某同学准备描绘一未知元件Q的UI曲线,他设计了如图(甲)所示的电路图.请回答下列问题:
(1)请将图(乙)中的实物连线按电路图补充完整.
(2)该同学正确连接实验电路后闭合开关,调节滑动变阻器滑动头P,发现电流表和电压表的指针始终不发生偏转.在不断开电路的情况下,他使用多用电表直流电压挡检查电路故障,将多用电表的红、黑表笔与电流表的“+”、“-”接线柱接触时,发现多用电表指针发生较大角度的偏转,说明电路故障是 .
(3)排除故障后,该同学测得实验数据如表所示,请在图(丙)的坐标纸上作出元件的UI图线.
序号 | 电流/A | 电压/V |
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.10 | 1.00 |
3 | 0.20 | 1.60 |
4 | 0.30 | 1.82 |
5 | 0.40 | 1.95 |
6 | 0.50 | 2.08 |
7 | 0.60 | 2.13 |
(4)通过实验可以得出,该元件的阻值随所加电压的增大而 (选填“增大”、“减小”或“不变”).
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下图所示的4种明暗相间的条纹,分别是红光、蓝光各自通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样以及黄光、紫光各自通过同一个单缝形成的衍射图样(灰黑色部分表示亮纹).则在下面的四个图中从左往右排列,亮条纹的颜色依次是( )
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一台小型电动机在3 V电压下工作,用此电动机提升所受重力为4 N的物体时,通过它的电流是0.2 A.在30 s内可使该物体被匀速提升3 m.若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,求:
(1)电动机的输入功率;
(2)在提升重物的30 s内,电动机线圈所产生的热量;
(3)线圈的电阻.
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某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化.这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图(甲)所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3 V,内阻约为1 Ω)
B.电流表A1(0.6 A,内阻r1=5 Ω)
C.电流表A2(0.6 A,内阻r2约为1 Ω)
D.开关S,定值电阻R0
(1)为了比较准确测量电阻Rx,请完成虚线框内电路图的设计.
(2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1读数为I1,A2读数为I2,得Rx= (用字母表示).
(3)改变力的大小,得到不同的Rx值.然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成图像如图(乙)所示.除观察到电阻Rx的阻值随压力F增大而均匀减小外,还可得到的结论是 .当F竖直向下时可得Rx与所受压力F的数值关系式是Rx= .
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用伏安法测量电阻阻值R,并求出电阻率ρ.给定电压表(内阻约为50 kΩ)、电流表(内阻约为40 Ω)、滑动变阻器、电源、开关、待测电阻(约为250 Ω)及导线若干.
(1)如图(甲)所示电路中,电压表应接 点.(填“a”或“b”)
(2)图(乙)中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值,试作图并求出电阻阻值R= Ω.(保留3位有效数字)
(3)待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体,用游标为50分度的卡尺测量其长度与直径,结果分别如图(丙)、图(丁)所示.由图可知其长度为 mm,直径为 mm.
(4)由以上数据可求出ρ= Ω·m.(保留3位有效数字)
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下面给出了多种用伏安法测电源电动势和内阻的数据处理方法.其中既能减小偶然误差,又直观、简便的方法是( )
A.测出两组I、U的数据,代入方程组E=U1+I1r和E=U2+I2r,求出E、r
B.多测几组I、U的数据,求出几组E、r,最后分别求出其平均值
C.测出多组I、U的数据,画出UI图像,再根据图像求E、r
D.多测出几组I、U的数据,分别求出I和U的平均值,用电压表测出断路时的路端电压即为电动势,再用闭合电路欧姆定律求出内阻r
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关于多用电表的使用,下列操作正确的是( )
A.多用电表测电压时,要将红表笔接高电势点
B.多用电表测电压时,应将多用电表串联接入电路
C.多用电表测电阻时,要调节倍率,使测量指示值尽可能大
D.多用电表测电阻时,如将红黑表笔接错将导致测量错误
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a、b两物体同时、同地、同向做匀变速直线运动,若加速度相同,初速度不同,则在运动过程中,下列说法正确的是 [ ]
A.a、b两物体速度之差保持不变
B.a、b两物体速度之差与时间成正比
C.a、b两物体位移之差与时间成正比
D.a、b两物体位移之差与时间平方成正比
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