A.滑动变阻器R1(0~5Ω,1A) | D.定值电阻R01(阻值为200Ω) |
B.滑动变阻器R2(0~200Ω,0.5A) | E.定值电阻R02(阻值为25Ω) |
C.滑动变阻器R3(0~1750Ω,0.1A) | F.定值电阻R03(阻值为5Ω) |
分析 (1)由原理图可得出对应的实物图,注意导线不能交叉;
(2)由电阻箱的读数方法可明确其读数;
(3)由实验的安全和准确性原则可得出对应的定值电阻和滑动变阻器;
(4)根据电表的改装原理可求得应串联的电阻.
解答 解:(1)根据原理图可得出对应的实物图;如右图所示;
(2)由电阻箱的读数方法可得:R=1×100+2×1+5×0.1=102.5Ω
(3)定值电阻起保护作用,防止电源短路,则由欧姆定律可知定值电阻选F即可;滑动变阻器采用分压接法,故滑动变阻器选择A;
(4)要使电流表改装成3.0V的电压表,应串联一个电阻;由欧姆定律可知:Ig(Rg+R)=3.0;
解得:R=897.5Ω;
故答案为:(1)如图所示;(2)102.5;(3)F,A;(4)串联;897.5.
点评 本题考查电表的改装,仪表的选择及实验电路的接法,要注意掌握相关仪器的选择及读数方法.
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A. | 根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 | |
B. | “总电阻”,“交流电的有效值”用的是“等效替代”的方法 | |
C. | 在探穷加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研宄加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了假设法 | |
D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时;把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法 |
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A. | 两颗卫星的向心力大小一定相等 | |
B. | 卫星1加速后即可追上卫星2 | |
C. | 两颗卫星的向心加速度大小均为$\frac{{{R^2}g}}{r^2}$ | |
D. | 卫星l由位置A运动至位置B所需的时间可能为$\frac{7πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 第1s内,线圈具有扩张趋势 | |
B. | 第3s内,线圈的发热功率最大 | |
C. | 第4s时,感应电流的方向为负 | |
D. | 0~5 s时间内,感应电流的最大值为0.1A |
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