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【题目】某同学学习了欧姆表原理后,想自己设计并改装一个欧姆表他手上有如下器材:量程100μA、内阻500Ω的电流计;电动势1.5v的一节干电池;滑动变阻器、电阻箱和若干定值电阻。他设计的电路如图甲所示,实验时他将两表笔短接,电流计指针满偏时,他计算出电路中的总电阻为15kΩ,然后他将一个10Ω和20Ω的电阻分别接到两表笔之间时,发现电流计指针指示的位置几乎一样,很难区分。进一步研究后他认为,只有所测电阻与欧姆表总内阻相当时,测量结果才比较准确。为此他想到了将小量程电流表改装成大量程电流表的方法,设计了如图乙所示的电路,并联电阻R1后,可使干路电流是流经电流计电流的n倍。若要测量阻值约20Ω的电阻,n的取值最合适的是( )

A. n=10000 B. n=1000

C. n=100 D. n=10

【答案】B

【解析】由于要测量阻值约20Ω的电阻,测量结果才比较准确则有干路电流流经电流计电流,所以,故n的取值最合适的是1000,故ACD错误,B正确;

故选B。

练习册系列答案
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【题目】如图为远距离输电示意图,其中T1、T2为理想变压器,r 是输电线电阻,灯L1、L2相同且阻值不变。现保持变压器T1的输入电压不变,滑片P 位置不变,当开关S断开时,灯L1正常发光,则(

A. 仅闭合S,灯L1会变亮

B. 仅闭合S,r消耗的功率会变大,变压器T1的输入功率会变大

C. 仅将滑片P下移,r消耗的功率会变大

D. 仅将滑片P上移,电流表示数会变小

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【题目】某科技小组在实验室中研究远距离输电.由于输电线太长,他将每50 米导线卷成一卷,共卷成8卷来代替输电线路.第一次直接将输电线与实验电源及用电器相连,测得输电线上的输电电流和损失的功率为I1、P1,;第二次采用如下图所示的电路输电,其中理想变压器 T1与电源相连,其原、副线圈的匝数比为 n1∶n2,理想变压器 T2与用电器相连,测得输电线上的输电电流和损失的功率为I2、P2.下列说法中正确的是( )

A. 第二次实验时因为多接了两个变压器,所以P2>P1

B. 通过该实验可以证明,提高输电电流能减小远距离输电的能量损失

C. 若输送功率一定,则I2∶I1=n1∶n2

D. 若输送功率一定,则P2∶P1=n22∶n12

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,轻绳与轻滑轮间摩擦不计,绳子不可伸长。物体A(含遮光片)和B的质量分别为mM,物体B由静止释放后向下运动,遮光片经过光电门12的时间分别为t1t2。测出两光电门中心的竖直距离为h

1)用游标卡尺测出物体A上遮光片的宽度d如图乙所示,则d_______mm

2)若满足关系式____________________(用以上已知量的符号表示,已知重力加速度为g),则可验证机械能守恒定律。

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【题目】为测定待测电阻Rx的阻值(约为9000Ω),实验室提供如下器材:

电池组E:电动势3 V,内阻不计;

电压表V:量程6.0V,内阻很大;

电流表A1:量程0~15 mA,内阻约为100 Ω;

电流表A2:量程0~300 μA,内阻为1 000 Ω;

滑动变阻器R1:阻值范围0~20 Ω,额定电流2 A;

定值电阻R2:阻值为2000Ω,额定电流10 mA;

定值电阻R3:阻值为200 Ω,额定电流0.1 A;

开关S、导线若干.

(1)为了准确地测量Rx的阻值,某同学已经设计出了大致的电路,但电表和电阻代号还未填入,请你帮他将正确的电表代号填入_________ 内,并将正确的电阻代号填在对应电阻的下方

(2) 调节滑动变阻器R1,两表的示数如图乙所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是________μA,则待测电阻Rx的阻值是

________×103Ω(计算结果保留一位小数).

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【题目】如图,弹性杆AB的下端固定,上端固定一个质量为m的小球,用水平力缓慢拉球,使杆发生弯曲.逐步增加水平力的大小,则弹性杆AB对球的作用力的方向(  )

A. 水平向左,与竖直方向夹角不变 B. 斜向右下方,与竖直方向夹角增大

C. 斜向左上方,与竖直方向夹角减小 D. 斜向左上方,与竖直方向夹角增大

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【题目】如图所示,一质量为M3.0 kg的长木板B静止在光滑的水平面上,在长木板B的最左端放置一可视为质点的小物块A,已知长木板的长度为L0.96 m,小物块的质量为m1.0 kg,小物块与长木板上表面之间的动摩擦因数为μ0.3(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度g10 ms2。如果对小物块施加一水平向右的恒力F6.0 N,为了保证小物块能离开长木板,则恒力F的冲量至少应为多大?

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【题目】如图所示,竖直面内半径r=0.8m1/4圆周的光滑曲面EM与粗糙水平面MN相切于M点,MNx=6.0m.过M点的竖直虚线PQ及右侧空间存在水平向里的匀强磁场,B=5T,水平面的右端N处紧邻一半径RR未知)的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒内除了磁场外还有一竖直方向的匀强电场,圆筒上两小孔N、S和圆心O2在水平直径上.水平面上紧邻M点处有一质量m=0.1kg不带电的小球b,另有一个与b完全相同的、带电量q=–0.01C的小球a从曲面的顶端E处由静止释放,滑到M点处与静止的小球b正碰并粘在一起,碰后的瞬间给粘合体c一个水平推力F,粘合体以a=1m/s2加速度匀加速运动到N点,同时撤去水平推力,粘合体从N点进入圆筒后作竖直面内的圆周运动.不计空气阻力,小球ab和粘合体c均视为质点,碰撞前后电荷总量保持不变,粘合体c与水平面间MN间的动摩擦因数μ=0.5.g10m/s2.求:

(1)小球ab碰前瞬间过曲面M点时对M点的压力;

(2)整个过程中水平力F对粘合体c的冲量;

(3)粘合体cN点进入圆筒后,假设与筒壁碰后速度大小不变,方向反向,若粘合体c与筒壁发生3次碰撞后从S点射出,求圆筒的半径.(已知tan22.5=

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【题目】如图所示,竖直放置的1/4圆弧轨道AB与水平轨道BC相切连接。一质量为m的小物体由静止开始从顶端A沿圆弧轨道滑下,最后停止于水平轨道的C处,已知BC=R(R为圆弧轨道半径),小物体与水平面间的动摩擦因数为μ,现用力F将该小物体从C处缓慢拉回圆弧轨道的顶端A,拉力F的方向始终与小物体的运动方向一致。重力加速度为g,下列说法正确的是

A物体从A点下滑到B点的过程中克服摩擦力做功为mgR(1-μ)

B拉力F做的功等于mgR(1+μ)

C物体先后两次经过B点时对B点的压力大小之比为3︰1

D物体从B点到C点过程中在BC中点的速度大小等于

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