一个未知电阻,无法估计其电阻值,某同学用伏安法测量此电阻,用如图所示(a)、(b)两种电路各测一次,用图(a)测得的数据是3.0 V,3.0 mA.用图(b)测得的数据是2.9 V,4.0 mA,由此可知,用图 测得Rx的误差较小,测量值Rx= .
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在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障:( )
A.R1短路 B.R2短路
C.R3短路 D.R1断路
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在“探究功与速度变化的关系”实验中,设计了如图所示的实验方案:使小车在橡皮筋的作用下被弹出,第二次、第三次…操作时分别改用2根、3根…同样的橡皮筋将小车弹出.测出小车被弹出后的速度,能够找到牵引力对小车做的功与小车速度的关系.
(1)在本实验中,下列做法正确的是 _________
A.实验中需要平衡阻力
B.需要测量小车的质量
C.需要测量每根橡皮筋对小车做功的数值
D.每次都要从同一位置由静止释放小车
(2)若用W表示牵引力对小车做的功,v表示小车被弹出后所获得的速度,则两者间的关系是 _________
A.W∝v B.W∝v2 C.W∝ D.W∝
(3)在本实验中,打点计时器使用的频率为50Hz,某同学打出的一段纸带如下图所示,则小车匀速运动时的速度大小为 _________ m/s.(计算结果保留3位有效数字)
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一台小型电动机在3 V电压下工作,用此电动机提升所受重力为4 N的物体时,通过它的电流是0.2 A.在30 s内可使该物体被匀速提升3 m.若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,求:
(1)电动机的输入功率;
(2)在提升重物的30 s内,电动机线圈所产生的热量;
(3)线圈的电阻.
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如图所示,直线A、B分别为电源a、b的路端电压与电流的关系图线,设两个电源的内阻分别为ra和rb,若将一定值电阻R0分别接到a、b两电源上,通过R0的电流分别为Ia和Ib,则( )
A.ra>rb
B.Ia>Ib
C.R0接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源的效率较低
D.R0接到b电源上,电源的输出功率较小,电源的效率也较低
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某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化.这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图(甲)所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3 V,内阻约为1 Ω)
B.电流表A1(0.6 A,内阻r1=5 Ω)
C.电流表A2(0.6 A,内阻r2约为1 Ω)
D.开关S,定值电阻R0
(1)为了比较准确测量电阻Rx,请完成虚线框内电路图的设计.
(2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1读数为I1,A2读数为I2,得Rx= (用字母表示).
(3)改变力的大小,得到不同的Rx值.然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成图像如图(乙)所示.除观察到电阻Rx的阻值随压力F增大而均匀减小外,还可得到的结论是 .当F竖直向下时可得Rx与所受压力F的数值关系式是Rx= .
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用伏安法测量电阻阻值R,并求出电阻率ρ.给定电压表(内阻约为50 kΩ)、电流表(内阻约为40 Ω)、滑动变阻器、电源、开关、待测电阻(约为250 Ω)及导线若干.
(1)如图(甲)所示电路中,电压表应接 点.(填“a”或“b”)
(2)图(乙)中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值,试作图并求出电阻阻值R= Ω.(保留3位有效数字)
(3)待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体,用游标为50分度的卡尺测量其长度与直径,结果分别如图(丙)、图(丁)所示.由图可知其长度为 mm,直径为 mm.
(4)由以上数据可求出ρ= Ω·m.(保留3位有效数字)
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关于多用电表的使用,下列操作正确的是( )
A.多用电表测电压时,要将红表笔接高电势点
B.多用电表测电压时,应将多用电表串联接入电路
C.多用电表测电阻时,要调节倍率,使测量指示值尽可能大
D.多用电表测电阻时,如将红黑表笔接错将导致测量错误
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第一宇宙速度是物体在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的速度,则有( ).
A.被发射的物体质量越大,第一宇宙速度越大
B.被发射的物体质量越小,第一宇宙速度越大
C.第一宇宙速度与被发射物体的质量无关
D.第一宇宙速度与地球的质量有关
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