【题目】图甲为小马同学测量一节干电池电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电压表的电路.
(1)器材:
①毫安表的内阻为150Ω,满偏电流为3mA;R1和R2为定值电阻,R1=850Ω.若使用a和b两个接线柱,电压表量程为15V,则定值电阻R2= Ω;
②电流表A(量程0.6A,内阻约0.2Ω);
③两个滑动变阻器,最大阻值分别为10Ω和800Ω,应选最大阻值为 Ω的滑动变阻器.
(2)实验步骤:
①按照原理图连接电路;
②开关S2拨向c,将滑动变阻器R的滑片移动到最左,闭合开关S1;
③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的电流表的示数I1和毫安表的示数I2.
(3)数据处理:
①利用实验测得的数据画成了图乙所示的图象;
②由图象得电源的电动势E= V,内阻r= Ω.(计算结果均保留2位有效数字)
(4)小牛同学认为,可以在画图象的时候以I2为纵轴,为横轴,这样可以从理论上消除由于电压表分流带来的系统误差。请你从实际测量的角度评价一下这样做有无实际意义(已知电流表A的刻度盘上最小一格是0.02A);
【答案】(1) ①4000 ③10 (3)1.47 , 0.81(0.79~0.86) (4)由于安培表最小的一格是0.02A,所以在10mA数量级已经是估读了,1mA数量级对于安培表已经没有意义,而毫安表本身的读数在1mA左右,所以计算I2+I1没有必要,从有效数字的角度来讲也是没有意义的。
【解析】
试题分析:(1)①根据电压表的改装是利用串联分压的原理可得:,解得:R2=4000Ω.
③滑动变阻器是用来保护电流表,则电流最大为0.6A,电压为3V,故最小阻值为3/0.6=5Ω,则选择最大阻值为10Ω的滑动变阻器合适.
(3)毫安表改装后做电压表使用,由全电路的欧姆定律,可得,则纵截距,可得E=1.47V;斜率,可得r=0.81Ω(0.79Ω~0.86Ω).
(4)改装后的电压表内阻为1000Ω,流过电压表的电流I2<<I1,故考虑总电流时可忽略I2;且由于安培表最小的一格是0.02A,所以在10mA数量级已经是估读了,1mA数量级对于安培表已经没有意义,而毫安表本身的读数在1mA左右,所以计算I2+I1没有必要,从有效数字的角度来讲也是没有意义的。
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【题目】如图所示,光滑平行导轨MN、PQ固定于同一水平面内,导轨相距L=0.2m,导轨左端接有规格为“0.6V,0.6W”的小灯泡,磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直于导轨平面,导体棒ab与导轨垂直并接触良好,在水平拉力作用下沿导轨向右运动.此过程中小灯泡始终正常发光,已知导轨MN、PQ与导体棒的材料相同,每米长度的电阻r=0.5Ω,其余导线电阻不计,导体棒的质量m=0.1kg,导体棒到左端MP的距离为x.
(1)求出导体棒ab的速度v与x的关系式;
(2)在所给坐标中准确画出aMPba回路的电功率P与x的关系图象(不必写出分析过程,只根据所画图象给分);
(3)求出导体棒从x1=0.1m处运动到x2=0.3m处的过程中水平拉力所做的功.
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【题目】如图所示,电容器极板间有一可移动的电介质板,介质与被测物体相连,电容器接入电路后,通过极板上物理量的变化可确定被测物体的位置,则下列说法中正确的是
A. 若电容器极板间的电压不变,x变大,电容器极板上带电荷量增加
B. 若电容器极板上带电荷量不变,x变小,电容器极板间电压变大
C. 若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电容器的正极板
D. 若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电容器的负极板
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【题目】如图所示,粗糙斜面的倾角θ=37°,边长L1=0.5 m的正方形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数n=10匝的刚性正方形线框,边长为L2=0.6 m,通过松弛的柔软导线(对线框的作用力近似为零)与电阻R相连,R=1.25 Ω。正方形磁场区域的一半恰好在正方形线框内部。已知线框质量m=2 kg,总电阻R0=1.25 Ω,与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.从t=0时起,磁场的磁感应强度按B=B0-2t(T)的规律变化,线框能保持一段时间静止在斜面上。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)线框不动时,回路中的感应电动势E;
(2)B0的取值范围;
(3)线框保持不动的时间内,电阻R上产生的热量Q的最大值是多少?
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【题目】如图,从倾角为θ的斜面顶端以初速度v0水平抛出一个小球,不计空气阻力,设斜面足够长,重力加速度为g。研究小球从抛出到第一次落到斜面上的过程,有
A.小球离斜面距离最大时,其速度方向平行于斜面
B.小球在此过程中,离斜面的最大距离等于
C.保持θ不变,则v0越大,小球落在斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越大
D.保持θ不变,则v0越大,小球落在斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越小
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【题目】某种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,从负极流入时电阻比较大。
(1)某实验兴趣小组要测绘该中半导体元件的伏安特性曲线,因该半导体元件外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻档测定期正反向电阻,将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端.红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断 端为该半导体元件的正极(选填“左”、“右”)。
(2)如图是厂家提供的伏安特性曲线,该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否吻合,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势,内阻忽略不计;
B.的滑动变阻器一只;
C.量程、内阻约的电压表一只;
D.量程、内阻约的电压表一只;
E.量程、内阻约的电流表一只;
F.量程、内阻约的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线.电键等。
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用 ,电流表应选用 (填序号字母)。
(3)为了达到测量目的,请在虚线框中画出正确的实验电路原理图。
(4)该小组通过实验采集数据后描绘出了该半导体元件的伏安特性曲线,通过对比,与厂家提供的曲线基本吻合,如果将该半导体元件与一阻值的电阻串联,再接至电动势、内阻不计的电源上,该半导体元件处于正向导通状态,则此时该半导体元件的电功率为 。
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