【题目】用DIS测电源电动势和内电阻电路如图(a)所示,R0为定值电阻.
(1)调节电阻箱R,记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图(b)所示图线,则该图线选取了 为纵坐标,由图线可得该电源电动势为 V.
(2)现有三个标有“2.5V,0.6A”相同规格的小灯泡,其I-U特性曲线如图(c)所示,将它们与图(a)中电源按图(d)所示电路相连,A灯恰好正常发光,则电源内阻r= Ω,图(a)中定值电阻R0= Ω
(3)若将图(a)中定值电阻R0换成图(d)中小灯泡A,调节电阻箱R的阻值,使电阻箱R消耗的电功率是小灯泡A的两倍,则此时电阻箱阻值应调到 Ω
【答案】(1),4.5;(2)2.5;2;(3)4.80;
【解析】
试题分析:(1)由闭合电路欧姆定律可知: ;要形成与电阻成一次函数关系,则纵坐标只能取;则有: ;
则图象的斜率为:;
则有:E=4.5V;,则有:R0+r=4.5
(2)A灯正常发光的电流为:I=0.6A;
则BC两灯的电流为0.3A,由图象可知,BC两灯的电压为0.5V;
路端电压为:U=2.5V+0.5V=3V;
则内压为:U内=4.5-3=1.5V;
则内阻为: ;
则定值电阻为:R0=4.5-2.5=2Ω;
(3)灯泡与滑动变阻器串联,故灯泡与电阻中流过的电流相等,而滑动变阻器阻值约为灯泡电阻的两倍;则滑动变阻器两端的电压为灯泡两端电压的两倍,设灯泡两端电压为U,则滑动变阻器两端电压为2U,则由闭合电路欧姆定律可知:3U+2.5I=4.5
变形得I=1.8-1.2U;在上图中作出对应的I-U图象,则与原图象的交点为符合条件点;由图可知,I=0.48A,U=1.15V;
则滑动变阻器阻值为: (4.6-4.9均可);
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【题目】如图所示,一平行板电容器的两极板A、B水平放置,上极板A接地,电容器通过滑动变阻器R和电键S与电动势为E的电源相连,现将电键S闭合,位于A、B两板之间P点的带电粒子恰好处于静止状态,下列说法正确的是
A.B板电势为E
B.若滑动变阻器的滑片右移,则带电粒子将向下运动
C.若B板向上移动少许,P点电势不变
D.若B板向左平移少许,带电粒子的电势能不变
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【题目】将实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法的科学家是
A. 亚里士多德 B. 伽利略 C. 笛卡尔 D. 爱因斯坦
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【题目】某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:
(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d= mm.在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.
(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v= .
(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值.根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g.由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ= ;弹性势能等于EP=
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【题目】如图所示,水平向左的匀强电场中,用长为l的绝缘轻质细线悬挂一小球,小球质量为m,带电量为+q,将小球拉至竖直方向最低位置A点处无初速度释放,小球将向左摆动,细线向左偏离竖直方向的最大角度θ=74°.(重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin74°=0.96,cos74°=0.28)
(1)求电场强度的大小E;
(2)求小球向左摆动的过程中,对细线拉力的最大值。
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【题目】如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连。弹簧处于自然长度时物块位于O 点(图中未标出)。物块的质量为m,AB=a,物块与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力将物块从O 点拉至A 点,拉力做的功为W。撤去拉力后物块由静止向左运动,经O 点到达B 点时速度为零。重力加速度为g。则上述过程中( )
A. 物块在 A点时,弹簧的弹性势能等于
B. 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于
C. 经 O点时,物块的动能小于
D. 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B 点时弹簧的弹性势能
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【题目】摩托车从静止开始以a1=1m/s2的加速度沿直线匀加速行驶了t1=4s后,又以a2=2m/s2的加速度沿直线匀加速行驶了t2=3s,然后做匀运直线运动,则摩托车做匀速直线运动的速度大小是_____.
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【题目】静止在水平桌面上的物体,对水平桌面的压力( )
A. 是由于物体发生形变而产生的 B. 就是物体的重力
C. 是由于地球的吸引而产生的 D. 是由于桌面发生形变而产生的
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