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8.热敏电阻是传感电路中常用的电子元件,现用伏安法研究电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约4Ω~5Ω.将热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其他备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图1中未画出)、电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1Ω)、直流电压表(内阻约5kΩ)、滑动变阻器(0~20Ω)、开关、导线若干.

(1)在图1方框图中画出实验电路图.
(2)根据电路图,在图2实物图上连线.

分析 (1)明确实验原理,知道滑动变阻器和电流表接法的正确选择方法;
(2)根据得出的原理图可明确对应的实物图.

解答 解:(1)由于要求测定热敏电阻的伏安特性曲线,说明电流或电压应从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,由于待测电阻的阻值接近电流表内阻,故应采用电流表外接法;电路图如图所示:
(2)根据电路图连接实物图;实物连线图如图所示:

点评 本题的关键是电路图的画法:由于伏安特性曲线要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法;注意小电阻要采用电流表外接法,而大电阻应采用电流表内接法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.两束平行的细激光束,垂直于半圆柱玻璃的平面射到半圆柱玻璃上,如图所示.已知其中一条光线沿直线穿过玻璃,它的入射点是为O,穿过玻璃后两条光线交于P点,已知玻璃截面的圆半径为R,OA=$\frac{R}{2}$,OP=$\sqrt{3}$R.
(1)画出从A点到P点的光路图(不画反射光),并计算玻璃材料的折射率.
(2)求光由A点到P点所有的时间(已知光在真空中的速度为C);
(3)若该激光的频率为v,用此光来照射极限频率为v0的金属,已知v>v0.电子的质量为m,求由此激发出的光电子的最大初速率.

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

19.如图,一根直杆处于静止状态.直杆与墙角接触处为A,与地面接触处为B.分别画出直杆在A、B两处受到的弹力.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道竖直固定,其右方有底面半径为r,高度为h的转筒,转筒顶端与圆弧轨道低端B等高,转筒的筒壁开有一宽度与小球直径接近的狭缝,其轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时狭缝也在这一平面内的图示位置.今让一质量为m的小球自A点由静止开始沿圆弧轨道滑下,到达B点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,不计一切摩擦阻力.
(1)小球到达B点时对轨道的压力大小FB
(2)如果小球从狭缝的中间位置C点进入转筒,求转筒轴线距B点的距离L.
(3)通过调节L的长度,使小球能够恰好从狭缝进入转筒后,再从狭缝射出转筒,并且转筒转过的圈数最少,求L的长度和转筒转动的角速度ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律.实验装置如图甲所示,打点计时器的电源为50Hz的交流电.

(1)下列实验操作中,不正确的有CD.
A.将铜管竖直地固定在限位孔的正下方
B.纸带穿过限位孔,压在复写纸下面
C.用手捏紧磁铁保持静止,然后轻轻地松开让磁铁下落
D.在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源
(2)该同学按正确的步骤进行实验(记为“实验①”),将磁铁从管口处释放,打出一条纸带,取开始下落的一段,确定一合适的点为O点,每隔一个计时点取一个计数点,标为1,2,…,8.用刻度尺量出各计数点的相邻两计时点到O点的距离,记录在纸带上,如图乙所示.
计算相邻计时点间的平均速度v,粗略地表示各计数点的速度,抄入下表.请将表中的数据补充完整.
位置12345678
v(cm/s)24.533.837.839.539.839.839.8
(3)分析上表的实验数据可知:在这段纸带记录的时间内,磁铁运动速度的变化情况是逐渐增大到39.8cm/s;磁铁受到阻尼作用的变化情况是逐渐增大到等于重力.
(4)该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管,重复上述实验操作(记为“实验②”),结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同.请问实验②是为了说明什么?对比实验①和②的结果可得到什么结论?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下面的说法正确的是(  )
A.肥皂泡呈现彩色条纹是光的全反射现象造成的
B.天空中彩虹是光的干涉现象造成的
C.圈屏阴影中心的亮斑(泊松亮斑)是光的衍射现象造成的
D.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是应用了光的全反射现象

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.汽车发动机的额定功率为40kW,汽车的质量为m=4×103kg,汽车从静止以a=0.5m/s2的加速度沿直线行驶,所受阻力f=2×103N,求:
(1)匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
(2)汽车能达到的最大速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,某人从高h=14.3m处用弹弓把质量为32g的石块沿与水平方向成θ角斜向上抛出,石块落地点到抛出点的水平距离为s=13.2m,取重力加速度g=10m/s2,已知石块抛出时的初速度的竖直分量为初速度的$\frac{3}{5}$,水平分量为初速度的$\frac{4}{5}$,不计空气阻力.
(1)假设弹弓弹射石块的过程中弹性势能全部转化为石块的动能,则此过程弹弓对石块做的功是多少?
(2)石块落地时的速度为多大?
(3)如果石块在空中运动的过程中存在空气阻力,为保证落地点的位置和速度大小不变,石块抛出时的初速度要增大到9m/s,则石块克服空气阻力做功多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.汤姆生发现了电子,拉开了原子结构研究的序幕
B.铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
C.用加热、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
D.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小

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