分析 由于本实验需测定的电阻Rx的阻值(900~1000Ω),接近电压表V1和V2的内阻,电阻值较大,属于大电阻,电源电动势9V,大于两个电压表的量程,电压表内阻都已知,可将电压表当作大电阻使用,所以要将电阻与电压表串联,采用串联分压法,将一个电压表当电流计使用,另一个电压表就当电压表使用,滑线变阻器R的最大阻值远小于电阻Rx,故必须采用分压接法;
电阻Rx的电压等于并联电压表的电压,电流等于干路电流减去与电阻Rx并联的电压表的电流,由于电压表内阻已知,通过它们的电流等于其两端电压除以其阻值.
解答 解:(1)在实验中测定的电阻Rx的阻值(900~1000Ω)接近电压表V1和V2的内阻,属于测定大电阻,所以采用串联分压法,此外滑线变阻器R的最大阻值很小,必须采用分压接法,故实验电路原理图如下方的左图或右图
(2)在右图中U2=U1+Rx$\frac{{U}_{1}}{{r}_{1}}$
化简得Rx=$\frac{({{{U}_{2}-U}_{1})r}_{1}}{{U}_{1}}$
(3)因为实验所用的电路中,滑动变阻器采用分压式接法,所以灯泡上的电压有比较大的变化范围,所以能描绘出灯泡的伏安特性曲线.
故答案为:(1)如图
(2)$\frac{({{{U}_{2}-U}_{1})r}_{1}}{{U}_{1}}$
(3)能
点评 本题关键在于电压表内阻已知,可以当作电流表使用,而且电压表内阻与待测电阻的阻值相接近,故将一个电压表与待测电阻并联,另一个与电压表串联分压,当电流计使用.
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A. | vA>vB | B. | ωA>ωB | C. | aA=aB | D. | FA<FB |
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A. | 若D表示穿过某线圈的磁通量,$\frac{△D}{△t}$越大,则线圈中的感应电动势就越大 | |
B. | 若D表示某质点做匀速直线运动的位移,则$\frac{△D}{△t}$是恒定不变的 | |
C. | 若D表示某质点做平抛运动的速度,则$\frac{△D}{△t}$是恒定不变的 | |
D. | 若D表示某质点的动能,$\frac{△D}{△t}$越大,则质点所受外力做的总功就越多 |
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A. | CD段直导线始终不受安培力 | B. | 感应电动势最大值Em=Bav | ||
C. | 感应电流方向不变 | D. | 感应电动势平均值$\overline{E}$=$\frac{1}{4}$πBav |
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A. | 固体很难被拉伸,这是因为拉伸时固体分子间的分子力表现为引力 | |
B. | 液体很难被压缩,这是因为压缩时液体分子间的分子力表现为斥力 | |
C. | 气体被压缩时有时需要用较大的力,这是因为气体被压缩时其分子间的分子力表现为斥力 | |
D. | 分子势能随分子间距离的增大而增大 | |
E. | 分子间有相互作用的引力和斥力 |
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A. | 速度变小,加速度变大 | B. | 速度变大,加速度变大 | ||
C. | 速度变大,加速度变小 | D. | 速度变小,加速度变小 |
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