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【題目】某個同學設計了一個電路,既能測量電池組的電動勢E和內阻r,又能同時測量未知電阻的阻值。器材如下:

A.電池組(四節(jié)干電池)

B.待測電阻(約10

C.電壓表V1 (量程3V、內阻很大)

D.電壓表V2 (量程6V、內阻很大)

E.電阻箱及(最大阻值99.9)

F.開關一只,導線若干

實驗步驟如下:

(1)將實驗器材連接成如圖甲所示的電路,閉合開關,調節(jié)電阻箱的阻值,先讓電壓表V1接近滿偏,逐漸增加電阻箱的阻值,并分別讀出兩只電壓表的讀數(shù)。

(2)根據記錄的電壓表V1的讀數(shù)U1和電壓表V2的讀數(shù)U2,以為縱坐標,以對應的電阻箱的阻值A為橫坐標,得到的實驗結果如圖乙所示。由圖可求得圖像在縱軸的截距為____,待測電阻=____ (保留兩位有效數(shù)字)

(3)圖丙分別是以兩電壓表的讀數(shù)為縱坐標,以兩電壓表讀數(shù)之差與電阻箱阻值的比值為橫坐標得到結果。由圖可求得電池組的電動勢E=______V,內阻r= ____;兩圖線的交點的橫坐標為___A,縱坐標為_____V.(結果均保留兩位有效數(shù)字)

【答案】1.0 8.0 6.0 4.0 0.50 4.0

【解析】

2[1]串聯(lián)電路電流處處相等,由圖甲所示電路圖可知:

,

則:

,

R=0時,=1,所以圖像在縱軸的截距為1.0;

[2]圖象的斜率:

,

解得:

Rx=8.0Ω;

3[3]由圖(a)所示電路圖可知:

圖線是電源的UI圖象,由圖示圖象可知,電源電動勢:E=6.0V;

[4]電源內阻:

[5]圖線是RxUI圖象,兩圖線交點反應的是電源與定值電阻直接串聯(lián)時的情況,交點的橫坐標:

[6]縱坐標:

。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖電路中,電源電動勢為E、內阻為rR0為定值電阻,電容器的電容為C,R為光敏電阻,其阻值的大小隨照射光強度的增強而減。]合開關S后,將照射光強度增強,電壓表示數(shù)的變化量為U,電流表示數(shù)的變化量為I,,則在此過程中

A.UI的比值增大

B.電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I比值不變

C.電阻R0兩端電壓增大,增加量為U

D.電容器的帶電量減小,減小量為CU

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【題目】如圖所示,R0為熱敏電阻(溫度升高電阻迅速減。D為理想二極管(正向電阻為0,反向電阻無窮大),C為平行板電容器.當開關K閉合,滑動變阻器R的觸頭P在適當位置時,電容器C中央有一帶電液滴剛好靜止.M點接地,則下列說法正確的是(

A.開關K斷開,則電容器兩板間電場強度為零

B.將熱敏電阻R0加熱,則帶電液滴向上運動

C.滑動變阻器R的觸頭P向下移動,則帶電液滴在C處電勢能減小

D.滑動變阻器R的觸頭P向上移動,則帶電液滴在C處電勢能增大

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【題目】勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質D形盒構成,兩盒間的狹縫中有周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩個D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,下列說法正確的是( 。

A.離子由加速器的中心附近進入加速器

B.離子從磁場中也能加速

C.D形盒的半徑越大,離子最大動能一定越大

D.D形盒中的磁感強度B越大,離子最大動能一定越大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,與導軌等寬的導體棒ab放在水平的導軌上,導體棒的質量為2㎏,導軌的寬度L=0.5m,放在磁感應強度B=0.8T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面,當導體棒中通過5A的電流時,ab剛好向右做勻速運動。求:

(1) 導體棒受到的安培力有多大?

(2) 導體棒受到的摩擦力有多大?

(3) 若導體棒中通過的電流為10A時,導體棒獲得的加速度多大?

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【題目】如圖所示,豎直平面內有一粗細均勻的導熱良好的直角形細玻璃管,A端封閉,C端開口,AB=BC=,平衡時,A、C端等高,管內水銀柱如圖所示,管內水銀柱總長度為,玻璃管ab內封閉有長為的空氣柱,己知大氣壓強相當于高度為的水銀柱產生的壓強,環(huán)境溫度為300K。(AB管內封入的空氣可視為理想氣體)

(i)如果使玻璃管繞B點在豎直平面內逆時針緩慢地轉動,并緩慢升高環(huán)境溫度,求AB管水平時,若要保持AB管內空氣柱的長度不變,則溫度需要升高到多少?

(ii)如果使玻璃管繞B點在豎直平面內逆時針緩慢地轉動,并保持環(huán)境溫度不變,求AB管水平時,管內空氣的壓強為多少?(水銀密度為,重力加速度為g)

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【題目】如圖所示,物體A、B的質量相等,物體B剛好與地面接觸.現(xiàn)剪斷繩子OA,下列說法正確的是(  )

A. 剪斷繩子的瞬間,物體A的加速度為g

B. 彈簧恢復原長時,物體A的速度最大

C. 剪斷繩子后,彈簧、物體A、B和地球組成的系統(tǒng)機械能守恒

D. 物體運動到最下端時,彈簧的彈性勢能最大

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【題目】如圖所示,在傾角θ=30°的斜面上固定兩根足夠長的光滑平行金屬導軌PQ、MN,相距為L,導軌處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面向下。兩根質量均為m的金屬棒a、b分別垂直放置在導軌上EFGH位置,其中a 棒用平行于導軌的細線跨過光滑定滑輪與重物c 連接。已知EF上方導軌的電阻與到EF的距離x有關,EF下方的導軌沒有電阻,F(xiàn)在由靜止釋放ab、ca、c一起以加速度做勻加速運動,b棒剛好仍靜止在導軌上。a棒在運動過程中始終與導軌垂直,a、b棒電阻不計,與導軌電接觸良好。

1)求重物c的質量;

2)求EF上方每根導軌的電阻與到EF的距離x之間的關系;

3)某時刻t,與a棒連接的細線突然被拉斷,求細線被拉斷的瞬間a 棒的加速度大;

4)在第(3)問中,假設細線被拉斷的瞬間,a、b棒的重力突然消失。求從釋放a、b、c a、b棒的速度穩(wěn)定過程中,a棒克服安培力做的功。

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【題目】如圖所示為一真空示波管,電子從燈絲K發(fā)出(初速度不計),經燈絲與A板間的加速電壓U1加速,從A板中心孔沿中心線KO射出,然后進入兩塊平行金屬板M、N形成的偏轉電場中(偏轉電場可視為勻強電場),電子進入M、N間電場時的速度與電場方向垂直,電子經過電場后打在熒光屏上的P點。已知加速電壓為U1,M、N兩板間的電壓為U2,兩板間的距離為d,板長為L1,板右端到熒光屏的距離為L2,電子的質量為m,電荷量為e。求:

1)電子穿過A板時的速度大小;

2)電子從偏轉電場射出時的豎直側移量;

3P點到O點的距離。

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