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10.某同学欲采用如图所示的电路完成相关实验.图中电流表A的量程为0.6A,内阻约0.1Ω;电压表V的量程为3V,内阻约6kΩ;G为小量程电流表;电源电动势约3V,内阻较小.下列实验电路中正确的是(  )
A.
测定一段电阻丝(约5Ω)的电阻
B.
测定电源的电动势和内电阻(约3Ω)
C.
描绘小灯泡(额定电压为2.5 V)的伏安特性曲线
D.
测定电流表内阻

分析 明确各实验的基本原理,根据实验的要求分析滑动变阻器的接法,根据电阻与电流表和电压表内阻之间的关系即可明确电流表的接法;从而确定实验电路.

解答 解:A、待测电阻丝的电阻与电流表内阻相当,远小于电压表内阻,该待测电阻属于小电阻,电流表应用外接法.故A正确.
   B、电压表测量的是电源两端的电压,电流表应测量通过电源的电流; 由于电流表内阻与电源内阻较为接近,故采用相对电源的电流表外接法;此接法误差形成的原因是电压表的分流作用.在该实验中,电压表内阻非常大,分流很不明显,故误差较小.故B正确.
   C、描绘小灯泡(额定电压为2.5 V)的伏安特性曲线,电流电压要从0测起,滑动变阻器应该用分压式,不能用限流式.故C错误.
   D、测量电流表内阻应采用半偏法,即将表头与电阻箱并联,即可求出电流表内阻;不能用滑动变阻器与电流表并联,故D错误;
故选:AB

点评 各实验中的实验原理和注意事项:(1)伏安法测电阻的电路有两种接法.一种是电流表外接,适用于测量小电阻.另一种方法是电流表内接,适用于测量大电阻.
(2)测定电源的电动势和内电阻时采用滑动变阻限流接法;使用电压表测量路端电压,电流表测量电流即可;
(3)描绘小灯泡(额定电压为2.5 V)的伏安特性曲线,电流电压要从0测起,滑动变阻器应该用分压式.
(4)半偏法测量电流表的内阻,先闭合干路开关,调节滑动变阻器,使电流表满偏,保持滑动变阻器电阻不变,闭合支路开关,调节支路电阻,使得电流表半偏,此时支路电阻即为电流表的内阻.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.在验证机械能守恒定律的实验中,有位同学按以下步骤进行实验操作:
A.用天平称出重物和夹子的质量;
B.固定好打点计时器,将连着重物的纸带穿过限位孔,用手提住,且让手尽量靠近打点计时器;
C.松开纸带,接通电源,开始打点.并如此重复多次,以得到几条打点纸带;
D.取下纸带,挑选点迹清晰的纸带,记下起始点O,在距离O点较近处选择几个连续计数点(或计时点),并计算出各点的速度值;
E.测出各点到O点的距离,即得到重物下落的高度;
F.计算出mghn和$\frac{1}{2}$mvn2,看两者是否相等;
在以上步骤中,不必要的步骤是A;有错误或不妥的步骤是BCD(填写代表字母);更正情况是:
①不需要测量重物的质量和夹子的质量,
②实验时让重物紧靠打点计时器,
③实验时先接通电源,再释放纸带,
④在距离O点较远处选择几个连续计数点(或计时点),并计算出各点的速度值.

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1.某物体运动的v-t图象如图所示,关于物体在前10s内的运动下列说法正确的是(  )
A.物体在第2s末时运动方向发生变化
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C.物体在6s末返回出发点
D.物体在10s末离出发点最远

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18.有一种“弹珠游戏”可简化为下述模型:水平轨道与半径为r的光滑半圆轨道在M点平滑连接.轻质弹簧左端固定.自然伸长时右端在Q点.质量为m的小球A搁在弹簧另一端,与弹簧接触但未连接,如图所示.水平轨道Q点左侧光滑,小球A与右侧QM段轨道间的动摩擦因数为μ,QM=2r.第一次小球A在水平外力F的拉动下缓慢压缩弹簧移动到P点,释放后,恰能运动到与圆心O等高的D点;第二次稍做调整,把小球A拉到P点左侧的S点再释放,小球恰能通过圆轨道的最高点N.设重力加速度为g.
(1)第一次释放小球A后,刚进入圆轨道M点时对轨道的压力;
(2)第一次释放小球时弹簧弹性势能Ep1与第二次释放小球时弹簧弹性势能Ep2之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电路中O点接地,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,M、N两点电势变化情况是(  )
A.都升高
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C.都降低
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15.(1)在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是CF.
A.游标卡尺  B.秒表  C.坐标纸  D.天平  E.弹簧秤  F.重垂线
(2)实验中,下列说法正确的是AD.
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B.斜槽轨道必须光滑;
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E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来.

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2.关于开普勒第三定律,下列理解正确的是(  )
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20.用油膜法估测油酸分子直径的大小.
(1)现将1滴配置好的油酸溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能散开,待液面稳定后,在水面上形成油酸的单分子油膜;
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(3)已知1滴油酸溶液中含纯油酸的体积为V0,由以上数据估测出油酸分子的直径为$\frac{{V}_{0}^{\;}}{n{L}_{\;}^{2}}$.

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