分析 (1)明确电路结构,根据改装原理以及串并联电路的规律进行分析即可求得电阻的阻值;同时根据实验原理即可明确应采用的电阻;
(2)明确电路结构,根据实验要求即可确定滑片开始时的位置;
(3)明确实验原理,根据闭合电路欧姆定律列式,结合图象进行分析,从而求出电动势和内电阻;
解答 解:(1)根据改装原理可知,若使用a和b两个接线柱,电压表量程为U=Ig(Rg+R1+R2)=3×10-3×(100+900+4000)=15V;
使用a和c两接线柱,电压表的量程为U'=Ig(Rg+R1)=3×10-3×(100+900)=3V
(2)实验中为了保护电路,应让电流由最小开始调节,故滑动变阻器阻值应调至最大,因此滑片开始时应接滑至最左端;
(3)开关滑向C,则改装电压表内阻为1000Ω;
根据闭合电路欧姆定律可知:
1000I2=E-I1r
则可知,图象与纵坐标的交点b=0.90mA;
则根据公式可得:E=1000b=0.9V;
图象的斜率k=$\frac{r}{1000}$=$\frac{0.9-0.4}{0.5}$×10-3=1×10-3
解得r=1.0Ω;
故答案为:(1)15;3;(2)左;(3)0.9;1.0.
点评 本题考查了测量电动势和内电阻、求电阻阻值、实验器材的选择、电路误差分析等,要求能知道电流表的改装原理、分析清楚电路结构、应用串并联电路特点与欧姆定律即可正确解题
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{m{g}^{2}t}{2}$,mg2t | B. | mg2t,$\frac{m{g}^{2}t}{2}$ | C. | 0,0 | D. | $\frac{m{g}^{2}t}{4}$,$\frac{m{g}^{2}t}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上升过程中金属杆的加速度逐渐增小 | |
B. | 上升过程的时间比下降过程的时间短 | |
C. | 上升过程中安培力的冲量比下降过程中的冲量大 | |
D. | 上升过程中克服安培力做的功比下降过程中的多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分子间的斥力增大,引力减小 | |
B. | 分子间的引力和斥力都增大,斥力增加的更快 | |
C. | 分子力先表现为引力,后表现为斥力,其大小一直增加 | |
D. | 分子势能先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离 | |
B. | 在等温变化的过程中,饱和汽压随体积减小而增大 | |
C. | 相同条件下,温度越高,颗粒越大,布朗运动越明显 | |
D. | 荷叶上的露珠成球形是表面张力的结果 | |
E. | 液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学性质各向异性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 机械能守恒时,物体的动能和重力势能都不变 | |
B. | 物体处于平衡状态时,机械能一定守恒 | |
C. | 物体机械能的变化等于合力对它做的功 | |
D. | 物体所受合力不为零时,其机械能可以守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 恒力F的作用时间t为2s | |
B. | 弹簧贮存的最大弹性势能为0.4J | |
C. | 弹簧贮存最大弹性势能时AB共同的速度大小为2.8m/s | |
D. | 弹簧贮存最大弹性势能时AB共同的速度大小为2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表示数为100$\sqrt{2}$V | |
B. | 当滑动变阻器R的滑片p向上滑动时,电压表示数将增大 | |
C. | 若Rpd=R0,则R1的电功率为80W | |
D. | 若Rpd=R1,一分钟内电路消耗电能为20KJ |
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