下面给出了多种用伏安法测电源电动势和内阻的数据处理方法.其中既能减小偶然误差,又直观、简便的方法是( )
A.测出两组I、U的数据,代入方程组E=U1+I1r和E=U2+I2r,求出E、r
B.多测几组I、U的数据,求出几组E、r,最后分别求出其平均值
C.测出多组I、U的数据,画出U
I图像,再根据图像求E、r
D.多测出几组I、U的数据,分别求出I和U的平均值,用电压表测出断路时的路端电压即为电动势,再用闭合电路欧姆定律求出内阻r
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电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,按波长由长到短的排列顺序是( )
A.无线电波、红外线、紫外线、γ射线
B.红外线、无线电波、γ射线、紫外线
C.γ射线、红外线、紫外线、无线电波
D.紫外线、无线电波、γ射线、红外线
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科目:高中物理 来源: 题型:
在如图所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻元件发生短路或断路故障,某时刻电压表和电流表的读数都增大,则可能出现了下列哪种故障( )
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A.R1短路 B.R2短路
C.R3短路 D.R1断路
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科目:高中物理 来源: 题型:
在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:
(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度.测量3次,求出其平均值l.其中一次测量结果如图(甲)所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,图中读数为 cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,选不同的位置测量3次,求出其平均值d.其中一次测量结果如图(乙)所示,图中读数为 mm.
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(2)采用图(丙)所示的电路测量金属丝的电阻,电表的示数如图(丁)所示.其中电压表的读数为 ,电流表的读数为 ;
电阻的测量值比真实值 (填“偏大”或“偏小”).最后由公式ρ= 计算出金属丝的电阻率.
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某同学准备描绘一未知元件Q的U
I曲线,他设计了如图(甲)所示的电路图.请回答下列问题:
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(1)请将图(乙)中的实物连线按电路图补充完整.
(2)该同学正确连接实验电路后闭合开关,调节滑动变阻器滑动头P,发现电流表和电压表的指针始终不发生偏转.在不断开电路的情况下,他使用多用电表直流电压挡检查电路故障,将多用电表的红、黑表笔与电流表的“+”、“-”接线柱接触时,发现多用电表指针发生较大角度的偏转,说明电路故障是 .
(3)排除故障后,该同学测得实验数据如表所示,请在图(丙)的坐标纸上作出元件的U
I图线.
| 序号 | 电流/A | 电压/V |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.10 | 1.00 |
| 3 | 0.20 | 1.60 |
| 4 | 0.30 | 1.82 |
| 5 | 0.40 | 1.95 |
| 6 | 0.50 | 2.08 |
| 7 | 0.60 | 2.13 |
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(4)通过实验可以得出,该元件的阻值随所加电压的增大而 (选填“增大”、“减小”或“不变”).
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某同学要测定一电源的电动势E和内电阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干.该同学设计了如图(甲)所示的电路进行实验和采集数据.
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(1)该同学设计实验的原理表达式是E= (用r、I、R表示);
(2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到 (填“最大值”、“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图(乙)所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为 Ω;
(3)该同学根据实验采集到的数据作出如图(丙)所示的![]()
R图像,则由图像可求得,该电源的电动势E= V,内阻r= Ω.(结果均保留两位有效数字)
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在黑箱内有一由四个阻值相同的电阻构成的串并联电路,黑箱面板上有三个接线柱1、2和3.用欧姆表测得1、2接线柱之间的电阻为1 Ω,2、3接线柱之间的电阻为1.5 Ω,1、3接线柱之间的电阻为2.5 Ω.
(1)在虚线框中画出黑箱中的电阻连接方式;
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(2)如果将1、3接线柱用导线连接起来,1、2接线柱之间的电阻为 Ω.
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有一个同学用如下方法测定动摩擦因数:用同种材料做成的AB、BD平面(如图所示),AB面为一斜面,高为h、长为L1.BD是一足够长的水平面,两面在B点接触良好且为弧形,现让质量为m的小物块从A点由静止开始滑下,到达B点后顺利进入水平面,最后滑到C点而停止,并测量出
=L2,小物块与两个平面的动摩擦因数相同,由以上数据可以求出物体与平面间的动摩擦因数μ=________.
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如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴ΟΟ′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,则在0~ 这段时间内( )
A.线圈中的感应电流一直在减小
B.线圈中的感应电流先增大后减小
C.穿过线圈的磁通量一直在减小
D.穿过线圈的磁通量的变化率一直在减小
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