如图.一热敏电阻RT 放在控温容器M内: A为毫安表.量程6mA.内阻为数十欧姆,E为直流电源.电动势约为3V.内阻很小,R为电阻箱.最大阻值为999.9Ω,S为开关.已知RT 在95℃时阻值为150Ω.在20℃时的阻值约为550Ω.现要求在降温过程中测量在95℃-20℃之间的多个温度下RT 的阻值. (1) 在图中画出连线.完成实验原理电路图 (2) 完成下列实验步骤中的填空 ① 依照实验原理电路图连线 ② 调节控温容器M内的温度.使得RT 温度为95℃ ③ 将电阻箱调到适当的初值.以保证仪器安全 ④ 闭合开关.调节电阻箱.记录电流表的示数I0 .并记录 . ⑤ 将RT 的温度降为T1 (20℃<T1<95℃),调节电阻箱.使得电流表的读数 ,记录 . ⑥ 温度为T1 时热敏电阻的电阻值RT1 = . ⑦ 逐步降低T1 的数值.直至20℃为止,在每一温度下重复步骤⑤⑥ 答案: (1)电路图如图: (2)d.电阻箱的读数 e.仍为 电阻箱的读数为 f. 解析:(1)由于本实验只有一个可以用来测量或观察的电流表.所以应该用“替代法 的思维考虑用电流表观察保证电路的电阻不变.因此将热敏电阻.电阻箱和电流表串联形成测量电路.而且热敏电阻的95℃和20℃的阻值是已知的.所以热敏电阻的初始温度为95℃.则电流表数不变时电阻箱与热敏电阻的串联电路电阻保持150Ω加电阻箱的初值之和不变.如果热敏电阻的初始温度为20℃.则电流表示数不变时.电阻箱与热敏电阻的串联电路电阻保持550Ω加电阻箱的初值之和不变.则可以测量任意温度下的电阻. (2)实验步骤为: a.依照实验原理电路图连线 b.调节控温电容M内的温度.使得的温度为95℃ c.将电阻箱调到适当的初值.保证仪器安全 d.闭合开关.调节电阻箱.记录电流表的示数.并记录电阻箱的初值 e.将的温度降低为.调节电阻箱.使得电流表的读数仍为.记录电阻箱的读 数为 f.温度为时.热敏电阻的电阻值 g.将的温度逐渐降低直到为止.在每一温度下重复步骤e- f 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(08年全国卷Ⅱ)如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球aba球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧。从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为

A.h

B.1.5h

C.2h

D.2.5h

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(08年全国卷Ⅱ)如图,一固定斜面上两个质量相同的小物块AB紧挨着匀速下滑,AB的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为αB与斜面之间的动摩擦因数是

A.tanα

B.cotα

C.tanα

D.cotα

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(08年全国卷Ⅰ)(22分)如图所示,在坐标系xoy中,过原点的直线OCx轴正向的夹角φ=120°,在OC右侧有一匀强电场:在第二、三象限内有一匀强磁场,其上边界与电场边界重叠、右边界为y轴、左边界为图中平行于y轴的虚线,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直抵面向里。一带正电荷q、质量为m的粒子以某一速度自磁场左边界上的A点射入磁场区域,并从O点射出,粒子射出磁场的速度方向与x轴的夹角θ=30°,大小为v,粒子在磁场中的运动轨迹为纸面内的一段圆弧,且弧的半径为磁场左右边界间距的两倍。粒子进入电场后,在电场力的作用下又由O点返回磁场区域,经过一段时间后再次离开磁场。已知粒子从A点射入到第二次离开磁场所用的时间恰好等于粒子在磁场中做圆周运动的周期。忽略重力的影响。求

(1)粒子经过A点时速度的方向和A点到x轴的距离;

(2)匀强电场的大小和方向;

(3)粒子从第二次离开磁场到再次进入电场时所用的时间。

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(04年全国卷Ⅱ)(18分)如图所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在y<0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy平面(纸面)向外。一电量为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上yh处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后,经过x轴上x=2h处的 P2点进入磁场,并经过y轴上y处的P3点。不计重力。求

(1)电场强度的大小。

(2)粒子到达P2时速度的大小和方向。

(3)磁感应强度的大小。

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(06年全国卷Ⅱ)如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的。已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为

A.4μmg        B.3μmg       C.2μmg        D.μmg

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同步练习册答案