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1.要测量电压表V1的内阻Rv1,其量程为2V,内阻约2KΩ.实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω
电压表V2,量程5V,内阻约为5Ω;
定值电阻R1,阻值为30Ω
定值电阻R2,阻值为3KΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干.

(1)某同学设想按甲图所示电路进行测量,读出电压表Vl和电流表A的示数后,用欧姆定律计算出Rv1.该方案实际上不可行,最主要的原因是电流表示数很小,很难对电流表读数
(2)另一同学设计出如图乙所示的电路来测量电压表Vl的内阻Rv1
①图中R0应选R2.(选填“R1”或“R2”)
②在图丙中完成实物连线.
③接通电路后,调整滑动变阻器的滑动触头在适当的位置,电压表V1的读数为Ul
电压表V2的读数为U2,定值电阻的阻值为R0,则计算电压表V1的内阻Rv1的表达式为Rvl=$\frac{{U}_{1}{R}_{0}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$.

分析 (1)由由电压表内阻很大,电源电动势为6V,电压表与电流表串联接入电路后,电路电流很小,电流表指针几乎不偏转,电流表示数很小,不能对电流表读数.
(2)①改装大量程电压表需要串联一个大电阻;
②根据实验电路图连接实物电路图;
③根据串并联电路特点及欧姆定律列方程,可以求出电压表内阻.

解答 解:(1)待测电压表V1和电流表A串连接入电路中,由于待测电压表内阻很大,电路电流很小,电流表示数很小,对电流表读数时误差很大,不能对电流表正确读数,则该方案不可行.
(2)①电压表V1的量程为2V,而电压表V2,量程5V,所以要扩大电压表V1的量程,所以要串联一个大电阻,即图中R0应选R2
②根据电路图连接实物图,如图所示:
③根据电路图,由串并联电路特点及欧姆定律可得:
U2=U1+$\frac{{U}_{1}{R}_{0}}{{R}_{V1}}$,则RV1=$\frac{{U}_{1}{R}_{0}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$;
故答案为:(1)电流表示数很小,很难对电流表读数;(2)①R2;②如图所示;③$\frac{{U}_{1}{R}_{0}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$.

点评 连接实物电路图时要注意滑动变阻器的分压接法,熟练应用串并联电路特点及欧姆定律是求出电压表内阻的关键,难度适中.

练习册系列答案
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19.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,V和R1、R2分别是电压表、定值电阻,且2R1=5R2.已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化.下列说法正确的是(  )
A.电压u的表达式u=311sin10πt(V)
B.电压表示数为40V
C.R1、R2消耗的功率之比为5:1
D.如果只增大变压器原、副线圈的匝数比,则电压表示数减小

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12.如图(a),倾角为37°且足够长的固定斜面底端有一物块,在沿斜面向上的拉力F=30N作用下,物块开始沿斜面运动,0.5s时撤去F,其运动的v?t图线如图(b)所示.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,则可确定(  )
A.物块的质量为2kg
B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
C.物块沿斜面向上滑行的最大距离为7.5m
D.物块回到斜面底端的时刻为2.74s

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9.如图所示,将某正粒子放射源置于原点O,其向各方向射出的粒子速度大小均为v0、质量均为m、电荷量均为q.在0≤y≤d的一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与y轴正向相同,在d<y≤2d的一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xoy平面向里.粒子离开电场上边缘y=d时,能够到达的最右侧的位置为(1.5d,d).最终恰没有粒子从y=2d的边界离开磁场.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计粒子重力以及粒子间的相互作用,求:
(1)电场强度E;
(2)磁感应强度B;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间.

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16.两个固定的等量异种电荷,在它们连线的垂直平分线上有a、b、c三点,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a点电势比b点电势高
B.a、b、c三点的电势与无穷远电势相等
C.a、b两点场强方向相同,a点场强比b点大
D.一带电粒子(不计重力),在a点无初速释放,则它将在a、b、c线上运动

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6.六安一中某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素.
(1)他组装单摆时,在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图1所示.

这样做的目的是AC(填字母代号).
A、保证摆动过程中摆长不变
B、可使周期测量得更加准确
C、需要改变摆长时便于调节
D、保证摆球在同一竖直平面内摆动
(2)该同学探究单摆周期与摆长关系,他用分度值为毫米的直尺测得摆线长为89.40cm,用游标卡尺测得摆球直径如图2甲所示,读数为2.050cm.则该单摆的摆长为90.425cm.用停表记录单摆做30次全振动所用的时间如图2乙所示,在停表读数为57.0s,如果测得的g值偏大,可能的原因是ABD(填序号).
A、计算摆长时加的是摆球的直径
B、开始计时时,停表晚按下
C、摆线上端未牢固系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加(实验过程中先测摆长后测周期)
D、实验中误将30次全振动记为31次
(3)下列振动图象真实地描绘了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图3中横坐标原点表示计时开始,A、B、C、D均为30次全振动的图象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是A(填字母代号).

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13.如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间和L3L4之间存在匀强磁场,磁感应强度B大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与 L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1?t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g取10m/s2.则(  )
A.在0?t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C
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A.0~t1物体处于超重状态
B.t1~t2物体处于失重状态
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11.在“探究功与速度变化的关系”实验中,采用如图甲所示装置,水平正方形桌面距离地面高度为h,将橡皮筋的两端固定在桌子边缘上的两点,将小球置于橡皮筋的中点,向左移动距离s,使橡皮筋产生形变,由静止释放后,小球飞离桌面,测得其平抛的水平射程为L.改变橡皮筋的条数,重复实验.

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(2)取橡皮筋对小球做功W为纵坐标,为了在坐标系中描点得到一条直线,如图乙所示,应选L2为横坐标(选L或L2).若真线与纵轴的截距为b,斜率为k,可求小球与桌面间的动摩擦因数为$\frac{b}{4kh}$(使用题中所给符号表示).

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