如图2-82示.电流表读数为0.75A.电压表读数为2V.R3= 4Ω .经过一段时间后某一电阻烧断.电流表读数变为0.8A.电压表读数变为3.2V.设电表对电路的影响不计.试问: (1)烧断的是哪一个电阻? (2)电源的电动势和内阻分别是多少? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图1所示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器,其电阻R2随温度t变化的图线如图2所示.电流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器.当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I和报警器两端的电压U的变化情况是(  )

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为了描绘一个“12V、5W”的小灯泡的伏安特性曲线,给定了以下器材:
电源:12V,内阻不计;   电流表:0~0.6A,0~3A,内阻1Ω电压表:0~3V,0~15V,内阻3kΩ;滑动变阻器;阻值范围0~20Ω,允许最大电流1A、开关一个,导线若干.实验时要求加在灯泡两端的电压可从0V调到12V.
①请根据要求在方框中画出实验电路图

②某位同学测得小灯泡的伏安特性曲线如图1所示.某次测量时,电流表指针位置如图2所示,电流表读数为
0.4
0.4
A,此时小灯泡的实际功率为
2.4
2.4
W.

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:

(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。
②用游标卡尺测量挡光条的宽度,结果如图2所示,由此读为     mm。
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=     cm。
④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。
⑤从数字计数器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m。
(2)有表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=     和v2=      
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为EK1=        和EK2=        
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少=    (重力加速度为g)。
(3)如果         ,则可认为验证了机械能守恒定律。

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:

(1)实验步骤:

①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。

②用游标卡尺测量挡光条的宽度,结果如图2所示,由此读为     mm。

③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=     cm。

④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。

⑤从数字计数器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间

⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m。

(2)有表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:

①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=     和v2=      

②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为EK1=        和EK2=        

③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少=    (重力加速度为g)。

(3)如果         ,则可认为验证了机械能守恒定律。

 

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:

(1)实验步骤:

①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。

②用游标卡尺测量挡光条的宽度,结果如图2所示,由此读为      mm。

③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=      cm。

④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。

⑤从数字计数器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间

⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m。

(2)有表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:

①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=      和v2=      

②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为EK1=         和EK2=        

③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少=     (重力加速度为g)。

(3)如果          ,则可认为验证了机械能守恒定律。

 

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