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13.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5W”的小灯泡、若干导线和开关外,还有:
A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为5Ω)
D.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电压表(量程0~5V,内阻约为10kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.
(1)实验中电流表应选用C,电压表应选用E,滑动变阻器应选用F(均用器材前的序号字母表示).
(2)请按要求将图中所示的器材连成实验电路.

(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,现把实验中使用的小灯泡接到如图乙所示的电路中,其中电源电动势E=3.5V,内阻r=lΩ,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为0.25 W.(结果保留两位有效数字)

分析 (1)根据灯泡额定电流选择电流表和电压表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.
(2)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后将实物电路连接完整.
(3)在灯泡的U-I图象坐标系内作出电源的U-I图象,根据图象求出灯泡两端电压与通过灯泡的电流,然后求出此时灯泡实际功率

解答 解:(1)灯泡额定电流为:I=$\frac{P}{U}$=$\frac{2.5}{5}$=0.5A,则电流表量程选择0.6A即可,故电流表选C;额定电压为5V,故电压表应选择E;实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据,故滑动变阻器采用分压接法,为方便实验操作,滑动变阻器应选择最大阻值较小的,故滑动变阻器选择E.
(2)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻约为R=$\frac{U}{I}$,电流表内阻约为5Ω,电压表内阻约为15kΩ,则电压表内阻远大于灯泡电阻,故电流表应采用外接法,据此将实物电路连接完整如图所示;
(3)从作出的小灯泡的伏安特性曲线可知,小灯泡的电阻逐渐增大,原因是随着电流的增大,灯丝的温度逐渐升高,灯丝的电阻随温度的升高而增大;把定值电阻R=9Ω与电源整体看做等效电源,根据闭合电路欧姆定律得:U=3.5-10I,
在图甲中作出电源的U-I图象如图所示,由上图图象可知,此时灯泡两端电压U=1.0V,灯泡电流I=0.25A,灯泡实际功率P=UI=1.0×0.25W=0.25W;
故答案为:(1)C,E,F;(2)如图所示;(3)0.25.

点评 本题考查了实验器材的选择、设计实验电路图,确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路的前提与关键,当电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器采用分压接法,求灯泡实际功率时要注意图象法的应用,要掌握应用图象法处理实验数据的方法.

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A.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动
B.从t3到t4时间内,小车做匀加速直线运动
C.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动
D.从t4到t5时间内,小车可能做匀减速直线运动

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A.在0~t1时间内,A、B间的摩擦力为零
B.在t2时刻,A、B间的摩擦力大小为1.2μmg
C.在t3时刻以后,A、B间的摩擦力大小为2μmg
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18.D1、D2是两个完全相同的小灯泡,L是一个自感系数很大的线圈,其直流电阻与电阻R相同,如图所示.在电键K接通或断开时,两灯亮暗的情况为(  )
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