2)变大。
【点评】本题考查了力的作用效果、改变内能的方法,属于基础题。
9.【分析】(1)质量是物体的一种基本属性,与物体的状态、形状、温度、所处的空间位置的
变化无关;根据G火 =mg火 得出在火星车在探测车在火星上受到的重力;
(2)惯性是物体保持原有运动状态不变的性质;
(3)增大摩擦的方法:在接触面粗糙程度一定时,增大压力;在压力一定时,增大接触面的
粗糙程度;
(4)地面与太空设备之间是通过电磁波来实现信息交互的。
【解答】解:(1)质量是物体的一种基本属性,与物体的状态、形状、温度、所处的空间位置
的变化无关,故探测车在火星上的质量为240kg,
探测车在火星上受到重力:G火 =mg火 =240kg×3.73N/kg=895.2N;
(2)惯性是物体保持原有运动状态不变的性质,任何物体任何时候都具有惯性,探测车在
火星上不会失去惯性;
(3)车轮的表面有许多凸棱,是在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力;
(4)电磁波的传播不需要介质,可以在真空中传播,祝融号将拍摄到的影像图用通过电磁
波传回地球。
故答案为:895.2;不会;增大;电磁波。
【点评】本题以火星探测为背景,考查了多个物理知识点的相关应用,体现了物理知识与
高科技领域的联系,有一定的现实意义。
10.【分析】(1)流体流速越大的地方,压强越小;
第4页(共13页)(2)电磁铁通电后有磁性,断电后没有磁性;
(3)利用m= V求水的质量,根据Q吸 =cm(t﹣t
0
)求出水吸收的热量。
【解答】解:淋浴ρ时,打开淋浴阀,水的流速变大,活塞右侧压强减小,则活塞向右移动,开
关S闭合,电磁铁产生磁性,使燃气电磁阀打开通入燃气,点火器同步点火,热水器开始
工作。
水的质量m= V=1×103kg/m3×10×10﹣3m3=10kg;
水吸收的热量ρQ吸 =cm(t﹣t
0
)=4.2×103J/(kg•℃)×10kg×(45℃﹣25℃)=8.4×105J。
故答案为:减小;磁性;8.4×105。
【点评】本题体现了物理和生活实际相结合,能让学生感受到物理是有用的。
11.【分析】家庭电路电流过大的原因有两个;发生短路和用电器的总功率过大;
根据空气开关上的铭牌可知,该空气开关的漏电电流≤30mA,最大工作电流为10A,而由
前面分析可知接入空调时干路中的电流过大(超过10A),据此解答。
【解答】解:空调属于大功率用电器,当他用遥控器将待机的空调开机时,家里的空气开关
“跳闸”了,说明干路中的电流过大,则“跳闸”的原因可能是总功率过大了;
根据空气开关上的铭牌可知,该空气开关的漏电电流≤30mA,最大工作电流为10A,而由
前面分析可知接入空调时干路中的电流过大(超过10A),所以,为了让家中的空调能正常
使用,该电路中应该更换最大工作电流大一些的空气开关。
故本题答案为:总功率;最大工作电流。
【点评】本题考查了家庭电路电流过大的原因和安全用电常识,属于基础题。
12.【分析】当开关S闭合时,两电阻并联接入电路,根据并联电路电压特点可知电阻R 与R
1 2
两端的电压之比;
电流表A 测干路电流,电流表A 测通过电阻R 的电流,根据并联电路电流规律结合欧姆
1 2 2
定律可知电流表A 与A 的示数之比。
1 2
【解答】解:当开关S闭合时,两电阻并联接入电路,并联电路各支路两端电压相等,所以
电阻R 与R 两端的电压之比为1:1;
1 2
电流表A 测干路电流,电流表A 测通过电阻R 的电流,
1 2 2
电阻R 、R 阻值相等,由欧姆定律可知通过两电阻的电流相等,
1 2
并联电路干路电流等于各支路电流之和,所以电流表A 与A 的示数之比为2:1。
1 2
故答案为:1:1;2:1。
【点评】本题考查并联电路特点和欧姆定律的灵活运用,属于基础题。
三、简答题(本题2小题,每题4分,共8分)
第5页(共13页)13.【分析】(1)动能大小的影响因素:质量和速度。质量越大、速度越大,动能越大。
(2)重力势能的影响因素:质量和高度。质量越大、高度越高,重力势能越大。
【解答】解:(1)过山车从轨道的最低端上升到最高端的过程:质量不变,高度增加,重力势
能增加;速度减小,动能减小,动能转为重力势能;
(2)过山车从最高端下降到最低端的过程:质量不变,高度减小,重力势能减小;速度增大,
动能增大,重力势能转为动能。
【点评】掌握动能、重力势能、弹性势能大小的影响因素。掌握弹性势能、动能、重力势能之
间的相互转化。
14.【分析】(1)由图可知,定值电阻R 和滑动变阻器R串联,电流表测电路中的电流;由题
0
意和图示可知,油箱中油量增加时滑片的移动方向,据此可知变阻器接入电路中电阻的变
化以及电路中总电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化;
(2)当油面增加到一定程度时,滑片下移到最下端,此时变阻器连入电路的电阻为0,此时
若没有R ,则会造成电源短路,会烧坏电流表和电源。
0
【解答】答:(1)当油箱中油量增加时,由题意和图示可知滑动变阻器的滑片下移,变阻器
接入电路中的电阻减小,电路中的总电阻减小,根据欧姆定律可知电路中电流变大,则电
流表的示数变大;
(2)当油面增加到一定程度时,滑片下移到最下端,此时变阻器连入电路的电阻为0,此时
若没有R ,则会造成电源短路,故电路中R 能起到保护电路的作用。
0 0
【点评】本题通过油箱改装图,综合考查了欧姆定律、电流表的使用和串联电路的特点等
电学知识,理解图示的原理、能够从题中抓住关键词语是解答此类题目的关键。
四、作图题(本题3小题,每题3分,共9分)
15.【分析】平面镜成像的特点是:成虚像、像物大小相等、到平面镜的距离相等、连线与镜面
垂直、左右互换,即像物关于平面镜对称,利用这一对称性作出AB的像。
【解答】解:分别作出物体AB端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′、
B′即为AB在平面镜中的像。如图所示:
第6页(共13页)【点评】平面镜成像作图的方法有两种:一种是根据平面镜成像的特点来作,另一种是根
据光的反射定律来作,没有特殊要求的情况下,根据平面镜成像特点作图要简洁、容易。
16.【分析】(1)画重力应选明确力的大小、方向和作用点,再按作图的要求画出这个力;
(2)滑轮组最省力,就是用尽可能多的绳子的段数来承担物重。
【解答】解:从重物G的重心开始,沿竖直向下的方向画一条有向线段,并用G表示,即为
其所受重力示意图;
图中滑轮组有两种绕线方法,一种是由两根绳子承担重物,一种是由三根绳子承担重物,
要想最省力,应选用三根绳子承担的绕法,即从动滑轮开始缠绕,如图所示:
【点评】本题同时考查了滑轮组的组装及物体重力的示意图,都属基本的作图类型,难度
不大。
17.【分析】根据图中磁感线的方向,先判断通电螺线管的N、S极,根据磁极间的相互作用再
判断小磁针的磁极。
【解答】解:在磁体外部,磁感线总是从磁体的N极发出,最后回到S极,所以螺线管的右
端为N极,左端为S极。根据磁极间的相互作用可以判断出小磁针的左端为N极,右端为
S极,如图所示:
【点评】本题既考查了磁感线和小磁针磁极的判断,要求学生步步仔细才行。
五、实验题(本题2小题,第18题8分,第19题10分,共18分)
18.【分析】(1)探究杠杆的平衡条件时首先应该使杠杆在水平位置平衡,然后进行实验。
(2)调节杠杆在水平位置平衡时,杠杆左端下沉,应向右条件平衡螺母,杠杆右端下沉,应
第7页(共13页)向左调节平衡螺母;探究杠杆平衡条件时,使杠杆在水平位置平衡,力臂在杠杆上,便于
测量力臂大小;
(3)根据杠杆的平衡条件和第3次实验数据中的动力、动力臂、阻力臂,求出阻力;
(4)先将数据中的各自的力与力臂相乘,然后分析实验数据,找出关系式。
【解答】解:(1)将杠杆的支点支在铁架台上;调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位
置平衡;在杠杆两侧挂上适当的钩码并移动钩码的位置,使杠杆在水平位置平衡;记录数
据;故正确的步骤为:BCAD。
(2)杠杆的左端上翘,右端的平衡螺母或左端的平衡螺母都向上翘的左端移动,才能使杠
杆在水平位置平衡;
(3)分析第4组数据:由杠杆平衡条件F l =F l 可知,3N×10cm=F ×20cm,F =1.5N;
11 22 2 2
(4)分析表中的实验数据,发现动力×动力臂=阻力×阻力臂,用F 、F 、l 和l 分别表示动
1 2 1 2
力、阻力、动力臂和阻力臂,杠杆平衡条件可表示为:F l =F l ;
11 22
故答案为:(1)BCAD;(2)左;(3)1.5;(4)F l =F l 。
11 22
【点评】此题主要是探究杠杆的平衡条件,主要考查了对杠杆的调节及平衡条件的应用。
19.【分析】(1)由电路图可知,电压表是测灯泡两端的电压,据此补充实物图;
(2)为了保护电路,闭合开关前滑动变阻器的滑片要置于阻值最大处;串联电路分压原理:
在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。分压原理
的公式为R :R =U :U ;
1 2 1 2
(3)已知灯泡的额定电压,由图丙可知在额定电压下通过灯泡的电流,利用P=UI可求出
灯泡的额定功率;
(4)首先分析移动滑片后,滑动变阻器连入电路的阻值如何变化,根据欧姆定律分析电路
中电流的变化,再根据串联电路分压原理判断灯泡两端电压的变化,最后由P=UI可知灯
泡的实际功率如何变化。
【解答】解:(1)由图甲的电路图可知,电压表测灯泡两端的电压,则答案如下图:
(2)为了保护电路,闭合开关前滑片要置于阻值最大处,即b端;实验时,移动滑动变阻器
第8页(共13页)的滑片P,滑动变阻器连入电路的阻值发生变化,由串联电路分压原理可知,小灯泡两端
的电压发生变化,从而控制小灯泡的实际功率。
(3)当电压表示数为2.5V时,由图丙可知电流表的示数为0.3A,即通过灯泡的额定电流
为0.3A,则灯泡的额定功率为:P =U I =2.5V×0.3A=0.75W。
L L L
(4)继续向a端移动滑动变阻器的滑片P,滑动变阻器连入电路的阻值变小,根据欧姆定
律,电路中的电流会变大,又由串联电路分压原理可知,灯泡两端的电压也会变大,根据P
=UI可知,灯泡的实际功率会变大。
故答案为:(1)如上图所示;(2)b;电压;(3)0.75;(4)变大。
【点评】本题主要考查了测定小灯泡电功率的实验的探究,包括电路实物图的连接、滑动
变阻器的使用、以及电功率公式的应用,在分析时要注意串联分压原理的运用。
六、计算题(本题3小题,第20题6分,第21题6分,第22题9分,共21分)
20.【分析】(1)利用称重法计算石块受到的浮力;
(2)根据F浮 = 液gV排 可求石块排开水的体积,石块浸没在水中,则其体积等于排开水的
ρ
体积,利用G=mg和 = 计算石块的密度;
ρ
(3)容器底对桌面的压力等于容器内水、石块排开水的重力之和,而根据阿基米德原理可
知,石块排开水的重力等于浮力,又知容器底面积(受力面积),利用p= 可求容器底对
桌面的压强。
【解答】解:(1)根据称重法,石块受到的浮力:
F浮 =G﹣F=5.6N﹣2.8N=2.8N;
(2)根据F浮 = 液gV排 可得,石块排开水的体积:
ρ
V排 = = =2.8×10﹣4m3,
石块浸没在水中,则石块的体积:
V石 =V排 =2.8×10﹣4m3,
石块的密度:
= = = = =2×103kg/m3;
ρ
(3)容器底对桌面的压力:
第9页(共13页)F压 =G水+G排 =m水g+F浮 =2kg×10N/kg+2.8N=22.8N,
则容器底对桌面的压强:
p= = =2.28×103Pa。
答:(1)石块所受的浮力为2.8N;
(2)石块的密度为2×103kg/m3;
(3)在如图所示状态下,容器底对桌面的压强为2.28×103Pa。
【点评】此题考查密度、压强和浮力的计算,知道容器底对桌面的压力等于容器内水、石块
排开水的重力之和,并利用好浸没在液体中的物体排开液体的体积与自身体积相这一隐
含条件是解答此题的关键。
21.【分析】(1)利用G=mg计算出无人机的重力,再根据二力平衡条件分析无人机悬停时
受到的升力;
(2)从表中找到无人机的最大上升速度,根据二力平衡条件分析无人机做匀速直线运动时
的升力,再利用P= = =Fv计算出无人机做功的功率;
(3)从表中找到无人机的最大上升速度、最大水平飞行速度以及最大下降速度,利用t=
可分别求出无人机上升所需时间、水平飞行所需时间以及下降所需时间,三次求出的时间
之和即为它从A点返回至D点所需的时间t。
【解答】解:(1)无人机的重力:G=mg=1100×10﹣3kg×10N/kg=11N;
因为无人机在空中悬停时处于平衡状态,此时无人机受到的重力和升力是一对平衡力,所
以无人机在空中悬停时受到的升力:F=G=11N;
(2)由表中数据可知,无人机的最大上升速度为4m/s,因为此过程中无人机做匀速直线运
动,所以此时无人机受到的升力与重力还是一对平衡力,即F=G=11N,
因此升力对无人机做功的功率:P= = =Fv=11N×4m/s=44W;
(3)图乙可知,无人机在空中A点接收到自动返航指令后,从A点沿ABCD航线自动返回
至起点D的过程中,先从A到B上升300m﹣200m=100m,再从B到C水平飞行900m﹣
100m=800m,再从C到D下降300m,
由表中数据可知,无人机的最大上升速度为4m/s,则无人机以最大速度从A到B匀速上
第10页(共13页)升100m所需要的时间:t = = =25s,
AB
由表中数据可知,无人机的最大水平飞行速度为20m/s,则无人机以最大速度水平匀速从
B到C匀飞行升800m所需要的时间:t = = =40s,
BC
由表中数据可知,无人机的最大下降速度为3m/s,则无人机以最大速度匀速下降300m所
需要的时间:t = = =100s,
CD
则无人机从A点返回至D点所需的时间:t=t +t +t =25s+40s+100s=165s。
AB BC CD
答:(1)无人机在空中悬停时受到的升力F为11N;
(2)无人机以最大速度匀速上升100m,空气阻力忽略不计,升力对无人机做功的功率P
为44W;
(3)无人机在各段航线上均以相应的最大速度匀速航行时从A点返回至D点所需的时间
t为165s。
【点评】本题以无人机为载体,考查了速度公式、二力平衡条件的应用以及功率的计算,难
度不大,但要注意从题目提供的众多信息中筛选出有用的信息。
22.【分析】由电路图可知,R 与R 串联,电压表测R 两端的电压。
1 2 2
(1)根据串联电路的电压特点求出电压表V的示数为14伏时R 两端的电压,根据P=
1
计算电阻R 的电功率;
1
(2)根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电路中的电阻为0时电路中的电流,然后结合滑动
变阻器的铭牌可知电路中的最大电流;当电压表的示数为 15V时,滑动变阻器接入电路
中的电阻最大,电路中的电流最小,根据串联电路的电压特点求出R 两端的电压,根据欧
1
姆定律求出电路中的最小电流;
(3)当电压表的示数为15V时滑动变阻器接入电路中的电阻最大,根据欧姆定律求出滑
动变阻器接入电路中的最大阻值;当电流表的示数最大时滑动变阻器接入电路中的电阻
最小,根据欧姆定律求出电路中的总电阻,根据电阻的串联求出滑动变阻器接入电路中的
最小阻值,进一步得出滑动变阻器接入电路中电阻的范围。
第11页(共13页)【解答】解:由电路图可知,R 与R 串联,电压表测R 两端的电压。
1 2 2
(1)当电压表的示数为14V时,串联电路中总电压等于各分电压之和,所以R 两端的电
1
压:
U =U﹣U =18V﹣14V=4V,
1 2
电阻R 的电功率:P = = =1.6W;
1 1
(2)当滑片在A端时,滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电路中的电流:
I′= = =1.8A,
已知滑动变阻器允许通过的最大电流为2A,
所以电路中的最大电流为1.8A,
电压表的量程为“0~15V”,由串联分压原理可知当电压表的示数为15V时,滑动变阻
器接入电路中的电阻最大,
由欧姆定律可知此时电路中的电流最小,此时R 两端的电压:
1
U ′=U﹣U ′=18V﹣15V=3V,
1 2
电路中的最小电流:
I″= = =0.3A,
所以电路中电流的变化范围为0.3A~1.8A;
(3)当电压表的示数为15V时,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,
R滑max = = =50 ,
Ω
当电流表的示数最大时,滑动变阻器接入电路中的电阻最小,
此时电路中的总电阻:
R总 = = =30 ,
Ω
串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以滑动变阻器接入电路中的最小阻值:
R滑min =R总 ﹣R
1
=30 ﹣10 =20 ,
滑动变阻器接入电路中Ω电阻Ω的范围Ω为20 ~50 。
答:(1)当电压表V的示数为14伏时,Ω电阻ΩR
1
的电功率为1.6W;
第12页(共13页)(2)在滑片移动的过程中,电路中电流的变化范围为0.3A~1.8A;
(3)若在电路中再串联一个电流表,要使电路中的电流变化量最大,滑动变阻器连入电路
中的阻值范围为20 ~50 。
【点评】本题考查了Ω串联电Ω路的特点和欧姆定律的应用,关键是电路中最大和最小电流、
滑动变阻器接入电路电阻的判断。
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