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14.如图所示,黑箱内有导线、定值电阻和两只电压恒定的电池组成的电路.今用R=10Ω的电阻分别接在1、2和3、4之间,测得电流I12=0.4A,I34=0;而将此电阻R分别接在其它任意两点之间时,通过R的电流均为I=0.1A,画出有关电路图(标出元件的参数)

分析 根据给出的信息可知,1、2间应为最大电动势,3、4间没有电源;根据电路规律可得出对应的电路图.

解答 解:由题意可知,1、2间电流最大,而接3、4时电流为零;故说明1间两电源串联;而3、4间没有电源;
接其他任意两点时电流为0.1A,应为一个电源与电阻串联;电路如图所示;电源的电动势为2V,内部定值电阻为10Ω

点评 本题为黑匣子问题,此类问题的关键在于灵活应用电路规律;明确若接入电阻有电流时测内部有电源;若正反向电阻不相同,则内部有二极管等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,铁芯右边绕有一个线圈,线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路.左边的铁芯上套有一个环面积为0.02m2、电阻为0.2Ω的金属环.铁芯的横截面积为0.01m2,且假设磁场全部集中在铁芯内,金属环与铁芯截面垂直.调节滑动变阻器的滑动头,使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.02T.则从上向下看,金属环中感应电流方向是逆时针方向(选填“顺时针”或“逆时针”),感应电流大小为0.1A.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.卡文迪许用扭秤实验测定了引力常量,不仅用实验验证了万有引力定律的正确性,而且应用引力常量还可以测出地球的质量,卡文迪许也因此被称为“能称出地球质量的人”.已知引力常量为G,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g.
(1)根据以上信息和所学知识推导地球质量M和地球密度ρ;
(2)根据题干中给出的信息和所学知识,推导地球的第一宇宙速度V1
(3)已知太阳系的某颗小行星半径为地球半径的$\frac{1}{N}$,将该小行星和地球都看作质量均匀分布的球体,且两星球的密度相同,试计算该小行星的第一宇宙速度v2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,两平行金属板A、B相距10mm,M点离A板4mm,N点离B板2mm,电源电压是4V,若B板接地,则(  )
A.M点的电场强度大小EM=1000V/mB.N点的电场强度大小EN=400V/m
C.M点的电势φM=2.0VD.M、N两点间的电势差UMN=1.6V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab间距离Lab=8cm,bc间距离Lbc=14cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角.一个带电量q=-2×10-8C的负电荷从a点移到b点克服电场力做功Wab=3.2×10-6J.求:
(1)匀强电场的电场强度大小和方向;
(2)电荷从b点移到c点,电势能的变化量;
(3)a、c两点间的电势差.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学安装如图甲的实验装置,验证机械能守恒定律.如图乙是该实验得到的一条点迹清晰的纸带,现要取A、B两点来验证实验,已知电火花打点计时器每隔0.02S打一个点.

请回答下列问题:
①电火花打点计时器的工作电压是220V;
②根据纸带可以判断,实验时纸带的左端是和重物相连接(选填“左”或“右”);
③若X2=4.80cm,则在纸带上打下计数点B时的速度VB=1.20m/s(计算结果保留三位有效数字);
④若X1数据也已测出,则实验还需测出的物理量为AB之间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.现有一只电压表有刻度但无刻度值,提供以下可选用的器材及导线若干,要求尽可能精确地测量一个电压表的满偏电压Ug
A.待测电压表V1,满偏电压约3V,内阻RV1=3000Ω,刻度均匀、总格数为N;
B.电流表A:量程0.6A、内阻RA约0.1Ω;
C.电压表V2:量程15V、内阻RV2约15kΩ;
D.标准电阻R1=10Ω;
E.标准电阻R2=10kΩ;
F.滑动变阻器R3:最大阻值100Ω,额定电流2A;
G.滑动变阻器R4:最大阻值2000Ω,额定电流2mA;
H.学生电源E,电动势15V,内阻不计;
另外开关一个.
(1)该实验中定值电阻应该选择D;滑动变阻器应该选择;F(填序号)
(2)请你设计一个实验电路图,并标上题目中所给仪器的字母代号.
(3)测出多组数据,其中一组数据中待测电压表V1的指针偏转了n格,可计算出满偏电压Ug为$\frac{NU{R}_{V1}}{({R}_{2}+{R}_{V1})n}$(用字母表示),式中除题目已给的物理量外,其他字母符号表示的物理量物理意义是标准电压表V2的读数.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.某同学验证机械能守恒定律时,设计了如图1所示的实验装置.

(1)实验中,先不挂钩码,将木板倾斜一定角度,让小车拖着纸带匀速下滑.判断小车匀速的方法是:逐步调节木板的倾斜程度,给小车一初速度,让拖着纸带的小车下滑,直到小车后面的纸带上的点应为均匀分布..
(2)实验中得到了一条纸带如图2所示,选择点迹清晰且便于测量的连续7个点(标号0~6),测出0到1、2、3、4、5、6点的距离分别为d1、d2、d3、d4、d5、d6,打点周期为T;若测得小车质量为M、钩码质量为m,打点1和点5时小车的速度分别用v1、v5表示,已知重力加速度为g,则用点1与点5间运动来验证系统机械能守恒的关系式可表示为mg(d5-d1)=$\frac{1}{2}$(m+M)(${v}_{5}^{2}$-${v}_{1}^{2}$)(用题中所给字母表示).
(3)在实验数据处理时,如果以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以d为横轴,根据实验数据绘出$\frac{{v}^{2}}{2}$-d图象,其图线的斜率所表示的物理量的表达式为$\frac{m}{m+M}$g(用题中所给字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,木楔与地面间的动摩擦因数μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=10kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔始终没有动.求木楔对地面的摩擦力和压力(重力加速度g取10m/s2).

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