13.①如图(3分)
②如图(3分)
③0.18(0.17~0.19
均正确,3分)
2010泰安一模:
12.2.60 220 (各2分,共4分)
18.(1) (2分) (2)2.0;8.2(每空2分)
2010潍坊一模:
16. 3.02 0.711(每空2分) 17.(1)x-m图像的纵坐标不是弹簧伸长量;(3分)(2)以三组测量数据不能得出普遍性物理规律,实验方案中应设计多测几组数据,并换用另外的弹簧多进行几次实验. (3分)k.s.5.u
15. 6.010 190(每空2分)
3. (2009山东卷)(1)①bcd ②更换不同的小重物
(2)①光敏电阻的阻值随光照变化的曲线如图所示。
特点:光敏电阻的阻值随光照强度的增大非线性减小
②电路原理图如图所示。
解析:当,控制开关自动启动照明系统,请利用下列器材设计一个简单电路。给1、2两端提供电压,要求
当天色渐暗照度降低至1.0(1x)时启动照明系统,即此时光敏电阻阻值为20k,两端电压为2V,电源电动势为3V,所以应加上一个分压电阻,分压电阻阻值为10k,即选用R1。
[考点]验证平行四边形定则实验、闭合电路欧姆定律
山东各地市一模答案
2010枣庄一模: 23.(1)①时间(2分)
②在实验误差范围内,是一常数(2分)
③斜面不同位置处粗糙程度不完全相同、
水量测量不准确、滑块开始下滑和开始
流水不同步、滑块停止下滑和停止流水
不同步等(其它答案合理的也给分)
(2分)
(2)①实物连接图如右图所示(2分)
②.9V(2分) 4Ω(2分)
③25~28mW均正确(2分)
2010烟台一模:
9、解析:(1)由图1得B=0.6 T时,=6.4,则=960 Ω。B=1.0 T时,=11.4,则=1 710 Ω,因Rb远大于滑动变阻器R,故滑动变阻器需用分压接法控制电路;因RB远大于电流表的内阻,故安培表需用内接法,故测磁场中该磁敏电阻阻值的电路如上图所示。
(2)由实验原理知Rb=,由表数据可得==1.5×103 Ω, =1.52×103 Ω, =1.49×103 Ω,=1.51×103 Ω,=1.5×103 Ω,则
RB==1.5×103 Ω(或画U-I图线,得Rb);因=10,由图1可得B=0.9 T。
(3)由图1知磁感应强度B在0-0.2 T范围时,-B图线为曲线(非线性),故磁敏电阻的阻值随B的变化为非均匀变化;由图1知磁感应强度B在0.4-1.0 T范围时B图线为直线(线性关系),故磁敏电阻的阻值随B变化为均匀变化。
(4)由图3,因RB-B图线是关于纵轴对称的,故磁感应强度B大小相等,方向相反时,磁敏电阻的阻值不变。
0. 4-1.0T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化(或均匀变化)
(4)磁场反向,磁敏电阻的阻值不变。
2. (2008山东卷)(1)如下图所示
(2)1500 0.90
(3)在0-0.2T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化(或不均匀变化);在
1. (2007山东卷)(1)A1 V2
(2) 电路原理和对应的实物连接如图
(3)方案一:
需要的器材:游标卡尺、毫米刻度尺
主要操作步骤:
①数出变阻顺线圈缠绕匝数n
②用毫米刻度尺(也可以用游标卡尺)测量所有线圈的排列长度L,可得电阻丝的直径为d=
③用游标卡尺测量变阻器线圈部分的外径D.可得电阻丝总长度l=n(D-)
也可以用游标卡尺测量变阻器瓷管部分的外径D.得电阻丝总长度l=n(D+)。
④重复测量三次,求出电阻丝直径和总长度的平均值
方案二:
需要的器材:游标卡尺
主要操作步骤:
①数出变阻器线圈缠绕匝数n
②用游标卡尺测量变阻器线圈部分的外径D1和瓷管部分的外径D2,可得电阻丝的直径为d=.
电阻丝总长度l=(D1+D2)
③重复测量三次,求出电阻丝直径和总长度的平均值
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