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3.某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:
多用电表;
电压表:量程5V,内阻十几千欧;
滑动变阻器:最大阻值5kΩ
导线若干.
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡.(再将红表笔和黑表笔短接,调零点.)
(2)将图(a)中多用电表的红表笔和2(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端.
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多角电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示.多用电表和电压表的读数分别为15kΩ和3.60V.

(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为12.0kΩ.
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为9.0V,电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为15.0kΩ.
改编理由:一则原题12分,设7空,批改难度增加,故删减一空.二则,去掉的这个空是常识性的题目,学生太容易作答,没有难度.

分析 (1)欧姆表使用前一定要欧姆调零;
(2)红正黑负,电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;
(3)欧姆表读数等于倍率乘以表盘读数,伏特表读数要估读;
(4)欧姆表测量的是外电路的总电阻,由于滑动变阻器被短路,故欧姆表读数即为电压表阻值;
(5)由于半偏电流是满偏电流的一半,故欧姆表的中值电阻等于内电阻;根据闭合电路欧姆定律求解电动势.

解答 解:(1)欧姆表使用前一定要欧姆调零,即红黑表笔短接后,调节调零旋钮,是电流表满偏;
(2)红正黑负,电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电压表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;
(3)欧姆表读数=倍率×表盘读数=1k×15.0Ω=15.0kΩ;电压表读数为3.60V;
(4)由于滑动变阻器被短路,故欧姆表读数即为电压表阻值,为12.0kΩ;
(5)欧姆表的中值电阻等于内电阻,故欧姆表1k档位的内电阻为15.0kΩ;
根据闭合电路欧姆定律,电动势为:E=U+$\frac{U}{R}$•r=4V+$\frac{4V}{12000Ω}$×15000Ω=9.0V;
故答案为:(1)短接;(2)2; (3)15.0 kΩ,3.60V;(4)12.0kΩ;(5)9.0V,15.0 kΩ

点评 本题关键是明确实验原理,会使用欧姆表和电压表测量电阻和电压,同时能结合闭合电路欧姆定律灵活地列式分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.若要用实验的方法来验证做圆周运动的物体所受到的向心力F与质量m、转动半径r以及角速度ω的关系

(1)该实验装置一定包括:若干物块、半径可调装置、转速可调的转动装置、测量ω的装置、测量F的装置等基本实验部件.
(2)如图给出的是利用DIS实验系统研究向心力特性时所选用的专用软件主界面以及所获取的实验图线.请根据给定的实验信息回答以下问题:
①该图线是在保持m与r不变的实验条件下获得的.
②我们应该采取函数拟合法的图线处理方法来揭示F与ω的关系.
③为能进一步验证F与m或r的关系,应该再经历的实验过程是保持r不变,改变m(或保持m不变,改变r),分别测量几组F、ω,并作出相应F-ω的图线.
④对所获得的实验图线可以通过比较ω相同时几组图线F的大小的分析过程来推断出实验结论.

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11.如图所示,固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球A和B,在各自不同的水平面做匀速圆周运动,以下说法正确的是(  )
A.A球的轨道半径比B球大B.A球的向心力比B球大
C.A球的线速度比B球大D.A球的角速度比B球大

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8.已知地球半径为R,质量分布均匀,匀质球壳对其内部物体的引力为零.设想在赤道正上方高h处和正下方深为h处各修建一以地心为圆心的环形真空轨道,轨道面与赤道面共面.A、B两物体分别在上述两轨道中做匀速圆周运动,轨道对它们均无作用力.则两物体运动的向心加速度大小、线速度大小、角速度、周期之比正确的为(  )
A.$\frac{{a}_{A}}{{a}_{B}}$=($\frac{R-h}{R+h}$)2B.$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\sqrt{\frac{R-h}{R+h}}$
C.$\frac{{ω}_{A}}{{ω}_{B}}$=$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{(R+h)^{3}}}$D.$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$=$\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{(R-h)^{3}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

15.如图所示,如果F1=10N,F2=20N,F3=30N,用作图法求出这三个力的合力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,是一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长L=2m,动摩擦因数μ1=0.3,BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r=0.5m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以8m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.5.左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道.已知小球质量m=0.2kg,g 取10m/s2
(1)求小球到达D点时速度的大小及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;
(2)求小球第一次滑上传送带的过程中,小球与传送带发生的相对位移大小;
(3)如果希望小球能沿着半圆形轨道上下不断地来回运动,且始终不脱离轨道,则传送带的速度应满足什么要求?

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15.轻核聚变能够比重核裂变释放更多的能量,若实现受控核聚变,且稳定地输出聚变能,人类将不再有“能源危机”.一个氘核(${\;}_{1}^{2}$H)和一个氚核(${\;}_{1}^{3}$H)聚变成一个新核并放出一个中子(${\;}_{0}^{1}$n).
①完成上述核聚变方程:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n.
②已知上述核聚变中质量亏损为△m,真空中光速为c,则该核反应中所释放的能量为△mc2

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12.下列说法正确的是(  )
A.晶体一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性
B.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
C.热力学第二定律的开尔文表述是:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功
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13.同学们知道,将两个金属电极插入任何一个水果中就可以做成一个水果电池,但日常生活中我们很少用“水果电池”,这是为什么呢?某学习小组的同学准备就此问题进行探究.
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(2)晓宇同学用欧姆表直接测“土豆电池”的两极,读得此时的读数为30Ω.小丽同学用灵敏电流表直接接“土豆电池”的两极,测得电流为0.32mA,根据前面用电压表测得的0.96V电压,由闭合电路欧姆定律得:r=$\frac{E}{I}$=$\frac{0.96}{0.32×1{0}^{-3}}$Ω=3.0kΩ.因而晓宇同学说土豆的内阻为30Ω,而小丽同学则说是3kΩ.
请你判断,用晓宇或小丽同学的方法测量“土豆电池”的内阻,结果是否准确,为什么?请分别说明理由晓宇的方法不正确;小丽同学测量的误差也很大.
(3)若实验室除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻为1Ω)
B.灵敏电流表A2(量程为0~0.6mA,内阻为800Ω)
C.灵敏电流表A3(量程为0~300μA,内阻未知)
D.滑动变阻器R1 (最大阻值约10Ω)  E.滑动变阻器R2(最大阻值约2kΩ)
F.定值电阻(阻值2kΩ)    G.变阻箱(0~9999Ω)
①为了能尽可能准确测定“土豆电池”的电动势和内阻,实验中应选择的器材是B、G(填器材前的字母代号).
②在方框中画出设计的电路图.

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