【题目】用图甲、乙两个电路分别测一个电压表的内电阻。
部分备选器材数据如下:
A.待测电压表V,量程3V,内阻约为1kΩ;电源电动势为5V,
B.电流表A1,量程10mA,内阻未知,
C.电流表A2,量程0.6A,内阻未知,
D.定值电阻 R1=100Ω,R2 =500Ω,R3=1000Ω;
E.滑动变阻器R4=10Ω,R5=1000Ω,
(1)采用图甲电路,从下面所列步骤中选出合理的步骤,按顺序排列为______________。
a.将变阻器滑动触头移到b端,闭合电键;
b.将变阻器滑动触头移到a端,闭合电键;
c.保持滑动变阻器阻值不变,调电阻箱阻值使电压表指针偏转满刻度一半,同时记下电阻箱阻值为R0;
d.调滑动变阻器使电压表指针偏转满刻度;
e.将电阻箱阻值调到零;
按上述步骤得出电压表内电阻的测量值等于__________,为减小误差,滑动变阻器应选_________。
(2)采用图乙电路,要求两表示数适当,能尽量多取数据,电流表应选______,定值电阻R应选________。按所测U、I值画出U-I图线,得出图线斜率为k,用斜率k和定值电阻R表示,测得电压表内阻为______。
【答案】 bedc R0 R4 A1 R2
【解析】(1)由题意可知,本实验采用半偏法测量,;再需要调节滑动变阻器,使输出电压为0,即滑片应滑到a端;调节电阻箱,使电阻箱接入电阻为零;闭合开关,开始实验,慢慢调节滑动变阻器,使电流表达满偏,然后调节电阻箱,使电流表达满量程的一半;则可得出电压表的内阻等于电阻箱的示数;因电动势较小,为了实验中易于调节,并减小误差,滑动变阻器应选择,故按顺序排列为bedc;(2)因电压表内阻较大,故电流较小,因此电流表选择小量程的;因电压表内阻约为;为了增大电流,应选择小电阻来分流,根据量程可知,电流增大来电压表电流的3倍即可,故定值电阻可以选择;由U-I图象的性质可知,图象的斜率表示总电阻,即:,解得:.
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【题目】由中国科学家设计的空间引力波探测工程“天琴计划”,采用三颗全同的卫星(SC1、SC2、SC3)构成一个边长约为地球半径27倍的等边三角形,阵列如图所示。地球恰好处于三角形中心,卫星在以地球为中心的圆轨道上运行,对一个周期仅有5.4分钟的超紧凑双白星(RXJ0806.3+1527)产生的引力波进行探测。若贴近地球表面的卫星运行速率为V0,则三颗全同卫星的运行速率最接近
A. 0.10V0 B. 0.25V0 C. 0.5V0 D. 0.75V0
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【题目】在绝缘、光滑的水平桌面上有一带负电的小球只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图5所示,则下列说法中正确的是( )
A. 在带负电的小球从x1处运动到x2处的过程中,电场力做正功
B. x1、x2处的电场强度方向均沿x轴正方向
C. x1处的场强大小大于x2处的场强大小
D. x1处的电势比x2处的电势低
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【题目】回旋加速器的工作原理如图所示,D1和D2是两个中空半圆金属盒,它们接在电压一定的交流电源上。A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速,两个半圆盒处于盒面垂直的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A. 粒子从磁场中获得能量
B. 粒子从电场中获得能量
C. 粒子离开回旋加速器获得动能与电压无关
D. 粒子被电场加速后,运动越来越快,走过半圆的时间越来越短
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由释放,压上弹簧后继续向下运动的过程中。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建一坐标轴ox,则小球的速度平方v2随坐标x的变化图象如图所示,其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,则A、B、C各点对应的位置坐标及加速度,以下说法正确的是( )
A. xA =h,aA=0 B. xB=h,aB=g C. , aB=0 D. , aC>g
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【题目】如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,空间有沿水平方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在x>0的空间里有沿x轴正方向的匀强电场,场强的大小为E,一个带正电的小球经过图中x轴上的A点,沿着与水平方向成θ=30°角的斜向下直线做匀速运动,经过y轴上的B点进入x<0的区域,要使小球进入x<0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,需在x<0区域内另加一匀强电场。若带电小球做圆周运动通过x轴上的C点,且OA=OC,设重力加速度为g,求:
(1)小球运动速率的大小。
(2)在x<0的区域所加电场大小和方向。
(3)小球从B点运动C点所用时间及OA的长度。
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【题目】如图所示,有金属导轨和, 与平行、与平行,且间距均为, 与水平面夹角为, 水平, 、连接与、均垂直.均匀金属棒和质量均为,电阻均为, 棒垂直放在倾斜导轨上,由导轨上的小立柱和阻挡而静止,且处在垂直倾斜导轨平面向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中,以为原点、指向方向为正方向的建立轴,水平导轨处于方向竖直向下的磁场中,且磁场的磁感应强度大小为. 时棒位于水平导轨上与重合,在水平外力的作用下沿轴正方向以速度做匀速运动.不计各导轨的电阻和一切摩擦阻力,两金属棒与导轨保持良好接触,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为.求:
(1)若,则外力的大小.
(2)若(为常量),从到棒刚好与小立柱和的弹力为零的时间内, 棒运动的距离.
(3)若(为常量),当棒与小立柱和的弹力刚好为零时,立即撤去小立柱和,通过改变棒的速度使棒始终静止,则棒再移动距离过程中棒产生的通过棒某横截面的电量和焦耳热.
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【题目】所图所示,匝数N=100、截面积s=1.0×10-2m2、电阻r=0.15Ω的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场B1,其变化率k=0.80T/s。线圈通过开关S连接两根相互平行、间距d=0.20m的竖直导轨,下端连接阻值R=0.50Ω的电阻。一根阻值也为0.50Ω、质量m=1.0×10-2kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场B2。接通开关S后,棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。
(1)求磁感应强度B2的大小,并指出磁场方向;
(2)断开开关S后撤去挡条,棒开始下滑,经t=0.25s后下降了h=0.29m,求此过程棒上产生的热量。
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【题目】总质量为m的汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶时,发动机的功率为P。司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小到2P/3并保持该功率继续行驶,设汽车行过程中所受阻力大小不变。从司机减小油门开始,汽车的v-t图象如图,从汽车开始减速到再次达到匀速运动的过程中,行驶的位移为s,汽车因油耗而改变的质量可忽略。则在该过程中,下列说法正确的是
A. 汽车再次匀速运动时速度大小为
B. t=0时刻,汽车的加速度大小为
C. 汽车的牵引力不断减小
D. 经历的时间为
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