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8.通過實驗描繪一個“2.5V  0.2W”小燈泡的伏安特性曲線,
可供選擇的實驗器材有:
A.量程0∽0.6A,電阻0.2Ω的電流表;
B.量程0∽100mA,電阻5Ω的電流表;
C.量程0∽3V,電阻10kΩ的電壓表;
D.量程0∽15V,電阻50kΩ的電壓表;
E.最大阻值為20Ω,額定電壓流為0.1A的滑動變阻器;
F.最大阻值為1kΩ,額定電壓流為0.1A的滑動變阻器;
G.蓄電池6V、導線、電鍵等;
要求實驗中燈泡電壓從零開始逐漸增大.
(1)電壓表選用C,電流表選用B,滑動變阻器選用E(填器材代號);
(2)若實驗操作讀數都正確,得到的圖線如圖,彎曲的原因是絲的電阻隨溫度的升高而增大
(3)畫出電路圖.

分析 (1)器材的選取需安全、精確,根據燈泡的額定電流選擇合適的電流表.根據滑動變阻器的額定電流確定合適的滑動變阻器.
(2)考慮溫度對燈絲電阻率的影響,隨著電壓的增大,電阻絲溫度升高,電阻增大
(3)由于燈泡的電壓和電流需從零開始測起,則滑動變阻器采用分壓式接法,根據燈泡電阻的大小確定電流表的內外接.

解答 解:(1)燈泡額定電壓為2.5V,故電壓表選擇3V量程的C;電流I=$\frac{P}{U}$=$\frac{0.2}{2.5}$=0.08A,所以電流表的量程選擇B;
燈泡電壓能從零開始變化,滑動變阻器采用分壓式接法,使用選擇電阻值比較小的E、滑動變阻器R1
(2)由于溫度升高,電阻變化,所以描繪出的I-U圖線是曲線.
(3)因為燈泡的電壓和電流需從零開始測起,所以滑動變阻器采用分壓式接法,燈泡的電阻大約為13Ω,遠小于電壓表的內阻,屬于小電阻,所以電流表采用外接法,電路圖如圖所示

故答案為:(1)C、B、E.
(2)燈絲的電阻隨溫度的升高而增大
(3)如圖

點評 本題考查了選擇實驗器材、連接實物電路圖、實驗數據處理等問題;選擇實驗器材時,要注意安全性原則,要保證實驗電路安全,要注意精確性原則,在保證安全的情況下,所選器材量程不要太大.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.在做《練習使用打點計時器》的實驗中,穿好紙帶后,應先接通電源,然后拉動紙帶,打完后立即關閉電源.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.某電場的電場線分布如圖所示,則a、b兩點場強的大小關系是( 。
A.a點場強大B.b點場強大
C.a、b點場強一樣大D.無法確定

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖所示,物體的質量為2kg,兩根輕繩AB和AC的一端連接于豎直墻上,另一端系于物體上,在物體上另施加一個方向與水平線成θ=30°的拉力F,小球處于靜止狀態(tài).重力加速度為g=10m/s2,求:
(1)當輕繩AC的拉力剛好為零時,拉力的大小F1;
(2)當輕繩AB的拉力剛好為零時,拉力的大小F2;
(3)若要使兩繩均能伸直,求拉力F的大小的取值范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.某興趣小組通過物塊在斜面上運動的試驗,探究“合外力做功與物體動能的變化的關系”“、他們的實驗裝置如圖甲所示,PQ為一塊傾斜放置的木板,在Q處固定一個速度傳感器(用來測量物體每次通過Q點時的速度v),每次實驗,物體從不同高度h處由靜止釋放,但始終保持斜面底邊長L=0.5m不變.他們最后做出了如圖乙所示的v2-h圖象.圖象與橫軸的交點為0.25.
(1)圖象乙不過坐標原點的原因是存在摩擦阻力.
(2)物塊與斜面間的滑動摩擦因數μ=0.5.
(3)若更換光滑的斜面,重復上述步驟得到如圖乙所示的圖象,圖象的斜率將不變.(填“增大”、“減小”、“不變”)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.某同學在做“利用單擺測重力加速度”的實驗中,先測得單擺的擺長l,然后用秒表記錄了單擺振動n所用的時間為t,進而算出周期T.
(1)該同學測得的g值偏小,可能原因是BC
A.開始計時時,秒表過遲按下
B.擺線上端未牢固地系于懸點,振動中出現松動,使擺線長度增加了
C.實驗中誤將51次全振動計為50次
D.實驗中誤將49次全振動計為50次
(2)用單擺測重力加速度,其中L0、d、n、t分別表示實驗時已測得的數據.
懸線長度(m)擺球直徑(m)全振動次數完成n次全振動的時間(s)
L0dnt
根據這些數據可以算出當地的重力加速度g=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{n}^{2}({L}_{0}+\fracaflrihv{2})}{{t}^{2}}}$.

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20.①在“測金屬電阻率”實驗中,螺旋測微器測金屬絲的直徑的讀數如圖1,則直徑d=0.900mm.
②測得接入電路的金屬絲的長度為L,已知其電阻大約為25Ω.在用伏安法準確測其電阻時,有下列器材供選擇,除必選電源(電動勢1.5V,內阻很。、導線、開關外,電流表應選Al,電壓表應選V2.(填代號)并將設計好的測量電路原理圖畫在圖2虛框內.
A1電流表(量程40mA,內阻約0.5Ω)
A2電流表(量程10mA,內阻約0.6Ω)
V1電壓表(量程6V,內阻約30kΩ)
V2電壓表(量程1.2V,內阻約的20kΩ)
R1滑動變阻器(范圍0-10Ω)
③若電壓表、電流表讀數用U、I表示,用上述測得的物理量計算金屬絲的電阻率的表示式為ρ=$\frac{π{Ud}_{\;}^{2}}{4IL}$.

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17.現有毛玻璃屏A、雙縫B、白光光源C、單縫D和透紅光的濾光片E等光學元件,要把它們放在如圖1所示的光具座上組裝成雙縫干涉裝置,用以測量紅光的波長.

(1)將白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光學元件,由左至右,表示各光學元件的字母排列順序應為C、EDB、A.
(2)本實驗的步驟有:
①取下遮光筒左側的元件,調節(jié)光源高度,使光束能直接沿遮光筒軸線把屏照亮;
②按合理順序在光具座上放置各光學元件,并使各元件的中心位于遮光筒的軸線上;
③用米尺測量雙縫到屏的距離;
④用測量頭(其讀數方法同螺旋測微器)測量數條亮紋間的距離.
在操作步驟②時還應注意單縫和雙縫的距離約為5~10cm和單縫和雙縫平行.
(3)將測量頭的分劃板中心刻線與某條亮紋中心對齊,將該亮紋定為第1條亮紋,此時手輪上的示數如圖2所示.然后同方向轉動測量頭,使分劃板中心刻線與第6條亮紋中心對齊,記下此時圖3中手輪上的示數13.870mm,求得相鄰亮紋的間距△x為2.310mm.
(4)已知雙縫間距d為2.0×10-4m,測得雙縫到屏的距離l為0.700m,由計算式λ=$\frac{△x•d}{L}$,求得所測紅光波長為660nm.
(5)以下哪些操作能夠增大光屏上相鄰兩條亮紋之間的距離B
A.增大單縫和雙縫之間的距離
B.增大雙縫和光屏之間的距離
C.將紅色濾光片改為綠色濾光片
D.增大雙縫之間的距離.

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3.如圖所示,邊長L=0.20m的正方形導線框ABCD由粗細均勻的同種材料制成,正方形導線框每邊的電阻R0=1.0Ω,金屬棒MN與正方形導線框的對角線長度恰好相等,金屬棒MN的電阻r=0.20Ω.導線框放置在勻強磁場中,磁場的磁感應強度B=0.50T,方向垂直導線框所在平面向里.金屬棒MN與導線框接觸良好,且與導線框對角線BD垂直放置在導線框上,金屬棒的中點始終在BD連線上.若金屬棒以v=4.0m/s的速度向右勻速運動,當金屬棒運動至AC的位置時,求(計算結果保留兩位有效數字):
(1)金屬棒產生的電動勢大;
(2)金屬棒MN上通過的電流大小和方向;
(3)導線框消耗的電功率.

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