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5.用下列器材组装成描绘电阻R0伏安特性曲线的电路,在草稿纸上画出实验用的电路图,并根据电路图将图中的实物连线成为实验电路.
微安表μA(量程200μA,内阻约200Ω );
电压表V(量程3V,内阻约10kΩ);
电阻R0(阻值约20kΩ);
滑动变阻器R(最大阻值50Ω,额定电流1A );
电池组E(电动势3V,内阻不计);
开关S 及导线若干.

分析 在描绘电阻R0伏安特性曲线时,需要多测量数据,因此滑动变阻器采用分压接法,待测电阻很大,因此安培表采用内接法,由此可正确画出电路图,再连接实物图;

解答 解:在描绘电阻R0伏安特性曲线时,需要多测量数据,因此滑动变阻器采用分压接法,待测电阻很大,大于电压表的电阻值,实验安培表采用内接法,实验原理图如图1:由此得出电路的实物连接图2如下所示:

故答案为:如图2

点评 电路图的连接注意滑动变阻器的分压、限流接法和安培表的内外接法的选择,还需注意电表正负接线柱,电键不控制或不控制全电路等问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),则(  )
A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
B.当t=$\frac{1}{600}$s时,c、d间的电压瞬时值为110V
C.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于洛仑兹力和安培力的描述,正确的是(  )
A.安培力是大量运动电荷所受洛仑兹力的宏观表现
B.通电直导线在匀强磁场中一定受到安培力的作用
C.带电粒子在匀强磁场中受到的洛仑兹力不做功
D.通电直导线在磁场中受到的安培力与磁场方向平行

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,水平面上固定着两根间距G=0.5m的光滑平行金属导轨MN,PQ,M、P两点间连接一个阻值R=3Ω的电阻,一根质量m=0.2kg、电阻r=2Ω的金属棒ab垂直于导轨放置.在金属棒右侧两条虚线与导轨之间的矩形区域内有磁感应强度大小B=2T、方向竖直向上的匀强磁场,磁场宽度d=5.2m.现对金属棒施加一个大小F=2N、方向平行导轨向右的恒力,从金属棒进人磁场开始计时,其运动的v-t图象如图乙所示,运动过程中金属棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计.求:

(1)金属棒刚进人磁场时所受安培力的大小F
(2)金属棒通过磁场过程中电阻R产生的热量QR

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.在如图所示的电路中,R3=R4=101Ω,电流表的A1示数为1.2A,电流表A2的示数为1.8A,不计电流表内阻,则下列说法正确的是(  )
A.电阻R1>R2,电流表A的示数为3A
B.电阻R1<R2,电流表A的示数为3A
C.电阻R1<R2,电流表A的示数无法确定
D.电阻R1>R2,电流表A的示数无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,圆形区域中,圆心角为30°的扇面MON之外分布着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、带电量为-q的粒子,自圆心O点垂直于OM以速度v射入磁场,粒子能两次经过边界OM,不计粒子重力
(1)求粒子从射入到第一次穿过边界ON,在磁场中运动的时间
(2)求圆形区域的最小半径
(3)若圆形区域无限大,现保持其它条件不变而将∠MON变为l0°,粒子射出后穿越磁场边界的次数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在下列光现象中,能够显示光具有干涉特性的是(  )
A.小孔成像
B.日光下水面上的油膜呈现彩色的花纹
C.用导纤维传播信号
D.一束白光通过三棱镜形成彩色的光带

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面.两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示.己知M是带负电的带电粒子.则(  )
A.电场强度方向向右B.N粒子一定带正电
C.a点的电势高于b点的电势D.带电粒子N的动能减小,电势能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动
B.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
D.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
E.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律

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