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有一电压表V1,其量程为3V,内阻约为3000Ω,要准确测量该电压表的内阻提供的实验器材有:电E:电动势约15V,内阻不计; 电压表V2:量程2V,内阻r2=2000Ω;定值电阻R1:阻值20Ω;定值电阻R2:阻值3Ω滑动变阻器Ro:最大阻值10Ω,额定电流1A;电键一个,导线若干。设计的一个测量电压表V1的内阻的实验电路图如图所示

①实验中定值电阻R应选用____(R1或R2

②说明实验所要测量的物理量:和;

③写出电压表V内阻的计算的表达式Rv1=


【答案】①;②电压表的读数、电压表的读数;③

【命题立意】本题旨在考查伏安法测电阻。

【解析】:①由于滑动变阻器允许通过的最大电流为,所以变阻器最小电阻应为:,所以定值电阻应选

②两电压表串联,电流相等,故有:,解得:,所以实验应测量的物理量是电压表的读数和电压表的读数

③根据上题分析可知,电压表的内阻为:

故答案为:①;②电压表的读数、电压表的读数;③

【易错警示】选择器材时,应首先画出电路图,再根据欧姆定律进行估算,注意通过电表的电流不能小于量程的


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一质量为m的汽车在发动机牵引力F的作用下,沿水平方向运动。在t0时刻关闭发动机,其运动的v-t图象如图所示。若汽车行驶过程中所受阻力是汽车重量的k倍,则

A.汽车牵引力F与所受阻力大小之比为2∶1

B.汽车在2t0时刻阻力的瞬时功率为

C.汽车在t0时刻的动能为

D.整个过程中汽车牵引力做功为

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如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴重合,转台以一定角速度匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与之间的夹角为60°。已知重力加速度大小为,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为

(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度

(2)若小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的取值范围。

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如图所示,一长L=4. 5m、质量m1=1kg的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ1=0. 1。长木板B端距光滑水平轨道CD的C端距离S = 7m,长木板的上表面与CD面等高。一小滑块以v0 = 9m/s的初速度滑上长木板的A端后长木板开始运动,小滑块质量m2= 2kg,与长木板之间的动摩擦因数μ2=0. 4。长木板运动到C处时即被牢固黏连。水平轨道CD右侧有一竖直光滑圆形轨道在D点与水平轨道平滑连接,圆心为0,半径R=0.4m。一轻质弹簧一端固定在0点的轴上,一端栓着一个质量与小滑块相等的小球。弹簧的原长为l0=0. 5m,劲度系数k = l00N/m。不计小滑块和小球大小,取重力加速度的大小g = 10m/s2。求:

(1)小滑块刚滑上长木板时,长木板的加速度大小a1和小滑块的加速度大小a2;

(2)长木板与水平轨道C端发生黏连前瞬间的速度vC.;

(3)小滑块与小球在D点发生弹性碰撞后,小球随即沿圆弧轨道运动,通过分析可知小球到达P点时离开圆轨道,求P、0连线与竖直方向夹角θ的余弦值。

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小行星绕恒星运动,恒星(中心天体)均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,可认为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的(   )

A.半径变小      B.速率变大       C.加速度变小         D.角速度变火

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如图所示的阴极射线管的玻璃管内已经抽成真空.当左右两个电极连接到高压电源时,阴极会发射电子.电子在电场的加速下飞向阳极,挡板上有一个扁平的狭缝,电子飞过挡板后形成一个扁平的电子束.长条形的荧光板在阳极端稍稍倾向轴线,电子束掠射到荧光板上,显示出电子束的径迹.现在用该装置研究磁场对运动电荷的作用的实验,下列对该实验的说法正确的是(    )

A.没有施加磁场时,电子束的径迹是一条抛物线

B.若图中左侧是阴极射线管的阴极,加上图示的磁场,电子束会向上偏转

C.施加磁场后,根据电子束在磁场中运动径迹和磁场方向,可由相关知识判断出阴极射线管两个电极的极性

D.施加磁场后,结合阴极射线管的两个电极的极性和电子束在磁场中运动的径迹,可以判断出磁场的方向,但无法判断出磁场的强弱

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(1)在做“互成角度的两个力的合成”实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一确定O点.下列说法正确的是(    )

A.同一次实验过程中,O点位置允许变动

B.实验中,弹簧必须与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度

C.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两弹簧秤之间夹角应取900,以方便计算合力

D.实验中两绳套应该长一些,以便方便确定弹簧秤拉力的方向,但它们的必须长度相同

E.实验时,两弹簧秤拉力的方向的夹角尽量大些,记录拉力方向时铅笔应尽量细些,以便记录拉力方向,减少作图带来的相对误差

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如图所示,ABCD为竖直平面内固定的光滑轨道,其中AB为斜面,BC段是水平的, CD段为半径R= 0. 2 m的半圆,圆心为O,与水平面相切于C点,直径CD垂直于BC。现将小球甲从斜面上距BC高为的A点由静止释放,到达B点后只保留水平分速度沿水平面运动,与静止在C点的小球乙发生弹性碰撞,己知甲、乙两球的质量均为m=1.0,重力加速度g取10 m/s2.(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点)求:

(1)   甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,则甲、乙碰后瞬间,乙对半圆轨道最低点C处的压力F;

(2)   在满足(1)的条件下,求斜面与水平面的夹角θ

(3)   若将甲仍从A点释放,増大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到C点的距离范围.

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考点:

焦耳定律.

专题:

恒定电流专题.

分析:

根据Q=I2Rt去求电阻变为2R,电流强度变为,在时间t内产生的热量.

解答:

解:根据Q=I2Rt得,电阻变为原来的2倍,电流强度变为原来的,时间不变,则热量变为原来的.故C正确,A、B、D错误.

故选C.

点评:

解决本题的关键掌握焦耳定律热量的公式Q=I2Rt.

 

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