分析 根据图可明确对应的电流和电压的范围,从而明确对应的电表量程;根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后作出实验电路.
根据图象应用欧姆定律判断元件阻值随温度变化的关系,然后确定元件类型.
根据实验数据,应用欧姆定律求出电源电动势与内阻
解答 解:(1)由图I所示图线可知,随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高,电压与电流比值增大,电阻阻值增大,即随温度升高,电阻阻值增大,该电阻是正温度系数(PTC)热敏电阻
(2)由表中I图线可知,电压最大值约为12V,故电压表应选择D; 电流最大值约为0.4V,故电流表应选择B;加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,滑动变阻器应采用分压接法,由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示:
.
(3)在闭合电路中,电源电动势:E=U+Ir,由图I所示可知,电流为0.3A时,电阻R1两端电压为8V,电流为0.60A时,电阻R2两端电压为6.0V,
则:E=8+0.3r,E=6+0.6r,解得:E=10.0V,r=6.67Ω;
故答案为:(1)PTC(2)B D 如图;(3)10.0
点评 本题考查了实验器材的选择、设计实验电路、判断电阻类型、求电源电动势与内阻;确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路的关键;当实验要求电压从零调时,变阻器应采用分压式接法,变阻器的阻值越小越方便调节;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时电流表采用外接法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略的理想斜面实验能够说明力是维持物体运动的原因 | |
B. | 亚里士多德对牛顿第一定律的建立做出了一定的贡献 | |
C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 伽利略发现了自由落体运动的规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1 m/s2 | B. | 2 m/s2 | C. | 3 m/s2 | D. | 4 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 吊篮A的加速度大小为零 | B. | 物体B的加速度大小为零 | ||
C. | 物体C的加速度大小为$\frac{3g}{2}$ | D. | A、B、C的加速度大小都等于g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电源的功率变大 | B. | 电容器贮存的电荷量变大 | ||
C. | 电源内部消耗的功率变大 | D. | 电阻R消耗的电功率变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若F=mg,则△x=h | B. | 若F=mg,则△x=$\frac{h}{2}$ | ||
C. | 若F=$\frac{3}{2}$mg,则△x=$\frac{h}{4}$ | D. | 若F=$\frac{3}{2}$mg,则△x=$\frac{3h}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 80 N、100 N、90 N | B. | 80 N、100 N、45 N | C. | 80 N、80 N、90 N | D. | 0、80 N、45 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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