要求使用如图所示器材测定小灯泡在不同电压下的电功率.并且作出小灯泡的电功率P与它两端电压的平方(U2)的关系曲线.已知小灯泡标有“6V.3W 的字样.电源是8V的直流电源.滑动变阻器有两种规格.R1标有“10Ω.2A .R2标有“100Ω.20mA .测量时要求小灯泡两端的电压从零开始逐渐增大.并测多组数据. (1)滑动变阻器应选用 (填R1或R2) (2)甲同学把实物连成如图(1)所示的实验电路.闭合电键后小灯泡不亮.经合作者乙同学检查.发现有一根导线接错了.请你圈出这根导线.并用铅笔线加以纠正, (3)当电路连接无误后闭合电键.移动滑动变阻器的滑片.读出如图(2)所示电压表的示数为 V. (4)改变滑动变阻器滑片的位置.测出多组电压.电流值.可得小灯泡在不同电压下的电功率.并作出相应的P-U2图象.则在图(3)中.有可能正确的的图象是 .其理由是 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(08年上海黄埔模拟)(10分) 辨析题:物体A、B都静止在同一水平面上,它们的质量分别是mA和mB,与水平面之间的动摩擦因数分别为μA和μB。用平行于水平面的力F分别拉物体A、B,得到加速度a和拉力F的关系图象分别如图中A、B所示。利用图象求出A、B两物体与水平面之间动摩擦因数μA和μB的数值。

甲同学分析的过程是:从图象中得到F=6N时,A物体的加速度aA=2.0m/s2,B物体的加速度aB=1.0m/s2,根据牛顿定律导出:

 

 

乙同学的分析过程是:从图象中得出直线A、B的斜率为:

kA=tan450=1,  kB=tan26034=0.5,

而斜率

 

你认为这两位同学的解法是否合理?请说明理由;若不合理,请用你自己的方法算出正确结果。

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(08年上海卢湾模拟)(10分)一同学想研究电梯上升过程的运动规律。某天乘电梯上楼时他携带了一个质量为5kg的砝码和一个量程足够大的弹簧秤,用手提着弹簧秤,砝码悬挂在秤钩上。电梯从第一层开始启动,中间不间断,一直到最高层停止。在这个过程中,他记录了弹簧秤在不同时段内的读数如表所示。取重力加速度g=10m/s2,根据表格中的数据,求:

 

 

时间/s

弹簧秤示数/N

电梯启动前

50.0

0~3.0

58.0

3.0~13.0

50.0

13.0~19.0

46.0

19.0以后

50.0

(1)电梯在最初加速阶段的加速度a1与最后减速阶段的加速度a2的大小;

(2)电梯在3.0~13.0s时段内的速度v的大小;

(3)电梯在19.0s内上升的高度H

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(08年上海黄埔模拟)(10分) 两个完全相同的物体A、B,质量均为m=0.8kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动。图中的两条直线分别表示A物体受到水平拉力F作用和B物体不受到拉力作用的v-t图象,求:

(1)物体A所受拉力F的大小;

(2)12s末物体A、B之间的距离S。

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(08年上海卢湾模拟)(14分)如图所示,传送带的两条边是电阻不计的金属丝,两条边的中间用n根阻值为r、长为L的电阻丝焊接起来。每两根电阻丝之间间隔距离也为L,整根传送带的质量为M。蹄形磁铁两极间的匀强磁场部分的宽度恰为L(两极正对区域以外磁场的影响可忽略),磁感应强度为B。传送带紧紧地套在两个轻质绝缘轮轴P、Z上,在 P轮轴的多余部分上绕有不可伸长的细线,细线的自由端挂有一个质量为m的物体C。开始时整个装置静止,现由静止释放物体C,C竖直下落带动P轮轴转动,使得整根传送带运动起来。当C下降距离为h时开始匀速运动。设绳足够长,轴的转动摩擦不计,求:

 

(1)C匀速运动时轮轴P对传送带的静摩擦力f

(2)在磁场中运动的电阻丝中的最大感应电流I

(3)电阻丝运动产生的最大感应电动势E

(4)在物体C下降h的过程中,传送带中产生的总热量Q

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(08年上海黄埔模拟)(12分)在水平面竖直放置一个截面均匀等臂的U形玻璃管,管内盛有密度为的液体,如图所示,玻璃管的右侧上端开口,左侧上端封闭,左侧封闭的空气柱长度为h,右侧液面与管口相距高度为2h,在右侧液面上放置一个质量和厚度都可以忽略不计的活塞,它与管壁间既无摩擦又无间隙,从右端开口处缓慢注入密度为的液体,直到注满为止,注入液体后左侧空气气柱的长度为h/2,设在注入液体过程中,周围的温度不变,大气压强,求:

(1)在右管中注入液体的高度;

(2)两种液体的密度之比

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同步练习册答案