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【题目】如图是用伏安法测定一节干电池的电动势E和内电阻r的实验

1)在甲电路图中填出电流表A及电压表V

______________

2)由测量数据,在U-I图中描出的点迹如乙图所示,画出图线并由此得出干电池的电动势为_________V,干电池的内电阻为_________Ω。

【答案】(1)如下图(2)1.500.01 1.00—1.04

【解析】

试题(1)用伏安法测量电源的电动势和内阻,滑动变阻器采用限流式接法,电压表测的是路端电压,应将电流表采用内接法测量的误差较小,设计电路如上图所示。

2)外电压与电流成线性关系,图线是一条直线,根据点迹作出U-I图线,纵轴截距表示电动势的大小,图线斜率的绝对值表示内阻的大小。由闭合电路欧姆定律U=E-Ir,知U-I成线性关系,图线的纵轴截距为1.50,所以E=1.50V,图线斜率的绝对值

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,在光滑的水平面上静止着足够长、质量为3m的木板,木板上依次排放质量均为m的木块123,木块与木板间的动摩擦因数均为现同时给木块123水平向右的初速度,最后所有的木块与木板相对静止。已知重力加速度为g,求

求所有木块都相对静止时的速度;

木块3从开始运动到与木板相对静止时位移的大小;

木块2在整个运动过程中的最小速度。

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【题目】如图所示,细绳一端固定在A点,跨过与A等高的光滑定滑轮B后在另一端悬挂一个沙桶Q。现有另一个沙桶P通过光滑挂钩挂在AB之间,稳定后挂钩下降至C点,∠ACB=120°,下列说法正确的是

A. 若只增加Q桶的沙子,再次平衡后C点位置不变

B. 若只增加P桶的沙子,再次平衡后C点位置不变

C. 若在两桶内增加相同质量的沙子,再次平衡后C点位置不变

D. 若在两桶内增加相同质量的沙子,再次平衡后沙桶Q位置上升

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【题目】如图所示,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,MN分别为ABAD边的中点,一带正电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于AD边垂直磁场方向射入,并恰好从A点射出。现仅将磁场的磁感应强度大小变为原来的,下列判断正确的是

A. 粒子将从D点射出磁场

B. 粒子在磁场中运动的时间将变为原来的2

C. 磁场的磁感应强度变化前后,粒子在磁场中运动过程的动量变化大小之比为1

D. 若其他条件不变,继续减小磁场的磁感应强度,粒子可能从C点射出

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【题目】1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,加速电压为U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

1) 求粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比;

2) 求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t

3) 实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bmfm,试讨论粒子能获得的最大动能E

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【题目】如图所示,光滑的平行导轨与水平面的夹角为θ=30°,两平行导轨间距为L,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源,电路中有一阻值为R的电阻,其余电阻不计.将质量为m,长度也为L的导体棒放在平行导轨上恰好处于静止状态,重力加速度为g,求:

1)通过ab导体棒的电流强度为多大?

2)匀强磁场的磁感应强度为多大?

3)若突然将匀强磁场的方向变为垂直导轨平面向上,求此时导体棒的加速度大小及方向.

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【题目】回热式制冷机是一种深低温设备,制冷极限约50 K。某台回热式制冷机工作时,一定量的氦气(可视为理想气体)缓慢经历如图所示的四个过程:已知状态AB的温度均为27℃,状态CD的温度均为-133℃,下列判断正确的是_________

A. 气体由状态AB过程,温度先升高后降低

B. 气体由状态BC过程,内能保持不变

C. 气体由状态CD过程,分子间的平均间距减小

D. 气体由状态CD过程,气体对外做功

E. 气体由状态DA过程,其热力学温度与压强成正比

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【题目】如图所示,在竖直平面内的矩形区域的坐标原点处有一个带电微粒源,微粒发射方向均在平面内。微粒质量均为,带正电荷量均为,重力加速度大小为(解题过程中可能用到).

(1)若整个矩形区域内存在与轴方向平行的匀强电场,从点处射入一初速度沿轴正方向的微粒,发现其从坐标()处垂直于轴方向射出矩形区域,求此微粒的初速度大小以及电场强度的大小E

(2)将电场方向改为竖直向上,再在整个矩形区域内加上垂直于平面向里的有界匀强磁场。微粒源从点处发射的微粒速度大小不等于)均相等,速度大小介于之间,入射方向在轴和轴所夹的90°角范围内连续均匀分布。现测得在矩形区域内运动时间最长的微粒在进出该区域时速度方向改变了90°.请你分析说明微粒的运动特点并求入射微粒的速度大小.

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【题目】有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法(  )

A. 点火后即将升空的火箭。因火箭还没运动,所以加速度一定为零

B. 高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车。轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大

C. 运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大

D. 汽车匀速率通过一座拱桥。因为汽车做的是曲线运动,加速度不为零

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