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【题目】为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U(要求从零到额定电压)和电流I,利用PUI得到电功率。实验所使用的小灯泡规格为“3.0 V,1.8 W”,电源为12 V的蓄电池(内阻不计),滑动变阻器的最大阻值为10 Ω。

(1)准备使用的实物电路如图所示。请将滑动变阻器接入电路的正确位置______。(用笔画线代替导线)

(2)现有10 Ω、50 Ω100 Ω的定值电阻,电路中的电阻R1应选_______Ω的定值电阻。

(3)小明处理数据后将PU2描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如图所示。图象中有不恰当的地方,请指出并叙述出来(说出一处即可)_____________________________________

【答案】 如图所示:

10 图线不应画为直线,应该用平滑曲线将点迹连接起来

【解析】(1)从P-U2图象可知电压从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,变阻器连接如图所示

(2)当变阻器的输出电压最大时,通过小灯泡的电流为额定电流,根据欧姆定律通过变阻器的电流为,所以通过电源的电流为,根据闭合电路欧姆定律,应有,解得,所以保护电阻应选10Ω的定值电阻;
(3)图象中不恰当的地方有①图线不应画直线,应用平滑的曲线连接;②横坐标标度太大.

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【题目】利用如图所示的实验装置可测量粉末状物体的体积。导热性能良好的密闭容器,顶部连接一气压计可测出容器内的气体压强,容器左端与一个带有活塞的气缸相连,右端有一个小门。把小门开启,将活塞置于图中l位置,记录此时气压计读数po=1.00 atm。把小门封闭,将活塞缓慢推至图中2位置,记录此时气压计读数p1=1.20 atm。此过程中,气缸中气体体积变化V=0.5 L。然后打开小门,将活塞恢复到l位置,放人待测粉末状物体后封闭小门。再次将活塞缓慢推至2位置,记录此时气压计读数p2=1.25atm。整个过程中环境温度不变,求待测粉末状物体的体积。

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【题目】某同学要测量一电阻丝的电阻Rx,他使用了下列器材:电源E,量程合适的电流表A和电压表V,滑动变阻器R,电阻箱Rp,开关S1S2,导线若干。他设计的实验方案如下:

(1)实验电路图如图所示,连接好电路。

(2)闭合S1,断开S2,调节RRp使电表达到合适的示数,读出电表示数分别为I1U1,但该同学在实验时发现调节Rp时,两电表示数均发生明显变化,而调节R,两电表示数均不发生变化。请你帮他分析一下,导致这一现象的故障最可能的是______.

A.开关S1断路

B.误将电压表串联接入电路

C.电阻箱接入电路时短路或断路

D.滑动变阻器接入电路时有误

(3)排除故障后,保持Rp阻值不变,______________________(简要写出未完成的操作步骤,并用字母表达出相应的测量值)

(4)由上述测量可得:Rx=____________(用两电表的示数表示)可求出被测电阻的阻值.

(5)误差分析:电学实验中,因为电表不是理想电表,带来了一定的系统误差,该同学设计的实验方案中,电表引起的系统误差使被测电阻Rx的测量值_________________ (偏大”、“偏小没有系统误差”).

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【题目】如图所示,半径为2r的弹性螺旋线圈内有垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,磁场区域的半径为r,已知弹性螺旋线圈的电阻为R,线圈与磁场区域共圆心,则以下说法中正确的是(  )

A. 保持磁场不变,线圈的半径由2r变到3r的过程中,有顺时针的电流

B. 保持磁场不变,线圈的半径由2r变到0.5r的过程中,有逆时针的电流

C. 保持半径不变,使磁场随时间按Bkt变化,线圈中的电流为

D. 保持半径不变,使磁场随时间按Bkt变化,线圈中的电流为

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【题目】如图甲所示,以斜面底端为重力势能零势能面,一物体在平行于斜面的拉力作用下,由静止开始沿光滑斜面向下运动.运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象(Ex图象)如图乙所示,其中0~x1过程的图线为曲线,x1x2过程的图线为直线。根据该图象,下列判断正确的是

A. 0~x1过程中物体所受拉力可能沿斜面向下

B. 0~x2过程中物体的动能先增大后减小

C. x1x2过程中物体做匀加速直线运动

D. x1x2过程中物体可能在做匀减速直线运动

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【题目】如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m3m的三个木块,其中质量2m3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为FT.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是(

A. 质量为2m的木块受到四个力的作用

B. F逐渐增大到FT时,轻绳刚好被拉断

C. F逐渐增大到1.5FT时,轻绳还不会被拉断

D. 当轻绳刚要被拉断时,质量为m2m的木块间的摩擦力为FT

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【题目】如图所示,汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点距滑轮顶点高h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧,汽车以v向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为30°,则(

A. 从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh

B. 从开始到绳与水平夹角为30°,拉力做功mgh+mv2

C. 在绳与水平夹角为30°,拉力功率为mgv

D. 在绳与水平夹角为30°时,拉力功率等于mgv

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【题目】如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为2 kg、l kg,连接轻弹簧和物块的轻绳质量不计,轻弹簧的质量不计,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法正确的是

A. 固定物块A,则弹簧的弹力大小为20 N

B. 固定物块B,则弹簧的弹力大小为40 N

C. 先固定物块A,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力大小为10 N

D. 先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,弹簧的弹力大小为15N

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【题目】如图所示,水平地面上固定一个半径为R=0.8m的四分之一光滑圆轨道,圆轨道末端水平并与一个足够长的匀质木板的左端等高接触但不连接。木板的质量为M=2kg,其左端有一个处于静止状态的小物块a,质量为ma=1kg。现将一质量为mb=3kg的小物块b由圆轨道最高点无初速释放,并与物块a在圆轨道最低点发生碰撞,碰撞时间极短且碰撞过程中无机械能损失(物块ab可视为质点,重力加速度g取10m/s2).

(1)求碰后瞬间两物块的速度大小;

(2)若两个小物块ab与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1,求最终两个小物块ab间的距离。

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