U/V | 0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I/A | 0 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.80 | 3.20 |
分析 ①电压从零开始连续调节,采用滑动变阻器分压式接法;待测电阻阻值较小,大内小外,采用安培表外接法;
②电阻随电压的升高而减小,是半导体;
③螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数.
解答 解:①:由于待测电阻的阻值较小远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法;从数据表可知,电流从零调,所以变阻器应采用分压式接法,故电路图应是AB;
②从表中数据可知,温度越高(电流越大)时,求出的电阻越小,可判断元件是半导体材料;
③由图示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+49.1×0.01mm=1.991mm;
故答案为:①A;②半导体;③1.991.
点评 应明确:①当待测电阻阻值较小,远小于电压表内阻时电流表应用外接法;②当实验要求电流从零调或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应采用分压式接法;③金属材料的电阻随温度的升高(电流的增大)而增大,半导体材料的电阻随温度的升高而减小;④在不断开电路的情况下检查电路故障时,不能使用电流表和欧姆表,只能使用电压表.
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A. | 电阻R=0.5Ω | |
B. | 因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R=$\frac{1}{tan45°}$=1.0Ω | |
C. | 通过电阻的电流与两端电压成正比 | |
D. | 在R两段加上1.0 V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是1.0C |
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A. | t=1s时物体的加速度大小为1.0m/s2 | |
B. | t=5s时物体的加速度大小为0.5m/s2 | |
C. | 第3s内物体的位移为1.5m | |
D. | 物体在加速过程的位移比减速过程的位移少3m |
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A. | 人脚对皮带的摩擦力是皮带运动的阻力 | |
B. | 人对皮带不做功 | |
C. | 人对皮带做功的功率为mgv | |
D. | 人对皮带做功的功率为fv |
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A. | 根据定义式B=$\frac{F}{IL}$,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与I、L成反比 | |
B. | 磁感应强度B是矢量,方向与F的方向相同 | |
C. | B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向相同 | |
D. | 磁感应强度B是标量 |
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