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8.如图甲所示,是利用伏安法测量小灯泡L的电阻的实验电路,已知L的额定电压为2.5V,滑动变阻器的最大阻值为R0

(1)请你用笔画线代替导线,把图甲的实物电路连接完整(要求导线不交叉、闭合开关后,变阻器滑片向右滑动时灯泡变亮);
(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片置于A(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”);
(3)移动滑片P,当小灯泡L正常发光时,发现电流表示数如图乙所示,则此时电流表的读数为0.3A,小灯泡的电阻为8.3Ω(保留一位小数);
(4)实验操作时,因小灯泡L不慎损坏而出现断路,闭合开关后,电压表指针将明显偏转,此时向右移动滑片P,电压表指针将几乎不动.(选填“几乎不动”或“明显偏转”)
(5)拓展:在前面实验的基础上,将小灯泡更换为一个阻值未知的定值电阻R,且电源电压未知,电压表不能使用,为了粗略测量R的阻值,将滑片P置于A端时,电流表示数为I1,当滑片P置于B端时,电流表示数为I2,则R的表达式为R=$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$R0(用已知量的字母表示).

分析 (1)根据灯的额定电压确定电压表的量程,根据变阻器滑片向右滑动时灯泡变亮,滑动变阻器滑片右边的电阻连入电路;
(2)由上面的连接,滑片应置于滑动变阻器阻值最大的位置;
(3)认清电流表小量程的分度值读数,根据欧姆定律求电阻;
(4)小灯泡L不慎损坏而出现断路,电压表串联在电路中,电压表分得的电压接近电源电压;
(5)分析电路图,P移至B端,滑动变阻器连入电阻为0,电路中只有Rx,根据欧姆定律可求电源电压;
P移至A端,滑动变阻器全连入,R0和Rx串联,根据欧姆定律可求电源电压;
根据电源电压不变列方程求解.

解答 解:(1)L的额定电压为2.5V<3V,电压表选用小量程;由变阻器滑片向右滑动时灯泡变亮,可知,灯的电压变大,变阻器的电压变小,由分压原理知,滑动变阻连入电路中的阻值应变小,所以,应将滑动变阻器滑片右边的电阻连入电路,如图所示:

(2)闭合开关前,滑片应置于滑动变阻器阻值最大的位置,所以,应将滑动变阻器的滑片置于A端;
(3)由图乙知,电流表选用小量程,分度值为0.02A,示数为0.3A,小灯泡L正常发光时对应的电阻值R=$\frac{U}{I}$=$\frac{2.5V}{0.3A}$≈8.3Ω;
(4)实验操作时,因小灯泡L不慎损坏而出现断路,则电压表串联在电路中,因其内阻比其它电路元件大的多,根据分压原理,其示数接近电源电压,其指针将发生明显偏转,移动滑片改变变阻器连入电路中的电阻时,电压表示数仍接近电源电压,指针几乎不动;
(5)P移至B端,滑动变阻器连入电阻为0,电路中只有R,
根据欧姆定律可得:
U=I2R;-----①
P移至A端,滑动变阻器全连入,R0和R串联,
根据欧姆定律可得:
U=I1(R0+R),----②
电源电压不变,由①②得:
I2R=I1(R0+R),
解得:
R=$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$R0
故答案为:(1)如上图;(2)A;(3)0.3;8.3;(4)明显偏转;几乎不动;(5)$\frac{{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$R0

点评 本题是伏安法测电阻的实验,考查了电路故障分析、电流表读数、实验数据分析等问题,这些都是电学实验的基础,也是重点,应熟练掌握.

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20.科学理论的建立要有一个又一个的证据.在研究原子结构的历史进程中,卢瑟福揭开了原子世界一个又一个的奥秘.请回答:
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A.多数α粒子保持原来的运动方向,说明原子核的体积很小
B.少数α粒子发生较大角度偏转,说明原子核带负电
C.极少数α粒子发生反弹,说明原子核的质量很大
(2)下列关于原子结构理论的学说中,卢瑟福的观点是BDEF.
A、原子是不可分的B、带负电的电子在原子核外空间绕核运动
C、原子是可分的D、在球体内充斥着正电荷,电子镶嵌其中
E、带正电荷的原子核居于原子的中心
F、带正电荷的原子核很小,但集中了原子的大部分质量
(3)图甲是卢瑟福用α粒子轰击原子而产生散射的实验,他在分析实验结果的基础上,对原子结构有了新的认识,提出了图乙所示的模型,卢瑟福的这一研究过程是一个A
A.建立模型的过程
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C.提出问题的过程
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