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)伏安法测电阻,电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;待测电阻阻值很小,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,分析图示电路,选出实验所需电路.
(2)元件两端电压越大,通过元件的电流越大,由P=UI可知元件实际功率越大,元件温度越高;根据表中实验数据,应用欧姆定律判断随电压增大,温度越高时元件电阻如何变化,然后判断元件的种类.
(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的示数,由图示螺旋测微器可以读出元件的直径.
(4)由表中实验数据找出个电流所对应的电压值,然后根据闭合电路欧姆定律列方程,然后求出电源电动势与内阻.
解答 解:(1)电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;待测电阻阻值很小,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,由图1所示电路图可知,实验应采用A所示电路.
(2)由表中实验数据可知,随元件电压增大,通过元件的电流增大,元件的实际功率增大,元件温度升高;由欧姆定律可知,随元件两端电压增大,元件电阻减小,因此元件是半导体材料.
(3)由图2所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为1.5mm,可动刻度示数为49.0×0.01mm=0.490mm,元件的直径为1.5mm+0.490mm=1.990mm(1.989~1.991均正确).
(4)由图3可知,元件Z与电阻R串联,电流表测电路电流,由表中实验数据可知,电流为1.25A时,元件两端电压为1.00V,电流为0.80A时,元件两端电压为0.80V,由闭合电路欧姆定律可得:E=I(R+r)+UV,
E=1.25×(2+r)+1.00,E=0.80×(3.6+r)+0.80,解得,电源电动势E=4.0V,内阻r=0.4Ω.
故答案为:(1)A;(2)半导体;(3)1.990;(4)4,0.4.
点评 本题考查了实验电路的选择、元件性质的判断、螺旋测微器读数、求电源电动势与内阻等问题;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是其读数,螺旋测微器需要估读.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以引人这个概念没有多大意义 | |
B. | 只有体积很小的物体才能看作质点 | |
C. | 凡轻小的物体,皆可看作质点 | |
D. | 如果物体的形状和大小对所研究的问题没有影响或影响可以忽略,即可把物体看作质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变化的磁场一定产生变化的电场 | |
B. | 电磁波不能发生衍射现象 | |
C. | 根据多普勒效应可以判断遥远天体对地球的运动速度 | |
D. | 光在真空中的运动速度在不同惯性系中测得数值可能不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v1>v2,T1>T2 | B. | v1>v2,T1<T2 | C. | v1<v2,T1>T2 | D. | v1<v2,T1<T2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 雨后出现彩虹 | |
B. | 通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹 | |
C. | 泊松亮斑 | |
D. | 日光照射在肥皂膜上出现彩色条纹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块只受到重力和支持力作用 | |
B. | 圆盘对物块的静摩擦力提供其向心力 | |
C. | 物块的线速度大小为ω2r | |
D. | 物块的向心加速度大小为ωr |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块受到的摩擦力大小一定为$\frac{mF}{M+m}$ | |
B. | 木块受到的合力大小一定为μmg | |
C. | 小车受到的摩擦力大小一定为μmg | |
D. | 小车受到的合力大小为Ma |
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