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8.实验室里可以用欧姆表直接测量电阻.如图所示,虚线框内是欧姆表的简化结构图,它由灵敏电流表、电源、变阻器等组成.某欧姆表的刻度值是按电源电动势为1.5V来刻度的,电流表的满偏电流为10mA.使用一段时间后,发现电动势已降为1.2V,此时重新调零后,用该欧姆表测得某电阻值为350Ω,则此电阻的实际值为(  )
A.350ΩB.250ΩC.280ΩD.400Ω

分析 由全电路欧姆定律可求得欧姆表的内阻,再由欧姆定律可求得测量350Ω的电阻时的电流值,由该电流值进而求得其真实值.

解答 解:欧姆表的内阻为R:${R}_{中}=\frac{E}{{I}_{g}}$=$\frac{1.5}{10×1{0}^{-3}}=150Ω$
   当测量值为350Ω时的电流值为:I=$\frac{E}{{R}_{中}+R}$=$\frac{1.5}{150+350}$=3mA
调零后内阻为$\frac{12}{10×1{0}^{-3}}$=120Ω
  则电动势为E′=1.2V,电流值为I′=0.003A时的电阻值为R:则$I′=\frac{E′}{{R}_{中}+{R}_{测}}$
  可得R=280Ω
故选:C

点评 考查欧姆表的原理,由全电路欧姆定律可求得.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.光电鼠标器使用的是(  )
A.压力传感器B.温度传感器C.光传感器D.红外线传感器

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19.如图1所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探究物块的加速度a与斜面倾角θ之间的关系.已知物块始终受到方向沿斜面向上、大小为F=8N的拉力作用,由静止开始运动,物块的质量m=1kg,通过多次改变斜面倾角θ,重复实验,用测得的数据描绘出了如图2所示的a-θ 关系图象.若物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2. 求:
(1)图线与a轴交点坐标a0
(2)图线与θ轴交点坐标θ1满足的条件(用代数式表示);
(3)如果木板长L=2m,倾角θ=37°,物块在F的作用下从O点由静止开始运动,要使物块不冲出木板顶端,力 F 作用的最长时间.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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16.下列说法是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中不正确的是(  )
A.根据电场强度定义式E=Fq,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量q无关
B.根据电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V
C.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V 电压下加速,电场力做功为1eV
D.根据电势差的定义式Uab=$\frac{{W}_{ab}}{q}$,带电荷量为10-5C的正电荷,从a点移动到b 点克服电场力做功为10-5J,则a、b 两点的电势差为-1V

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3.电压表V1的量程为2V,内阻约为2k.现要较准确测量其内阻Rv,实验室提供的器材如下:
电流表A,量程0.6A,内阻约0.1Ω
电压表V2,量程S v,内阻约为5kΩ
定值电阻R1,阻值30Ω
定值电阻R1,阻值3kΩ
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A电源E,电动势6V,
内阻约0.5Ω
电键S-个,导线若干:
①某同学设计了如图1所示的电路,拟测出电压表V1两端的电压和流过电压表V1的电流,再计算出Rv.该方案实际上不可行,其最主要的原因是不能使用电流表准确测量电流;
②请你从上述器材中选择必要的器材,在图2的虚线框中设计-个可行的实验电路,并标出所选器材的相应字母代号;
③根据第②问设计的电路图,写出电压表V1内阻RV的表达式:RV=$\frac{{U}_{1}{R}_{2}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$.

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13.如图,小平板车B静止在光滑水平面上,一可以忽略大小的小物块A静止在小车B的左端,已知物块A的质量为m,电荷量为+Q;小车B的质量为M,电荷量为-Q,上表面绝缘,长度足够长;A、B间的动摩擦因数为μ,A、B间的库仑力不计,A、B始终都处在场强大小为E(<$\frac{μmg}{Q}$)、方向水平向左的匀强电场中.在t=0时刻物块A获得水平向右的初速度v0,开始向小车B的右端滑行.求:
(1)物块A的最终速度大小;
(2)物块A距小车B左端的最大距离.

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20.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上点的痕迹进行测量,就可验证机械能守恒定律.
(1)在某次实验中得到的纸带如图所示,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点距起点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电源的频率为f,则打点计时器打C点时重锤的速度为$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{4}$,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重锤的重力势能的减少量为mg(s0+s1).利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度,则加速度的表达式为a=$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$.

(2)在实验中发现,重锤减少的重力势能总是略大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力的作用.若已知当地重力加速度的值为g,用第(1)小题给出的已知量表示重锤在下落过程中所受到的平均阻力的大小F=m[g-$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$].

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17.在如图所示的实验中,起初A、B不带电,将带正电的C靠近A,然后移开A、B,最终A带上了-10-8C的电荷.实验过程中,是(  )
A.电子从A转移到B,转移电子的个数是108
B.电子从A转移到B,转移电子的个数是6.25×1010
C.电子从B转移到A,转移电子的个数是108
D.电子从B转移到A,转移电子的个数是6.25×1010

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18.侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运行轨道距地面的高度为h.要使卫星在一天的时间内将地面上赤道各处的日照条件下的情况全部拍摄下来.(设地球的半径为R,地面处的重力加速度为g,地球自转的周期为T)则(  )
A.侦察卫星绕地球运动的周期为T1=$\frac{2π}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
B.在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{{4{π^2}}}{RT}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
C.在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{RT}{{4{π^2}}}\sqrt{\frac{g}{R+h}}$
D.一天内在赤道上空时,卫星上的摄像机至少应拍摄地面上弧长为$\frac{{4{π^2}}}{T}\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{g}}$

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