在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中，所用器材有：小电珠（2.5V，0.6W），滑动变阻器，电流表，学生电源，开关，导线若干．

①利用小电珠的标称值可估算出小电珠正常工作时的电阻值约为

10

10

Ω．（计算结果保留2位有效数字）
②请根据实验原理图甲完成实物图乙中的连线．
③开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片P置于

a

a

端．为使小电珠亮度增加，P应由中点向

b

b

端滑动．
④下表为电压等间隔变化测得的数据，为了获得更准确的实验图象，必须在相邻数据点

ab

ab

间多测几组数据（请填写“ab”“bc”“cd”“de”或“ef”）．

数据点	a	b	c	d	e	f
U/V	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50
I/A	0.000	0.122	0.156	0.185	0.216	0.244

⑤下列图象能正确表示小灯泡的伏安特性曲线的是

A

A

．

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在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材：

A．小灯泡（3.8V，1.5W）               
B．直流电源（电动势4.5V，内阻约0.4Ω）
C．电流表（量程0～500mA，内阻约0.5Ω）        
D．电压表（量程0～5V，内阻约5000Ω）   
E．滑动变阻器R₁（0～5Ω，额定电流2A）      
F．滑动变阻器R₂（0～50Ω，额定电流1A）
G．开关一个，导线若干
（1）如果既要满足测量要求，又要使测量误差较小，应选择如图1所示的四个电路中的

丙

丙

，应选用的滑动变阻器是

R₁

R₁

．
（2）小灯泡的伏安特性曲线如图2中的AB段（曲线）所示，由图可知，灯丝的电阻因温度的影响改变了

5

5

Ω．

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在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材：
A．小灯泡（2.5V，1.0W）
B．直流电源（电动势3.0V，内阻约0.4Ω）
C．电流表（量程0～600mA，内阻约0.5Ω）
D．电压表（量程0～3V，内阻约5000Ω）
E．滑动变阻器R₁（0～5Ω，额定电流2A）
F．滑动变阻器R₂（0～50Ω，额定电流1A）
G．开关一个，导线若干
如果既要满足测量要求，又要使测量误差较小，应选择如图所示的四个电路中的

乙

乙

，应选用的滑动变阻器是

E

E

（填序号）．

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在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中，所用器材有：
小电珠（3.0V，1.8W），
电流表A₁：量程0～0.6A，内阻约为1Ω，
电流表A₂：量程0～3A，内阻约为1Ω，
电压表V₁：量程0～3V，内阻约为10kΩ，
电压表V₂：量程0～15V，内阻约为8kΩ，
滑动变阻器，0～10Ω，额定电流1A，
电源：两节干电池，开关，导线若干．
（1）为使测量尽可能准确，实验过程应该选用的电流表是

 

，电压表是

 

．
（2）根据选择的器材，某同学设计了图1所示的电路原理图，请你根据实验原理图，完成实物图2中的连线（图中已经有两根线连好）

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1．B　

2．C解析：为了减小实验误差，用图象法处理数据，应由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间，用公式算出加速度。故C正确。由于坐标标度是人为选取的，坐标标度不同，图线的倾角就不同，由公式a = 求出加速度是没有意义的。故B错误。若采用D选项的办法

，可见第2、3、4、5组数据将会被削掉，这样实际上只利用了两组实验数据，误差很大。故本题的正确选项为C。

3．BD；解析：大头针P₃插在M位置时出射光线的折射角比插在N位置时出射光线的折射角小，而相应的入射光在液体中的入射角θ是相同的，由折射率公式知，，B正确；若某种液体的折射率足够大，可能发生全反射，在KC部分观察不到大头针P₁、P₂的像D也正确。

4．A　　　5．ABC       6．C　　7．AC

8．AC　解析：本题考查的知识点是串联电路、并联电路。当端短路时，电阻、并联后与串联，之间的电阻为，故选项A正确；当端短路时、并联后与串联，间的电阻为，选项B错误；当两端接通测试电源时，、串联，相当于导线，两端电压为上的电压，所以，选项C正确；同理可得：，选项D错误。

 9．             

10．逆时针　　解析：当干电池给线圈通通电的瞬间，由右手定则右判断出A线圈产生的磁场方向穿过从线圈B右端进入从线圈B的左端突出，且均匀增加，再根据楞次定律和右手定则可判断出线圈B中产生的感应电流从导线C流到D，再由右手定则可判断小磁针处磁场方向指向纸里，从上向下小磁针N极逆时针偏转。

 11．解析：（1）v₁＝cm/s＝16.50 cm/s，同理：v₂＝，v₃＝…，代入数据得

v₂＝21.40 cm/s v₃＝26.30 cm/s

v₄＝31.35 cm/s v₅＝36.30 cm/s

（2）作出v―t图象如图所示，在作出图象后，取A和B两点计算加速度．v_A＝12.00 cm/s,t_A＝0,v_B＝42.20 cm/s,t_B＝0.6 s则加速度：

a＝cm/s²＝50.33 cm/s²

12．解析：⑴①连线如图 ②应使滑动变阻器接入到电路中的电阻最大，保护电路，应滑到b端。⑤开关闭合后，电阻箱短路毫安表，当电阻箱调节后，电路中的电阻增大，所以电路中的电流减小，即标准电流表的示数减小。⑥毫安表指针满偏，对应改装后电流表的值为满偏值，大小为1 A。此时改装后电流表与标准电流表串联，所以标准电流表的示数为1A。

 ⑵①由于电流表内阻约为300 Ω，由并联电路的特点可得并联值,R_并约等于3.1Ω，而干路是的电流为1A，毫安表满偏，则：310 Ω②改装后电流表的内阻是310 Ω与3.1Ω的并联值,R_并约等于3.1Ω.由并联电路的特点可知, 电流表指针半偏，此时流过电阻箱的电流: （0.494～0.496均可）③例如：电阻箱和滑动变阻器的阻值不能连续变化；标准表和毫安表的读数误差；电表指针偏转和实际电流的大小不成正比；等等

13．（1）5V；A  （2）U₁，I；U₁－U₂，I   （3）大于

解析：待测电动势4V，电压表的量程应选择5V，滑动变阻器调节范围较大且便于操作，应选择0～20Ω的滑动变阻器A；计算电源电动势和内阻的图线应为路端电压U₁与干路电流I的关系图线，计算定值电阻R₀的图线应为R₀两端的电压（U₁－U₂）与电流I的关系图线；R₀两端的电压（U₁－U₂）没有误差，电流表示数比R₀的实际电流偏小，故R₀的测量值偏大。

14．解析：（1）当开关由1位置拨到2位置时，电流方向反向，磁场方向反向，则此时单匝线圈磁通量的变化量为：，再结合已知：D_φ＝，可知：，由法拉第电磁感应定律：再将前面ΔΦ、B表达式代入，即可得：（2）从表中数据分析可知，在误差范围内B与I成正比，设B=KI，代入表中数据，可得常数K=0.00125，即它们之间的关系B=0.00125I（3）显然为了增大灵敏度，减小误差，所选应为A，B。