2020年全国高考试物理试题(新课标Ⅲ卷)电学实验题(试题分析+思路)_第1页
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文档简介

23.已知一热敏电阻当温度从10℃升至60℃时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,某同学利用伏安法测量其阻值随温度的变化关系。所用器材:电源E、开关S、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、电压表(可视为理想电表)和毫安表(内阻约为100Ω)。(1)在答题卡上所给的器材符号之间画出连线,组成测量电路图。(2)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,记录不同温度下电压表和毫安表的示数,计算出相应的热敏电阻阻值。若某次测量中电压表和毫安表的示数分别为5.5V和3.0mA,则此时热敏电阻的阻值为

kΩ(保留2位有效数字)。实验中得到的该热敏电阻阻值R随温度t变化的曲线如图(a)所示。

(3)将热敏电阻从温控室取出置于室温下,测得达到热平衡后热敏电阻的阻值为2.2kΩ。由图(a)求得,此时室温为

℃(保留3位有效数字)。(4)利用实验中的热敏电阻可以制作温控报警器,其电路的一部分如图(b)所示。图中,E为直流电源(电动势为10V,内阻可忽略);当图中的输出电压达到或超过6.0V时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时环境温度为50℃,则图中

(填“R1”或“R2”)应使用热敏电阻,另一固定电阻的阻值应为

kΩ(保留2位有效数字)。网上查到的答案:

23.(1)

(2)1.8

(3)25.5

(4)R1

1.2。网上查到的解析:(1)滑动变阻器由用分压式,电压表可视为理想表,所以用电流表外接。连线如图(2)由部分电路欧姆定律得

(3)由图(a)可以直接可读该电阻的阻值为2.2kΩ对应的温度为25.5℃。(4)温度升高时,该热敏电阻阻值减小,分得电压减少。而温度高时要求输出电压升高,以触发报警,所以R1为热敏电阻。由图线可知,温度为50℃时,R1=0.8kΩ,由欧姆定律可得

作为高考试题,更应该做到试题设计科学严谨、合情合理,这样才能保证一定的区分度,做到公平、公正,从而为高校选拔合格新生。但是很遗憾,本题存在较为严重的不足之处。

题目第(4)问中“若要求开始报警时环境温度为50℃”,这个说法太不明确,“温控报警器”应该是具有两种可能:一是温度降低到某一温度就开始报警;二是温度升高到某一温度就开始报警。但上边答案解析是按照温度升高到50℃开始报警进行的。假如高考命题组真的就是这样的意图,那为啥不在题目中叙述清楚呢?跟考生捉迷藏好玩儿吗?这样公平合理吗?相比较而言,下边两道考试题就避免了这个不足之处:题目一、图甲为某热敏电阻的阻值R随温度t变化的曲线。利用其可以制作温控报警器,电路的一部分如图乙所示。图中E为直流电源,电动势为10V,内阻不计,当输出电压达到或超过6.0V时,便触发报警器(图中未画出)报警,下列说法正确的是()A.若要求环境温度低于60℃开始报警,R2应使用热敏电阻,R1的阻值应为0.4kΩB.若要求环境温度低于60℃开始报警,R1应使用热敏电阻,R2的阻值应为1.2kΩ

C.若要求环境温度高于60℃开始报警,R2应使用热敏电阻,R1的阻值应为0.4kΩD.若要求环境温度高于60℃开始报警,R1应使用热敏电阻,R2的阻值应为1.2kΩ【来源】2023届北京市东城区高三下学期综合练习物理试题(一)。【答案】D。【详解】当温度升高时,热敏电阻的阻值将降低,根据闭合电路欧姆定律,有

即电路中电流增大,由外电路的分压原理易知,定值定值的电压必定增大,则热敏电阻的电压降低,依题意,环境温度升高,输出电压升高,报警器报警,所以图中的R1应使用热敏电阻,若要求环境温度高于60℃开始报警,则由图可知

故选D。题目二、某同学利用如图甲所示的电路测量一个热敏电阻的阻值。所用器材有:电源E、开关S、滑动变阻器R、电压表(内阻未知)和毫安表(内阻未知)。

(1)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,记录不同温度下电压表和毫安表的示数,计算出相应的热敏电阻阻值。若某次测量中电压表和毫安表的示数分别为5.7V和3.0mA,则此时热敏电阻的阻值为

kΩ。(2)实验中得到该热敏电阻阻值R随温度t变化的曲线如图乙所示。利用该热敏电阻可以制作温控报警器,其电路的一部分如图丙所示。图中E为直流电源(电动势为12V,内阻不计);当环境温度升高导致图中的输出电压达到或超过9.0V时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时环境温度为60℃,则图中固定电阻的阻值应为

kΩ(保留2位有效数字),若电源电压大于12V,则开始报警时的温度

(填“高于”或“低于”)60℃。【来源】吉林省通化市梅河口市第五中学2022-2023学年高二下学期3月月考物理试题。【答案】(1)1.9

(2)1.8

低于。

【详解】(1)[1]由欧姆定律可知,此时热敏电阻的阻值为

(2)[2]当环境温度为60℃时,由图乙可得此时热敏电阻的阻值约为0.6kΩ,由于热敏电阻的阻值随着温度升高

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