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8.用半偏法测定电流表G的内阻(内阻约50Ω,满偏电流Ig=100μA),另有器材:
电源:电动势E=6V;
滑动变阻器两只:R1、R2,阻值分别为R1=40kΩ,R2=25kΩ;
电阻箱一只R′(阻值范围0~999Ω);
电压表一只V(0~5V);
电键两只,导线若干.

①在图1虚线框内画出电路图(注明所用器材的符号);
②用笔画线代替导线,连接图2实物图,组成实验电路图.

分析 ①根据电源电动势与电流表满偏电流求出电路最小电阻阻值,然后选择实验器材,根据实验原理作出实验电路图.
②根据电路图连接实物电路图.

解答 解:①电流表满偏时整个电路的总电阻约为:R=$\frac{E}{{I}_{g}}$=$\frac{6}{100×1{0}^{-6}}$=60000Ω=60kΩ,
因此两个滑动变阻器应串联使用,把R1阻值全部接入电路,作为定值电阻使用,
待测电流表与电阻箱并联,然后与滑动变阻器串联,用开关控制电阻箱接入或断开,
实验电路图如图所示:

②根据电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:

故答案为:①电路图如图所示;②实物电路图如图所示.

点评 本题考查了设计实验电路图、连接实物电路图,知道半偏法测电流表内阻原理是正确解题的关键.

练习册系列答案
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18.竖直悬挂的轻弹簧下连接一个小球,用手托起小球,使弹簧处于压缩状态,如图所示.则迅速放手后(  )
A.小球开始向下做匀加速运动
B.弹簧恢复原长时小球加速度不为零
C.小球运动到最低点时加速度等于0
D.小球开始运动到最低点过程中速度一直增加

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19.两辆汽车a、b在平直车道上行驶,t=0时两车相遇.如图为它们的四种运动情况的v-t图象.能反映两车能再次相遇的图象是(  )
A.B.C.D.

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16.用如图所示装置做“验证牛顿第二定律”的实验.实验中小车及砝码的总质量为m1,钩码质量为m2,并用钩码所受的重力作为小车受到的合力,用纸带测出小车运动的加速度.下列说法正确的是(  )
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后接通电源
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D.在用图象探究加速度与质量关系时,应用a-$\frac{1}{m}$图象

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3.如图所示为半径是r,密度是ρ的某星球表面某处竖直平面内的一段轨道,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R.一个质量为m的物体(可以看作质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P点与圆弧的圆心0等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ,万有引力常量为G,求:
(1)物体做往返运动的整个过程中,在AB轨道上通过的总路程;
(2)为了使物体能顺利达到圆弧的轨道最高点D,释放点距B的距离L′应满足什么条件.
(3)若物体恰能过D点,求物体对轨道的最大压力.

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13.如图所示,水平地面上的一个质量为50kg的木箱中,用轻细绳挂着质量为1kg的小铁球,细绳与铁球构成一个摆长为1m的单摆.用水平向右的推力推箱子,使它向右运动.已知木箱与地面的动摩擦因数为μ=0.25
(1)若箱子以速度2m/s做匀速运动,摆以很小的摆角完成了10次全振动的过程中箱子的位移多大?
(2)如果水平推力为某值时,摆线稳定地偏离竖直方向37°角相对静止,这种情况下推力多大?(g=10m/s2、$\sqrt{10}$≈π、sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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20.下列实验中,没有系统误差的是 (  )
A.在探究a与M、F之间关系的实验中,用沙和沙桶的重力大小代替绳子的拉力
B.在测定金属丝的电阻率实验中电流表外接法测量金属丝的电阻
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D.在验证机械能守恒实验中,重锤减少的重力势能等于重锤增加的动能.

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17.为了测量一个“12V、5W”的小灯泡的不同电压下的功率,给定了以下器材:
①电源E:12V,内阻不计;
②电流表A:0~0.6A,0~3A,内阻可忽略;
③电压表V:0~3V,0~15V,内阻很大;
④滑动变阻器R;阻值范围0~20Ω,允许最大电流1A;
⑤开关一个,导线若干.
实验时要求加在灯泡两端的电压可从0至12V连续变化.

①电流表的量程应选0~0.6A.
②按实验要求,在图1实物图中进行连接.
③某位同学测得小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.某次测量时,电流表指针位置如图3所示,电流表读数为0.40A,此时小灯泡的实际功率为2.4W.

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18.某人在距地面2m高处,将质量为2kg的小球以3m/s的速度水平抛出(取g=10m/s2).求:
(1)人抛球时对球做多少功?
(2)若不计空气阻力,小球落地时速度的大小?

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