【题目】一只小灯泡,标有“3V、0.6W”字样.现用右下图给出的器材测量该小灯泡正常发光时的电阻R1(滑动变阻器最大阻值为10Ω;电源电动势为12V,内阻为1Ω;电流表内阻为1Ω,电压表的内阻为10KΩ.
(1)在设计电路的过程中,为了尽量减小实验误差,电流表应采用_____(选填“内接”或“外接”)法.滑动变阻器的连接方式应采用_____(选填“分压式”或“限流式”)
(2)将你所设计的实验电路图(尽量减小实验误差)画在左下方的虚线框中_____.
(3)用笔画线当导线,根据设计的电路图将实物图连成完整的电路_____(图中有三根导线已经接好).开始时,滑动变阻器的滑动触头应该移到最_____端(选填“左”或“右”).
(4)若小灯泡正常发光时的电阻为R1,发光暗时的电阻为R2,你根据所学的知识可判断出R1与R2的大小关系为:R1_____R2(选填“大于”、“等于”或“小于”)
【答案】(1)外接 分压式 (2)如图;
(3)如图;
左 (4)大于。
【解析】
(1)根据灯泡电阻与电流表、电压表内阻比较,确定其是大电阻还是小电阻,从而判断出是内接法还是外接法.通过电路的安全性确定滑动变阻器的分压还是限流接法.
(2、3)画出电路图,根据电路图连接实物图.
(4)灯泡正常发光时电流大,电阻率大,电阻大.
(1)灯泡的内阻RL=U2/P=15Ω,远小于电压表内阻,属于小电阻,则电流表采用外接法.因为滑动变阻器的最大阻值为10Ω,若滑动变阻器采用限流式接法,灯泡的电压会超出额定电压,不安全,所以滑动变阻器采用分压式接法.
(2)电路图如图所示.
(3)实物连线图如图所示.开始时,滑动变阻器的滑动触头应该移到最左端,使得测量电路处于短路状态,保护测量电路部分.
(4)正常发光时电流比灯泡暗时电流大,则电阻率大,所以正常发光时的电阻大,R1大于R2.
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【题目】如图所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜ABC置于真空中,∠A=30°,D点在AB上,AD=L,AB=3L.一条光线平行于AC边从D点射入棱镜,玻璃的折射率为,光在真空中的传播速度为c。
(1)判断AC面是否有光线射出;
(2)求光在棱镜中传播的时间。
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【题目】如图所示,两平行金属板水平放置,上极板带正电,下极板带负电。一个质子从A点水平飞入两板之间,并从B点飞出。已知板间电压为U,板间距离为d,极板长度为L,质子带电量为e,质量为m,水平初速度为v0,重力忽略不计。求:
(1)质子在两板间运动时加速度a的大小。
(2)质子从A点运动到B点的动量变化量的大小。
(3)将上、下极板分别接在电压可调的直流电源的正负极上,固定下极板,上极板可上下移动。保持极板长度L不变的情况下,增大水平初速度v0的大小,要使质子从A点水平飞入后、仍从B点飞出,可以采取哪些可行性措施。
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接入u=220sin(100πt)V的交变电压,原、副线圈匝数比4:1,电阻R0=5Ω,电阻箱R的最大阻值为100Ω,则
A. 副线圈两端的电压有效值为55V
B. 副线圈中电流方向每分钟改变600次
C. 当R=50Ω时,原线圈中的电流有效值为0.25A
D. 当R=5Ω时,电阻箱R消耗的电功率最大
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【题目】如图所示,导体框位于竖直平面内,匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度大小B=2.0T,水平导体棒MN可沿两侧足够长的光滑导轨下滑而不分离,导体棒MN质量m=0.1kg,接入电路的电阻r=1.0Ω;导轨宽度L=1.0m,定值电阻R=3.0Ω,装置的其余部分电阻可忽略不计。将导体棒MN无初速度释放,导体棒下滑h=2.0m高度时速度达到最大,重力加速度g=10m/s2。则导体棒
A. 下滑的最大速度为4m/s
B. 从释放到下滑h高度所经历时间为2.1s
C. 从释放到下滑h高度过程中,电阻R产生的热量为1.95J
D. 从释放到下滑h高度过程中,通过电阻R的电荷量为1C
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【题目】如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=lm,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.2kg,阻值r=0.5Ω的金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触,整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示,为保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一平行于导轨平面的外力F,4s后,撤去外力F,金属棒将由静止开始下滑,这时用电压传感器将R两端的电压即时采集并输入计算机,在显示器显示的电压达到某一恒定值后,记下该时刻棒的位置,测出棒从静止开始运动到该位置过程中通过的距离为x=1.6m,(g=10m/s2)求:
(1)当t=3s时,外力F的大小和方向;
(2)R两端电压达到恒定值时,金属棒的速度
(3)从t=0时刻到R两端电压达到恒定,电阻R上产生的焦耳热
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【题目】如图甲所示,在直角坐标系区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N,现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°,此时在圆形区域加如图乙所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向,最后电子运动一段时间后从N飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(与x轴夹角也为30°),(不考虑磁场变化产生的其他影响),求:
(1)电子进入圆形区域时的速度大小;
(2)区域内匀强电场强度E的大小;
(3)写出圆心磁场区域磁感应强度的大小,磁场变化周期T各应满足的表达式。
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【题目】质量均为a的两木块a与b叠放在水平面上,如图所示.a受到水平向右的拉力,大小为F1,b受到水平向左的拉力,大小为F2;已知F1<F2,两木块保持静止状态,则( )
A. a、b之间摩擦力大小为F1 B. a、b之间摩擦力大小为F2
C. b与地面之间无摩擦力 D. b与地面之间一定存在着摩擦力,大小为F2
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【题目】如图,AOB为夹角固定的V行槽,开始时槽板OB位于竖直平面内,光滑小球静置槽中,槽板OA受到的压力为,槽板OB受到的压力为,在V形槽沿顺时针方向缓慢旋转至OB水平的过程中( )
A. 逐渐减小,逐渐增大
B. 先增大后减小,逐渐增大
C. 逐渐减小,先增大后减小
D. 先增大后减小,先增大后减小
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