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【题目】某个同学设计了一个电路,既能测量电池组的电动势E和内阻r,又能同时测量未知电阻的阻值。器材如下:

A.电池组(四节干电池)

B.待测电阻(约10

C.电压表V1 (量程3V、内阻很大)

D.电压表V2 (量程6V、内阻很大)

E.电阻箱及(最大阻值99.9)

F.开关一只,导线若干

实验步骤如下:

(1)将实验器材连接成如图甲所示的电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,先让电压表V1接近满偏,逐渐增加电阻箱的阻值,并分别读出两只电压表的读数。

(2)根据记录的电压表V1的读数U1和电压表V2的读数U2,以为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值A为横坐标,得到的实验结果如图乙所示。由图可求得图像在纵轴的截距为____,待测电阻=____ (保留两位有效数字)

(3)图丙分别是以两电压表的读数为纵坐标,以两电压表读数之差与电阻箱阻值的比值为横坐标得到结果。由图可求得电池组的电动势E=______V,内阻r= ____;两图线的交点的横坐标为___A,纵坐标为_____V.(结果均保留两位有效数字)

【答案】1.0 8.0 6.0 4.0 0.50 4.0

【解析】

2[1]串联电路电流处处相等,由图甲所示电路图可知:

则:

R=0时,=1,所以图像在纵轴的截距为1.0

[2]图象的斜率:

解得:

Rx=8.0Ω

3[3]由图(a)所示电路图可知:

图线是电源的UI图象,由图示图象可知,电源电动势:E=6.0V

[4]电源内阻:

[5]图线是RxUI图象,两图线交点反应的是电源与定值电阻直接串联时的情况,交点的横坐标:

[6]纵坐标:

练习册系列答案
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【题目】如图电路中,电源电动势为E、内阻为rR0为定值电阻,电容器的电容为CR为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小.闭合开关S后,将照射光强度增强,电压表示数的变化量为U,电流表示数的变化量为I,,则在此过程中

A.UI的比值增大

B.电压表示数U和电流表示数I比值不变

C.电阻R0两端电压增大,增加量为U

D.电容器的带电量减小,减小量为CU

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【题目】如图所示,R0为热敏电阻(温度升高电阻迅速减小),D为理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),C为平行板电容器.当开关K闭合,滑动变阻器R的触头P在适当位置时,电容器C中央有一带电液滴刚好静止.M点接地,则下列说法正确的是(

A.开关K断开,则电容器两板间电场强度为零

B.将热敏电阻R0加热,则带电液滴向上运动

C.滑动变阻器R的触头P向下移动,则带电液滴在C处电势能减小

D.滑动变阻器R的触头P向上移动,则带电液滴在C处电势能增大

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【题目】劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒构成,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是(  )

A.离子由加速器的中心附近进入加速器

B.离子从磁场中也能加速

C.D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大

D.D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大

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【题目】如图所示,与导轨等宽的导体棒ab放在水平的导轨上,导体棒的质量为2㎏,导轨的宽度L=0.5m,放在磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,当导体棒中通过5A的电流时,ab刚好向右做匀速运动。求:

(1) 导体棒受到的安培力有多大?

(2) 导体棒受到的摩擦力有多大?

(3) 若导体棒中通过的电流为10A时,导体棒获得的加速度多大?

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【题目】如图所示,竖直平面内有一粗细均匀的导热良好的直角形细玻璃管,A端封闭,C端开口,AB=BC=,平衡时,AC端等高,管内水银柱如图所示,管内水银柱总长度为,玻璃管ab内封闭有长为的空气柱,己知大气压强相当于高度为的水银柱产生的压强,环境温度为300K(AB管内封入的空气可视为理想气体)

(i)如果使玻璃管绕B点在竖直平面内逆时针缓慢地转动,并缓慢升高环境温度,求AB管水平时,若要保持AB管内空气柱的长度不变,则温度需要升高到多少?

(ii)如果使玻璃管绕B点在竖直平面内逆时针缓慢地转动,并保持环境温度不变,求AB管水平时,管内空气的压强为多少?(水银密度为,重力加速度为g)

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【题目】如图所示,物体AB的质量相等,物体B刚好与地面接触.现剪断绳子OA,下列说法正确的是(  )

A. 剪断绳子的瞬间,物体A的加速度为g

B. 弹簧恢复原长时,物体A的速度最大

C. 剪断绳子后,弹簧、物体AB和地球组成的系统机械能守恒

D. 物体运动到最下端时,弹簧的弹性势能最大

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【题目】如图所示,在倾角θ=30°的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQMN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。两根质量均为m的金属棒ab分别垂直放置在导轨上EFGH位置,其中a 棒用平行于导轨的细线跨过光滑定滑轮与重物c 连接。已知EF上方导轨的电阻与到EF的距离x有关,EF下方的导轨没有电阻。现在由静止释放abcac一起以加速度做匀加速运动,b棒刚好仍静止在导轨上。a棒在运动过程中始终与导轨垂直,ab棒电阻不计,与导轨电接触良好。

1)求重物c的质量;

2)求EF上方每根导轨的电阻与到EF的距离x之间的关系;

3)某时刻t,与a棒连接的细线突然被拉断,求细线被拉断的瞬间a 棒的加速度大小;

4)在第(3)问中,假设细线被拉断的瞬间,ab棒的重力突然消失。求从释放abc ab棒的速度稳定过程中,a棒克服安培力做的功。

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【题目】如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为U1M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e。求:

1)电子穿过A板时的速度大小;

2)电子从偏转电场射出时的竖直侧移量;

3P点到O点的距离。

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