高中物理
力学
运动的描述
机械运动
参考系和坐标系
质点的认识
物理研究方法
位移与路程
时间与时刻
速度和速率
平均速度
瞬时速度
加速度
匀速直线运动及其公式、图象
匀变速直线运动的速度与时间的关系
匀变速直线运动的位移与时间的关系
匀变速直线运动的速度与位移的关系
匀变速直线运动规律的综合运用
匀变速直线运动的公式
匀变速直线运动的图象
自由落体运动
重力加速度
伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法
空气对落体运动的影响
竖直上抛运动
物理学史
相互作用、力与机械
力和力的图示
重力
重心
四种基本相互作用
静摩擦力和最大静摩擦力
静摩擦在日常生活中的应用
摩擦力的判断与计算
弹性形变和范性形变
物体的弹性和弹力
滑动摩擦力与动摩擦因数
力的合成
力的合成的平行四边形定则
合力的大小与分力间夹角的关系
力的分解
矢量和标量
力的合成与分解的运用
平动与转动
力矩和力偶
力矩的平衡条件
常见的传动装置
常见的承重结构及其特点
刚体的平衡条件
物体平衡的稳定性
影响稳度的因素
机械
胡克定律
牛顿运动定律
惯性与质量
加速度与力、质量的关系式
加速度与力的关系图象
加速度与质量的关系图象
作用力和反作用力
牛顿第一定律
牛顿第二定律
牛顿第三定律
牛顿运动定律的综合应用
力学单位制
共点力的平衡
牛顿运动定律的应用-超重和失重
牛顿运动定律的应用-连接体
牛顿运动定律的应用——从受力确定运动
牛顿运动定律的应用——从运动确定受力
曲线运动、万有引力
曲线运动
物体做曲线运动的条件
平抛运动
抛体运动
运动的合成和分解
匀速圆周运动
线速度、角速度和周期、转速
向心加速度
向心力
生活中的圆周运动
离心现象
开普勒定律
万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定
万有引力定律及其应用
人造卫星
第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度
同步卫星
动量
动量 冲量
动量定理
动量守恒定律
弹性碰撞和非弹性碰撞
用动量守恒定律定量分析一维碰撞问题
反冲
机械能
功的概念
功的计算
功率、平均功率和瞬时功率
动能
动能定理
重力势能
重力势能的变化与重力做功的关系
弹性势能
动能和势能的相互转化
功能关系
机械能守恒定律
能量转化和转移的方向性
* 伯努利方程
* 流体的压强和流速有关
机械振动
简谐运动
简谐运动的振幅、周期和频率
简谐运动的振动图象
简谐运动的回复力和能量
单摆和单摆的回复力
单摆的周期
简谐运动的能量、阻尼运动
用单摆测定重力加速度
自由振动和受迫振动
产生共振的条件及其应用
* 用三角函数表示简谐运动
* 相位
热学
分子热运动和热机
可再生能源和不可再生能源
分子动理论的基本观点和实验依据
阿伏加德罗常数
分子的热运动
布朗运动
扩散
分子间的相互作用力
分子势能
分子运动速率的统计分布规律
温度是分子平均动能的标志
物体的内能
温度和温标
改变内能的两种方式
用分子动理论和统计观点解释气体压强
温度、气体压强和内能
热力学第一定律
能量守恒定律
热力学第二定律
有序、无序和熵
永动机不能“永动”的原因
估测油酸分子大小
能源的开发和利用
能源的利用与环境保护
内能的不同利用方式
破坏臭氧层的原因与后果
热机的工作原理
热机的能量转化与守恒问题
内燃机的工作原理
汽轮机的工作原理
喷气发动机的工作原理
热机的效率
活塞式内燃机
致冷原理
冷暖两用空调机的工作原理
热机对环境的影响及减小影响的方法
固体、液体和气体
固体的微观结构
晶体和非晶体
液体的微观结构
液晶
液体的表面张力
毛细现象
浸润和不浸润
理想气体
理想气体的状态方程
普适气体恒量
气体分子运动的特点
气体压强的微观意义
气体的等温变化
气体的等容变化和等压变化
气体热现象的微观意义
饱和汽、未饱和汽和饱和汽压
相对湿度
物态变化中的能量交换
气体的体积、温度、压强之间的关系
封闭气体压强
半导体
纳米材料
电磁学
电场
元电荷、点电荷
电荷守恒定律
电子的比荷
库仑定律
电场
电场强度与电场力
电场线
点电荷的电场
匀强电场
电场的叠加
电势差
电势
电势能与电场力做功
等势面
电势差和电场强度的关系
静电场中的导体
静电现象的解释
静电屏蔽
带电粒子在匀强电场中的运动
示波管的原理
射线管的构造及其工作原理
电容器与电容
常见电容器
平行板电容器的电容
电容器的动态分析
* 静电的利用和防止
电路与恒定电流
电流、电压概念
欧姆定律
常见的电路元器件及其在电路中的作用
多用电表的原理及其使用
导体的电阻
电阻定律
电阻率与温度的关系
电源的电动势和内阻
闭合电路的欧姆定律
路端电压与负载的关系
闭合电路中的能量转化
伏安法测电阻
电功、电功率
焦耳定律
焦耳定律的应用
串联电路和并联电路
简单的逻辑电路
集成电路的作用
常见家用电器的基本工作原理
电灯变暗的原因
微波炉的结构和工作原理
录音机的结构和工作原理
常见家用电器技术参数的含义及其选用
电阻器、电容器和电感器的识别
家用电器故障原因判断
家庭电路和安全用电知识
废旧电器的处理
磁场
磁现象和磁场
几种常见的磁场
磁感应强度
磁感线及用磁感线描述磁场
地磁场
通电直导线和通电线圈周围磁场的方向
电流的磁场对磁针的作用
磁场对电流的作用
平行通电直导线间的作用
安培定则
分子电流假说
安培力
左手定则
安培力的计算
洛伦兹力
判断洛伦兹力的方向
洛伦兹力的计算
带电粒子在匀强磁场中的运动
电子束的磁偏转原理及其应用
质谱仪和回旋加速器的工作原理
磁电式电表原理
带电粒子在混合场中的运动
霍尔效应及其应用
电磁感应
电磁感应现象的发现过程
感应电流的产生条件
感应电动势的产生条件
电磁感应在生活和生产中的应用
磁通量
法拉第电磁感应定律
导体切割磁感线时的感应电动势
感生电动势、动生电动势
楞次定律
右手定则
电磁感应中的能量转化
自感现象和自感系数
自感现象的应用
* 涡流现象及其应用
日光灯镇流器的作用和原理
电磁灶的结构和原理
交变电流
交变电流
交流发电机及其产生正弦式电流的原理
正弦式电流的图象和三角函数表达式
正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率
交流的峰值、有效值以及它们的关系
交流电的平均值及其应用
感抗和容抗
变压器的构造和原理
电能的输送
提高输电电压对减少输电损耗的作用
三相交变电流
三相电流的线电压、相电压
三相四线制及其线电压和相电压
电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用
* 感应电动机原理
机械波
波的形成和传播
机械波
横波和纵波
横波的图象
波长、频率和波速的关系
波的叠加
波的干涉和衍射现象
声波
超声波及其应用
声音的共鸣
声波的干涉
多普勒效应
惠更斯原理
波的反射
波的折射
电磁场、电磁波及电磁技术
电磁场
电磁波的产生
电磁波的周期、频率和波速
电磁波的发射、传播和接收
电磁波谱
电磁波的应用
长波、中波、短波、微波的不同传播特点
移动通信的工作原理
移动电话的工作原理
常见传感器的工作原理
传感器在生产、生活中的应用
集成电路与微电子技术
电视、广播和电视机的工作模式
电视机的主要结构
电视、广播技术的新进展
高清晰度电视与普通电视的主要区别
家用电脑的组成
模拟信号与数字信号的区别
信息传播、处理和存储技术的发展
网络技术对经济、社会的影响
电磁波在日常生活和生产中的广泛应用
电磁振荡
光学
光的反射定律
平面镜成像
光的折射定律
折射率及其测定
全反射
光导纤维及其应用
光通过棱镜时的偏折和色散
颜色及光的色散
光的干涉
光的衍射
光的偏振
双缝干涉的条纹间距与波长的关系
光的双缝干涉现象和薄膜干涉现象
用双缝干涉实验测定光的波长
激光的特性和应用
透镜成像规律
显微镜和望远镜
照相机
3D电影的原理
光的波粒二象性
光的电磁本性
光谱和光谱分析
红外线的热效应和红外线遥控
紫外线的荧光效应及其应用
X射线、α射线、β射线、γ射线及其特性
黑体和黑体辐射
粒子物理学的基础知识
量子化现象
宏观物体和微观粒子的能量变化特点
概率波
光电效应
光子及其动量
爱因斯坦光电效应方程
光的波粒二象性
物质波
光的本性学说的发展简史
* 不确定性关系
康普顿效应
原子物理学与相对论
原子、原子核与核技术
粒子散射实验
原子的核式结构
玻尔模型和氢原子的能级结构
氢原子的能级公式和跃迁
氢原子光谱
氢原子中的电子云
光子的发射和吸收
原子核的组成
天然放射现象
原子核衰变及半衰期、衰变速度
放射性同位素的应用
放射性污染和防护
核力的性质
原子核的结合能
原子核的人工转变
轻核与重核内中子数、质子数具有不同比例的原因
质量亏损
爱因斯坦质能方程
裂变反应和聚变反应
重核的裂变
轻核的聚变
受控聚变反应
可控热核反应
链式反应及其发生条件
核反应堆
常用裂变反应堆的类型
核电站的工作模式
恒星的演化
人类对物质结构的认识
牛顿力学的局限性
相对论
狭义相对论
* 爱因斯坦相对性原理和光速不变原理
* 同时的相对性
* 时间间隔的相对性
* 长度的相对性
* 相对论速度叠加公式
* 质量和速度的关系
相对论质能关系
* 广义相对论简介
经典时空观与相对论时空观的主要区别
* 宇宙概观
实验
物理实验基础
实验中常用仪器及其正确操作方法
长度的测量
刻度尺、游标卡尺的使用
螺旋测微器的使用
电火花计时器、电磁打点计时器
示波器的使用
利用传感器制作简单的自动控制装置
力学实验
用打点计时器测速度
打点计时器系列实验中纸带的处理
验证力的平行四边形定则
探究小车速度随时间变化的规律
测定匀变速直线运动的加速度
验证牛顿第二运动定律
探究弹力和弹簧伸长的关系
探究加速度与物体质量、物体受力的关系
探究影响摩擦力的大小的因素
研究匀变速直线运动
研究平抛物体的运动
研究弹簧振子的周期和小球质量的关系
验证机械能守恒定律
验证动量守恒定律
用单摆测定重力加速度
人造卫星上进行微重力条件下的实验
探究物体弹性碰撞的一些特点
测量人在某种运动中的功率
探究功与速度变化的关系
探究单摆的周期与摆长的关系
研究玩具电机的能量转化
菜刀上的力学知识
刹车时车轮被抱死的利与弊
研制水“火箭”
测量做直线运动物体的瞬时速度
探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系
电学实验
用描迹法画出电场中平面上的等势线
测定金属的电阻率
测定电源的电动势和内阻
用多用电表测电阻
描绘小电珠的伏安特性曲线
伏安法测电阻
用电解法测定元电荷
自来水电阻率的测定
研究闭合电路的欧姆定律
把电流表改装成电压表
用多用电表探索黑箱内的电学元件
探究决定导线电阻的因素
探究变压器电压与匝数的关系
研究电磁感应现象
研究平行板电容器
观察电容器的充、放电现象
用多用电表测量电学中的物理量
探究影响感应电流方向的因素
光学实验及其他
用油膜法估测分子的大小
估测压力锅内水的温度
测定玻璃的折射率
用双缝干涉测光的波长
α粒子散射实验
光电效应实验
研究材料的保温性能
测光强
等温情况下一定质量气体压强与体积的关系

小明通过实验探究电压表内阻对测量结果的影响。所用器材有:干电池(电动势约 1.5V ,内阻不计) 2 节;两量程电压表(量程 0~3V ,内阻约 3kΩ ;量程 0~15V ,内阻约 15kΩ 1 个;滑动变阻器(最大阻值 50Ω 1 个;定值电阻(阻值 50Ω 21 个;开关 1 个及导线若干。实验电路如图1所示。

(1)电压表量程应选用_____(选填“ 3V ”或“ 15V

(2)图2为该实验的实物电路(右侧未拍全)。先将滑动变阻器的滑片置于如图2所示的位置,然后用导线将电池盒上接线柱 A 与滑动变阻器的接线柱_____(选填“ B ”“ C ”“ D ”)连接,再闭合开关,开始实验。

(3)将滑动变阻器滑片移动到合适位置后保持不变,依次测量电路中 O 12...21 之间的电压。某次测量时,电压表指针位置如图3所示,其示数为_____ V 。根据测量数据作出电压 U 与被测电阻值的关系图线,如图4中实线所示。

(4)在如图1所示的电路中,若电源电动势为 E ,电压表视为理想电压表,滑动变阻器接入的阻值为 R 1 ,定值电阻的总阻值为 R 2 ,当被测电阻为 R 时,其两端的电压 U= _____(用 E R 1 R 2 R 表示),据此作出 U-R 理论图线如图4中虚线所示。小明发现被测电阻较小或较大时,电压的实测值与理论值相差较小。

(5)分析可知,当 R 较小时, U 的实测值与理论值相差较小,是因为电压表的分流小,电压表内阻对测量结果影响较小。小明认为,当 R 较大时, U 的实测值与理论值相差较小,也是因为相同的原因。你是否同意他的观点?请简要说明理由。

来源:2023年全国统一高考物理试卷(江苏卷)
  • 更新:2024-02-02
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某同学利用如图(a)所示的实验装置探究物体做直线运动时平均速度与时间的关系。让小车左端和纸带相连。右端用细绳跨过定滑轮和钩码相连。钩码下落,带动小车运动,打点计时器打出纸带。某次实验得到的纸带和相关数据如图(b)所示。

1)已知打出图(b)中相邻两个计数点的时间间隔均为0.1s.以打出A点时小车位置为初始位置,将打出BCDEF各点时小车的位移 Δ x 填到表中,小车发生应位移所用时间和平均速度分别为 Δt v 0 ,表中 Δ x AD = ________cm v ̅ AD = ________ cm / s

位移区间

AB

AC

AD

AE

AF

Δt ( cm )

6.60

14.60

Δ x AD

34.90

47.30

s ̅ ( cm / s )

66.0

73.0

v ̅ AD

87.3

94.6

2)根据表中数据得到小车平均速度 v ̅ 随时间 Δt 的变化关系,如图(c)所示。题卡上的图中补全实验点_____

3)从实验结果可知,小车运动的 v ̅ - Δt 图线可视为一条直线,此直线用方程 v ̅ = kΔt + b 表示,其中 k = ________ cm / s 2 b = ________cm/s。(结果均保留3位有效数字)

4)根据(3)中的直线方程可以判定小车做匀加速直线运动,得到打出A点时小车速度大小 v A = ________,小车的加速度大小 a = ________。(结果用字母kb表示)

来源:2023年全国统一高考理综物理部分(全国甲卷)
  • 更新:2023-12-13
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某同学用伏安法测绘一额定电压为6V、额定功率为3W的小灯泡的伏安特性曲线,实验所用电压表内阻约为 6 电流表内阻约为 1 . 5 Ω .实验中有图(a)和(b)两个电路图供选择。

1)实验中得到的电流I和电压U的关系曲线如图(c)所示,该同学选择的电路图是图________(填“a”“b”

2)若选择另一个电路图进行实验,在答题卡所给图上用实线画出实验中应得到的关系曲线的示意图______

来源:2023年全国统一高考理综物理部分(全国甲卷)
  • 更新:2023-12-13
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某兴趣小组设计了测量盐水电导率的实验。所用器材有:电源 E (电动势恒定,内阻可忽略);毫安表mA(量程 15 mA ,内阻可忽略);电阻 R 1 (阻值 500 Ω )、 R 2 (阻值 500 Ω )、 R 3 (阻值 600 Ω )和 R 4 (阻值 200 Ω );开关 S 1 S 2 ;装有耐腐蚀电极板和温度计的有机玻璃样品池;导线若干。请完成下列实验操作和计算。

1)电路连接

图(a)为实验原理图.在图(b)的实物图中,已正确连接了部分电路,只有 R 4 一端的导线还末连接,该导线应接到 R 3 ________(填“左”或“右”)端接线柱

2)盐水电导率和温度的测量

①测量并记录样品池内壁的长宽高.在样品池中注满待测盐水

②闭合开关 S 1 ________开关 S 2 ,毫安表的示数为 10 . 0 mA ,记录此时毫安表的示数;计算得到流过样品池的电流 I 1 ________ mA

________开关 S 2 ,毫安表的示数为 15 . 0 mA ,记录此时毫安表的示数;计算得到流过样品池的电流 I 2 ________ mA

④断开开关 S 1 ,测量并记录盐水的温度

3)根据上述数据,计算得到样品池两电极板间待测盐水的电阻为________ Ω ,进而可求得该温度时待测盐水的电导率。

来源:2023年全国统一高考物理试卷(广东卷)
  • 更新:2023-09-07
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某同学用激光笔和透明长方体玻璃砖测量玻璃的折射率,实验过程如下:

1)将玻璃砖平放在水平桌面上的白纸上,用大头针在白纸上标记玻璃砖的边界

2)①激光笔发出的激光从玻璃砖上的 M 点水平入射,到达 ef 面上的 O 点后反射到 N 点射出.用大头针在白纸上标记 O 点、 M 点和激光笔出光孔 Q 的位置

②移走玻璃砖,在白纸上描绘玻璃砖的边界和激光的光路,作 QM 连线的延长线与 ef 面的边界交于 P 点,如图(a)所示

③用刻度尺测量 PM OM 的长度 d 1 d 2 PM 的示数如图(b)所示, d 1 ________ cm 。测得 d 2 3 . 40 cm

3)利用所测量的物理量,写出玻璃砖折射率的表达式 n = ________ ;由测得的数据可得折射率 n ________(结果保留3位有效数字)

4)相对误差的计算式为 δ = 测量值 - 真实值 真实值 × 100 % 。为了减小 d 1 d 2 测量的相对误差,实验中激光在 M 点入射时应尽量使入射角________

来源:2023年全国统一高考物理试卷(广东卷)
  • 更新:2023-09-07
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

一兴趣小组拟研究某变压器的输入和输出电压之比,以及交流电频率对输出电压的影响。题图1为实验电路图,其中 L 1 L 2 为变压器的原、副线圈, S 1 S 2 为开关,P为滑动变阻器 R p 的滑片,R为电阻箱,E为正弦式交流电源(能输出电压峰值不变、频率可调的交流电)。

1)闭合 S 1 ,用多用电表交流电压挡测量线圈 L 1 两端的电压。滑片P向右滑动后,与滑动前相比,电表的示数_______(选填变大”“不变”“ 变小)。

2)保持 S 2 断开状态,调整E输出的交流电频率为50 Hz,滑动滑片P,用多用电表交流电压挡测得线圈 L 1 两端的电压为2500 mV时,用示波器测得线圈 L 2 两端电压u随时间t的变化曲线如图所示,则线圈 L 1 两端与 L 2 两端的电压比值为_______(保留3位有效数字)。

3)闭合 S 2 ,滑动P到某一位置并保持不变。分别在E输出的交流电频率为50 Hz1000 Hz的条件下,改变R的阻值,用多用电表交流电压挡测量线圈 L 2 两端的电压U,得到U-R关系曲线如图3所示。用一个阻值恒为20 Ω的负载 R 0 替换电阻箱R,由图可知,当频率为1000 Hz时, R 0 两端的电压为_______mV;当频率为50 Hz时,为保持 R 0 两端的电压不变,需要将 R 0 与一个阻值为_______Ω的电阻串联。(均保留3位有效数字)

来源:2023年全国统一高考物理试卷(重庆卷)
  • 更新:2023-09-07
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某实验小组用单摆测量重力加速度。所用实验器材有摆球、长度可调的轻质摆线、刻度尺、50分度的游标卡尺、摄像装置等。

(1)用游标卡尺测量摆球直径d。当 并拢时,游标尺和主尺的零刻度线对齐。放置摆球后游标卡尺示数如图甲所示,则摆球的直径d________mm

(2)用摆线和摆球组成单摆,如图乙所示。当摆线长度l990.1mm时,记录并分析单摆的振动视频,得到单摆的振动周期T2.00 s,由此算得重力加速度g_____ m / s 2 (保留3位有效数字)。

3)改变摆线长度l,记录并分析单摆的振动视频,得到相应的振动周期。他们发现,分别用l l + d 2 作为摆长,这两种计算方法得到的重力加速度数值的差异大小 Δg 随摆线长度l的变化曲线如图所示。由图可知,该实验中,随着摆线长度l的增加, Δg 的变化特点是____________,原因是____________

来源:2023年全国统一高考物理试卷(重庆卷)
  • 更新:2023-09-07
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

在“测量金属丝的电阻率”实验中,某同学用电流表和电压表测量—金属丝的电阻。

(1)该同学先用欧姆表“ × 1 ”挡粗测该金属丝的电阻,示数如图1所示,对应的读数是_______ Ω

(2)除电源(电动势 3 . 0 V ,内阻不计)、电压表(量程 0 ~ 3 V ,内阻约 3 k Ω )、开关、导线若干外,还提供如下实验器材:

A. 电流表(量程 0 ~ 0 . 6 A ,内阻约 0 . 1 Ω

B.电流表(量程 0 ~ 3 . 0 A ,内阻约 0 . 02 Ω

C.滑动变阻器(最大阻值 10 Ω ,额定电流 2 A

D.滑动变阻器(最大阻值 1 k Ω ,额定电流 0 . 5 A

为了调节方便、测量准确,实验中电流表应选用________,滑动变阻器应选用_______。(选填实验器材前对应的字母)

(3)该同学测量金属丝两端的电压 U 和通过金属丝的电流 I ,得到多组数据,并在坐标图上标出,如图2所示。请作出该金属丝的 U - I 图线_____,根据图线得出该金属丝电阻 R = ________ Ω (结果保留小数点后两位)。

(4)用电流传感器测量通过定值电阻的电流,电流随时间变化的图线如图3所示。将定值电阻替换为小灯泡,电流随时间变化的图线如图4所示,请分析说明小灯泡的电流为什么随时间呈现这样的变化。(

来源:2021年全国统一高考物理试卷(北京卷)(含答案与解析)
  • 更新:2023-07-24
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。例如:

(1)实验仪器。用游标卡尺测某金属管的内径,示数如图1所示。则该金属管的内径为_______mm。

(2)数据分析。打点计时器在随物体做匀变速直线运动的纸带上打点,其中一部分如图2所示,BCD为纸带上标出的连续3个计数点,相邻计数点之间还有4个计时点没有标出。打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上。则打C点时,纸带运动的速度 v C = ________ m / s (结果保留小数点后两位)。

(3)实验原理。图3为“探究加速度与力的关系”的实验装置示意图。认为桶和砂所受的重力等于使小车做匀加速直线运动的合力。实验中平衡了摩擦力后,要求桶和砂的总质量m比小车质量M小得多。请分析说明这个要求的理由。

来源:2021年全国统一高考物理试卷(北京卷)(含答案与解析)
  • 更新:2023-07-24
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。根据实验需要已选用了规格和量程合适的器材。

(1)先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡,将两表笔______,调节欧姆调零旋钮,使指针指向右边“ 0 Ω ”处。测量时观察到热敏电阻温度越高,相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大,由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而__________。

(2)再按图连接好电路进行测量。

①闭合开关S前,将滑动变阻器 R 1 的滑片滑到_______端(选填“a”或“b”)。

将温控室的温度设置为T,电阻箱 R 0 调为某一阻值 R 01 。闭合开关S,调节滑动变阻器 R 1 ,使电压表和电流表的指针偏转到某一位置。记录此时电压表和电流表的示数、T R 01 。断开开关S。

再将电压表与热敏电阻C端间的导线改接到D端,闭合开关S。反复调节 R 0 R 1 ,使电压表和电流表的示数与上述记录的示数相同。记录此时电阻箱的阻值 R 02 。断开开关S。

②实验中记录的阻值 R 01 _____ R 02 (选填“大于”、“小于”或“等于”)。此时热敏电阻阻值 R T = _____。

来源:2021年全国统一高考物理试卷(广东卷)含答案与解析
  • 更新:2023-06-09
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某兴趣小组测量一缓冲装置中弹簧的劲度系数,缓冲装置如图所示,固定在斜面上的透明有机玻璃管与水平面夹角为30°,弹簧固定在有机玻璃管底端。实验过程如下:先沿管轴线方向固定一毫米刻度尺,再将单个质量为200g的钢球(直径略小于玻璃管内径)逐个从管口滑进,每滑进一个钢球,待弹簧静止,记录管内钢球的个数n和弹簧上端对应的刻度尺示数 L 0 ,数据如表所示。实验过程中弹簧始终处于弹性限度内。采用逐差法计算弹簧压缩量,进而计算其劲度系数。

n

1

2

3

4

5

6

L n / cm

8.04

10.03

12.05

14.07

16.11

18.09

(1)利用 Δ L i = L i + 3 - L i i = 1 , 2 , 3 计算弹簧的压缩量: Δ L 1 = 6 . 03 cm Δ L 2 = 6 . 08 cm Δ L 3 = ______cm,压缩量的平均值 ΔL ̅ = Δ L 1 + Δ L 2 + Δ L 3 3 = ______cm;

(2)上述 ΔL ̅ 是管中增加______个钢球时产生的弹簧平均压缩量;

(3)忽略摩擦,重力加速度g 9 . 80 m / s 2 ,该弹簧的劲度系数为______ N / m 。(结果保留3位有效数字)

来源:2021年全国统一高考物理试卷(广东卷)含答案与解析
  • 更新:2023-06-09
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

为了验证物体沿光滑斜面下滑的过程中机械能守恒,某学习小组用如图所示的气垫导轨装置(包括导轨、气源、光电门、滑块、遮光条、数字毫秒计)进行实验。此外可使用的实验器材还有:天平、游标卡尺、刻度尺。

(1)某同学设计了如下的实验步骤,其中不必要的步骤是___________;

①在导轨上选择两个适当的位置A、B安装光电门Ⅰ、Ⅱ,并连接数字毫秒计;

②用天平测量滑块和遮光条的总质量m

③用游标卡尺测量遮光条的宽度d

④通过导轨上的标尺测出A、B之间的距离l

⑤调整好气垫导轨的倾斜状态;

⑥将滑块从光电门Ⅰ左侧某处,由静止开始释放,从数字毫秒计读出滑块通过光电门Ⅰ、Ⅱ的时间 Δ t 1 Δ t 2

⑦用刻度尺分别测量A、B点到水平桌面高度 h 1 h 2

⑧改变气垫导轨倾斜程度,重复步骤⑤⑥⑦,完成多次测量。

(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度d时,游标卡尺的示数如图所示,则 d = ___________ mm ;某次实验中,测得 Δ t 1 = 11 . 60 ms ,则滑块通过光电门Ⅰ的瞬时速度 v 1 = ___________ m/s (保留3位有效数字);

(3)在误差允许范围内,若 h 1 - h 2 = ___________(用上述必要的实验步骤直接测量的物理量符号表示,已知重力加速度为g),则认为滑块下滑过程中机械能守恒;

(4)写出两点产生误差的主要原因:___________。

来源:2021年全国统一高考物理试卷(海南卷)含答案与解析
  • 更新:2023-06-08
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

在伏安法测电阻的实验中,提供以下实验器材:电源E(电动势约 6V ,内阻约 ),待测电阻 R x (阻值小于 10 Ω ),电压表V(量程 3 V ,内阻约 3 ),电流表A(量程 0 . 6 A ,内阻约 1 Ω ),滑动变阻器(最大阻值 20 Ω ),单刀开关 S 1 ,单刀双掷开关 S 2 ,导线若干。某同学利用上述实验器材设计如图所示的测量电路。

回答下列问题:

(1)闭合开关 S 1 前,滑动变阻器的滑片P应滑到___________(填“a”或“b”)端;

(2)实验时,为使待测电阻的测量值更接近真实值,应将 S 2 拨向___________(填“c”或“d”);在上述操作正确的情况下,引起实验误差的主要原因是___________(填正确选项前的标号);

A.

电流表分压

B.

电压表分流

C.

电源内阻分压

(3)实验时,若已知电流表的内阻为 1 . 2 Ω ,在此情况下,为使待测电阻的测量值更接近真实值,应将 S 2 拨向___________(填“c”或“d”);读得电压表的示数为 2 . 37 V ,电流表的示数为 0 . 33 A ,则 R x = ___________ Ω (结果保留两位有效数字)。

来源:2021年全国统一高考物理试卷(海南卷)含答案与解析
  • 更新:2023-06-08
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某同学利用如图(a)所示的电路测量一微安表(量程为 100 μ A ,内阻大约为 2500 Ω )的内阻。可使用的器材有:两个滑动变阻器 R 1 R 2 (其中一个阻值为 20 Ω ,另一个阻值为 2000 Ω );电阻箱 R z (最大阻值为 99999 . 9 Ω );电源 E (电动势约为 1 . 5 V );单刀开关 S 1 S 2 。C、D分别为两个滑动变阻器的滑片。

(1)按原理图(a)将图(b)中的实物连线。

(2)完成下列填空:

R 1 的阻值为         Ω (填"20"或"2000")

②为了保护微安表,开始时将 R 1 的滑片C滑到接近图(a)中的滑动变阻器的      端(填"左"或"右")对应的位置;将 R 2 的滑片D置于中间位置附近。

③将电阻箱 R z 的阻值置于 2500 . 0 Ω ,接通 S 1 。将 R 1 的滑片置于适当位置,再反复调节 R 2 的滑片D的位置。最终使得接通 S 2 前后,微安表的示数保持不变,这说明 S 2 接通前B与D所在位置的电势       (填"相等"或"不相等")。

④将电阻箱 R z 和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将 R z 的阻值置于 2601 . 0 Ω 时,在接通 S 2 前后,微安表的示数也保持不变。待测微安表的内阻为       Ω (结果保留到个位)。

(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:                  

来源:2017年全国统一高考理综试卷(全国Ⅱ卷)物理部分
  • 更新:2021-10-08
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系。使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器。

实验步骤如下:

①如图(a),将光电门固定在斜面下端附近;将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;

②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间 t

③用 s 表示挡光片沿运动方向的长度(如图(b)所示), v ¯ 表示滑块在挡光片遮住光线的 t 时间内的平均速度大小,求出 v ¯

④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;

⑤多次重复步骤④;

⑥利用实验中得到的数据作出 v ¯ - t 图,如图(c)所示。

完成下列填空:

(1)用 a表示滑块下滑的加速度大小,用 v A表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则 v ¯   v A a t 的关系式为 v ¯ =       

(2)由图(c)可求得, v A =        c m / s a =        c m / s 2 。(结果保留3位有效数字)

来源:2017年全国统一高考理综试卷(全国Ⅱ卷)物理部分
  • 更新:2021-10-08
  • 题型:实验题
  • 难度:中等

高中物理实验题