【题目】硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件.某同学用左所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系.图中R0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表.
(1)请根据题电路图,用笔画线代替导线将图中的实验器材连接成实验电路_________.
(2)若电压表V2的读数为U0,则I=_________.
(3)实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U﹣I 曲线a,如图.由此可知电池内阻_____(填“是”或“不是”)常数,短路电流为______mA,电动势为_________V.
(4)实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U﹣I曲线b,如图.当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V.则实验二中外电路消耗的电功率为___mW(计算结果保留两位有效数字).
【答案】
不是 0.295mA 2.67V 0.068mW
【解析】(1)由原理图可得出电路的连接方式,则按实物图的连接方法将各元件相连即可,注意导线不能交叉,导线要接在接线柱上;如下图所示;
(2)由欧姆定律可知,流过R0的电流。
(3)路端电压U=E﹣Ir,若r为常数、则U﹣I图为一条不过原点的直线,由曲线a可知电池内阻不是常数;当U=0时的电流为短路电流约为295μA=0.295mA;当电流I=0时路端电压等于电源电动势E约为2.67V;
(4)实验一中的路端电压为U1=1.5V时电路中电流为I1=0.21mA,连接a中点(0.21mA、1.5V)和坐标原点,此直线为此时对应滑动变阻器阻值的外电路电阻(定值电阻)的U﹣I图,和图线b的交点为实验二中的路端电压和电路电流,如图所示:
电流和电压分别为I=97μA、U=0.7V,则外电路消耗功率为P=UI=0.068 mW。
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【题目】在“描绘标有‘9 V,5 W’小灯泡伏安特性曲线”的实验中,要求尽可能准确的描绘图像,实验室提供了下列器材
①电流表(量程100 mA,内阻约为1 Ω)
②电流表(量程0.6 A,内阻约为0.3 Ω)
③电压表(量程3.0 V,内阻约为3 kΩ)
④电压表(量程15.0 V,内阻约为10 kΩ)
⑤滑动变阻器(最大阻值为5 Ω)
⑥滑动变阻器(最大阻值为500 Ω)
⑦电源(电动势5 V,内阻忽略)
⑧电源(电动势15 V,内阻忽略)
⑨电键、导线若干
(1)为了提高测量准确度和有效性,应选择的器材为下列的哪组(______)
A.②④⑤⑧⑨ B.①③⑥⑦⑨ C.②④⑥⑧⑨
(2)下列给出的测量电路图(甲)中,最合理的是(______)
A. B.
C.
D.
(3)某同学已连接好的电路如图乙,其中的不当之处有(______)
A.安培表采用了外接法
B.滑动变阻器采用了分压接法
C.电键闭合
D.滑动变阻器滑片位置在中间
(4)某同学用正确的方法分别测得两只灯泡和
的伏安特性曲线如图丙中Ⅰ和Ⅱ所示。然后又将灯泡
、
分别与电池组连成如图丁所示电路。测得通过
和
的电流分别为0.30 A和0.60 A,则电池组的电动势为____V,内阻为___ Ω(保留两位有效数字)。
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【题目】某同学用伏安法测量一未知电阻的电阻值。
(1)该同学用电流表内接法和外接法分别测量了的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U-I图上,由电流表外接法得到的图线是图甲中_______________(选填“a”或“b”);
(2)请用图甲中的数据,求出用电流表外接法时的测量值为___________
(保留两位有效数字),其测量值与真实值相比是__________________(选填“偏大”或“偏小”);
(3)图乙是用电流表外接法已部分连接好的实物电路,请结合甲图信息补充完成实物接线 ________________ 。
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【题目】如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端与小球相连,另一端固定于O点。现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等.在小球由A到B的过程中( )
A. 在B点的速度可能为零
B. 加速度等于重力加速度g的位置有两个
C. 机械能先减小,后增大
D. 弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功
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【题目】如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定量的理想气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将容器缓慢平放在桌面上,稳定后气体处于状态b.下列说法正确的是( )
A. 与a态相比,b态气体分子间作用力较小
B. 与a态相比,b态气体的温度较低
C. a、b两态的气体分子对活塞的压力相等
D. a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等
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【题目】如图所示,带电量为+4Q与+2Q的两个点电荷分别固定在A、B两点,C、D两点将AB连线三等分,现使一个带负电的粒子从C点开始以某一初速度向右运动,不计粒子的重力,以无穷远为电势零点,下列说法正确的是
A. 从C到D电场强度逐渐减小,方向不变
B. 从C到D电势逐渐降低且始终大于零
C. 在C、D之间带电粒子一定先减速后加速运动
D. 在C、D之间带电粒子的电势能可能大于零
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【题目】如图所示,在以R为半径、O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径PQ左侧区域存在一方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B1的匀强磁场;PQ右侧区域存在一方向垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B2的匀强磁场。现有一质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力)从C点沿垂直于PQ的方向射入磁场,并仅通过PQ—次,最终从D点离开磁场,离开磁场时粒子的运动方向仍垂直于PQ。图中CE与DF均垂直于PQ,EF=R。已知OC与PQ的夹角为θ1=30°,OD与PQ的夹角为θ2,粒子在PQ左侧和右侧磁场区域中的运动时间分别为t1和t2,则以下说法中正确的是
A. θ2=60° B. C.
D.
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【题目】将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小。这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,砝码与纸板左端的距离和砝码与桌面右端的距离均为d,现用水平向右的恒力F拉动纸板,如图所示,则下列说法正确的是
A. 要使纸板相对砝码运动,F一定大于2μ(M+m)g
B. 纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为μ(M+m)g
C. 若砝码与纸板分离时的速度不大于,砝码不会从桌面上掉下
D. 当F=2μ(M+2m)g时,砝码恰好到达桌面边缘
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【题目】如图所示,用面积为S的活塞在气缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m,现对气缸缓缓加热使气缸内的空气温度从T1升高到T2,且空气柱的高度增加了Δl,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为p0,问:
①此过程中被封闭气体的内能变化了多少;
②被封闭空气初始状态的体积。
【答案】①-mgΔl-p0SΔl+Q②
【解析】
试题分析:①由受力分析和做功分析知,在气体缓缓膨胀过程中,活塞与砝码的压力对气体做负功,大气压力对气体做负功,根据热力学第一定律得
ΔU=W+Q=-mgΔl-p0SΔl+Q
②被封闭气体等压变化,据盖·吕萨克定律得 解得V1=
考点:考查了理想气体状态方程的应用
【名师点睛】利用热力学第一定律判断气体的内能变化,判断的时候要注意做功W和热量Q的符号,对外做功和放热为负的,对气体做功和吸热为正的.气体做的是等压变化,根据盖-吕萨克定律计算即可
【题型】解答题
【结束】
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【题目】沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,其波速为200 m/s,下列说法中正确的是________
A.图示时刻质点b的速度方向沿y轴负方向
B.图示时刻质点a的加速度为零
C.图示时刻质点a的速度为零
D.若此波遇到另一简谐波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为50 Hz
E.若该波发生明显的衍射现象,该波所遇到的障碍物或孔的尺寸一定比4 m大得多
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