9.图示中电源的电动势为6V.内阻为1W.R1为2W.R2全阻值为3W.下列说法错误的[ ] A.R2为1W时R1消耗的功率最大 B.改变R2的阻值.路端电压的最大值为5V.最小值为4V C.R2的阻值越小R1消耗的功率越大 D.改变R2的阻值.电源的路端电压和输出功率都随之变化 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图示的电路中,AB是一段粗细均匀的电阻丝,R是保护电阻,电阻值为2Ω,电源的电动势为6V,安培表内阻为零,其示数为I,滑动片P与电阻丝有良好接触,且AP长度为L,其它连接导线电阻不计。闭合电键,调节P的位置,记录L和与之相对应的I数据,并同已计算出的1/I值列表如下:
 
实验次数
  1
   2
  3
  4
   5
L(m)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
I(A)
1.78
1.39
1.09
0.96
0.83
1/I(A-1)
0.56
0.72
0.92
1.04
1.20

(1)    (2分)在图中画出1/I~L图象;
(2)    (4分)从图中求出截距b=       和斜率K=        
(3)(6分)根据截距和斜率,求出电源内电阻r=       和该电阻丝单位长度的电阻R0          

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(2007?湖北模拟)(1)在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用打点计时器打下的纸带如图1所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点,图中没有画出,打点计时器接周期为T=0.02s的交流电源.

①计算vF的公式为vF=
d6-d4
10T
d6-d4
10T

②如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比
偏小
偏小
(选填:偏大、偏小或不变)
(2)电子技术兴趣小组为了研究某种二极管的特性,用如图2所示的电路测定该元件的伏安特性曲线.实验发现当电源反接时,电路中无电流,当正向电压较小时也无电流,记录的部分数据如下表.
电压/V 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
电流/mA 0 0 2.0 4.0 12.0 22.0 32.0 42.0 52.0 60.0
①请根据以上实验数据用描点法在所给的坐标纸上作出这个二极管的U-I图线;
②根据要求用导线连接实物电路;(图3)
③若电源的电动势为6V,内阻不计,忽略电流表内阻,当电流表示数为0.012A时,滑动变阻器接入电路的电阻为
333.3
333.3
Ω.

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电子技术兴趣小组为了研究某种二极管的特性,用如图1所示的电路测定该元件的伏安特性曲线.实验发现当电源反接时,电路中无电流,当正向电压较小时也无电流,记录的部分数据如下表.

电压/V 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
电流/mA 0 0 2.0 4.0 12.0 22.0 32.0 42.0 52.0 60.0
(1)请根据以上实验数据用描点法在图2上作出这个二极管的U-I图线;
(2)若加在该二极管两端的正向电压达到1.9V后才能正常工作,则从图线可以看出这种二极管正常工作前后的导电情况有何区别?
正常工作前导电性能差(或电阻大),正常工作后导电性能好(或电阻小)
正常工作前导电性能差(或电阻大),正常工作后导电性能好(或电阻小)

(3)若电源的电动势为6V,内阻不计.当电流表示数为12.0mA时,滑动变阻器接入电路的电阻为
33.3
33.3
Ω.

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(本题供使用选修3-1教材的考生作答)
如图所示的电路中,电源的电动势为6V,内阻1Ω,两定值电阻的阻值分别为9Ω和10Ω,开关S闭合后,电路中的电流为
0.3
0.3
A,A、B间的电压为
3
3
V.

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在测定金属的电阻率的实验中,实验步骤如下:
(1)用米尺测量金属导线的长度,测三次,求出平均值L,在金属导线的不同位置用螺旋测微器测量金属导线直径,求出平均值d.其中一次用螺旋测微器测量金属导线直径的示数如图,其读数为
 
mm.
(2)用伏安法测量金属导线的电阻R.试把图中所给的器材连接成测量R的合适的线路.图中电流表的量程为0.6A,内阻接近lΩ,电压表的量程为3V,内阻为几千欧,电源的电动势为6V,变阻器的阻值为 0Ω~20Ω,在闭合电键前,变阻器的滑动触点应处于正确位置.
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(3)用上面测得的金属导线长度L、直径d和电阻R,可根据电阻率的表达式ρ=
 
算出所测金属的电阻率.

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