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8.为了精确测量一电动势约为5V,内阻约为2.5Ω的直流电源的电动势E和内电阻r,现在除提供导线若干、开关一个和待测电源外,还提供有如下仪器:
A.电流表A(量程为200mA,内阻约为10Ω)
B.电流表G1(量程为50mA,内阻约为20Ω)
C.电流表G2(量程为20mA,内阻为50Ω)
D.定值电阻10Ω
E.定值电阻50Ω
F.定值电阻150Ω
H.滑动变阻器50Ω
J.滑动变阻器500Ω
选择合适的仪器,设计的实验电路如图甲所示,电流表A的读数为IA,电流表G的读数为Ig,移动滑动变阻器,测量多组IA和Ig的数据,并以IA为纵轴坐标,以Ig为横坐标描点作图,若得到的图象如乙图所示,对应的关系方程为IA=k Ig+b,且测量电路中对应的仪器参数如图所示,则b=$\frac{E}{{R}_{2}+r}$(用R、R1、R2、Rg、RA、E和r中的某些量表示);
若b的数值为0.4,则电路中定值电阻R2应选择:D(填D、E或F),滑动变阻器应该选择:H(填H或J);
在该实验电路中,是否会因为仪表有内阻而产生系统实验误差:不会(填“会”或“不会”).

分析 根据图示电路图,应用欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象与函数表达式分析答题.

解答 解:由图甲所示电路图,根据闭合电路欧姆定律可知,电源电动势:E=Ig(Rg+R1)+(Ig+IA)(R2+r),
则:IA=$\frac{E}{{R}_{2}+r}-\frac{{R}_{g}+{R}_{1}+{R}_{2}+r}{{R}_{2}+r}•{I}_{g}$,图象对应的关系方程为IA=k Ig+b,则:b=$\frac{E}{{R}_{2}+r}$,
由题意可知,电源电动势约为5V,内阻约为2.5Ω,b的数值为0.4,则电路中定值电阻R2应选择:D,滑动变阻器应该选择:H;
由图示图象与图象的函数表达式可知,在该实验电路中,不会会因为仪表有内阻而产生系统实验误差.
故答案为:$\frac{E}{{R}_{2}+r}$;D;H;不会;

点评 根据图示电路图应用闭合电路欧姆定律求出图象的函数表达式即可正确解题.

练习册系列答案
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C.自由落体运动是一种匀变速运动D.重的物体比轻的物体下落得快

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19.一颗炮弹从炮口水平射出,炮弹在空中飞行时所受的空气阻力与其速度成正比,下列图象中可以近似反映在空中整个飞行过程中炮弹的水平分速度vx随时间t变化规律的是(  )
A.B.C.D.

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16.如图a,轨道固定在竖直平面内,水平段的DE光滑、EF粗糙,EF段有一竖直挡板,ABCD光滑并与水平段平滑连接,ABC是以O为圆心的圆弧,B为圆弧最高点.物块P2静止于E处,物块P1从D点开始水平向右运动并与P2发生碰撞,且碰撞时间极短.
已知:P1的质量m1=0.5kg,碰撞前后的位移图象如图b;P2的质量m2=1.8kg,与EF轨道之间的动摩擦因数μ=$\frac{5}{6}$,与挡板碰撞时无机械能损失;圆弧半径为R=$\frac{5}{12}$m; P1、P2可视为质点且运动紧贴轨道;取g=10m/s2

(1)求P2被碰后获得的速度大小
(2)P1经过B时受到的支持力大小
(3)用L表示挡板与E的水平距离.若P2最终停在了EF段距离E为X的某处,试通过分析与计算,在图c中作出X-L图线.

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3.(多选)如图所示,质量为m、带电量为+q的三个相同的带电小球A、B、C,分别从同一高度以初速度v0水平抛出(小球运动过程中,不计空气阻力),A球仅处于竖直向下的重力场中,B球处于竖直向下的匀强磁场和重力场中,C球处于垂直纸面向里的匀强电场和竖直向下的重力场中,它们落地的速率分别为vA、vB、vC,落地瞬间重力的瞬时功率分别为PA、PB、PC,则以下判断正确的是(  )
A.vA<vB<vCB.vA=vB<vCC.PA=PB<PCD.PA=PB=PC

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13.推杯子游戏是一种考验游戏者心理和控制力的游戏,游戏规则是在杯子不掉下台面的前提下,杯子运动得越远越好.通常结果是:力度不够,杯子运动得不够远;力度过大,杯子将滑离台面.此游戏可以简化为如下物理模型:质量为0.1kg的空杯静止在长直水平台面的左边缘,现要求每次游戏中,在水平恒定推力作用下,沿台面中央直线滑行x0=0.2m后才可撤掉该力,此后杯子滑行一段距离停下.在一次游戏中,游戏者用5 N的力推杯子,杯子沿直线共前进了x1=5m.已知水平台面长度x2=8m,重力加速度g取10m/s2,试求:
(1)游戏者用5 N的力推杯子时,杯子在撤掉外力后在长直水平台面上运动的时间;(结果可用根式表示)
(2)游戏者用多大的力推杯子,才能使杯子刚好停止在长直水平台面的右边缘.

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20.实际电流表都有内阻,为了测量电流表G1的内阻rg,提供的器材如下:
①待测电流表G1(0-5mA,内阻约300Ω)
②电流表G2(0-15mA,内阻约100Ω)
③定值电阻R1(R1=150Ω)
④滑动变阻器R2(0-20Ω)
⑤电源(电动势3V)
⑥电键S及导线若干
(1)为了使测量结果尽量精确,设计并在虚线框中画出实验的电路图.
(2)对照所画电路图连接如图所示实物图.
(3)闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G1和G2的读数I1和I2;则待测电流表的内阻可表示为rg=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}{R}_{1}$.

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17.如图所示,竖直放置、粗细均匀且足够长的U形玻璃管与容积为V0=12cm3的金属球形容器连通,用U形玻璃管中的水银柱封闭一定质量的理想气体.开始时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h1=15cm,水银柱上方空气柱长h0=6cm.现在左管中加入水银,保持温度不变,使两边水银柱在同一高度.(已知大气压P0=75cmHg,U形玻璃管的横截面积为S=0.5cm2).求:
①需要加入的水银柱长度;
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18.利用图甲的实验装置,探究外力做功与小球动能变化的定量关系.小球在重力作用下从开始自由下落至光电门,某同学实验如下:

A.用天平测定小球的质量为0.10kg.
B.用游标卡尺测出小球的直径如上图乙所示.
C.用直尺测出电磁铁下端到光电门的距离为81.6cm.(光电门处可看成一几何点)
D.电磁铁先通电,让小球吸在电磁铁下端.
E.让电磁铁断电,小球自由下落.
F.在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为3.00×10-3s.
回答下列问题:(取g=10m/s2,计算结果保留三位有效数字)
①小球的直径为1.20cm.
②小球经过光电门时的平均速度为4.00m/s,其对应的动能为0.800J.
③在本实验中小球重力做功应该取下落的高度为81.0cm,其对应的重力做功为0.810J.
④试根据以上的数据得出本实验的结论:在误差范围内外力做功与动能变化量相等.

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