【题目】某学生用如图所示电路进行实验,测定电源电动势、电压表的量程和内阻。提供的器材如下:
电源E(电动势大小、内阻未知);
毫安表G(量程3mA,内阻未知);
电阻箱R()
电压表V(刻度均匀,共30小格,量程、内阻未知);
单刀双掷开关S及导线若干。
实验步骤如下:
①单刀双掷开关S拨到1,调节电阻箱阻值,当毫安表的读数为时,电阻箱阻值为。
②继续调节电阻箱阻值,当毫安表的读数为时,读出电阻箱阻值为。
③开关S拨到2,调节电阻箱的阻值,当电压表指针恰好偏转20格时,毫安表的示数为,电阻箱的阻值为。
请回答下列问题:
(1)开关S闭合前应把电阻箱阻值调为____(填“最大值”或“最小值”);
(2)由以上测量数据,可推算得到电源电动势_____V,电压表量程为____V,电压表内阻=_____(的结果保留到整数位);
(3)能不能用该电路测出电源的内阻?_____(填“能”或“不能”),简要叙述判断依据____。
【答案】 最大值 4.80 3.00 1429 不能 因为毫安表的内阻未知,只能测出电源内阻和毫安表的内阻之和
【解析】(1)为保护电路,开关S闭合前应把电阻箱阻值调为最大值;
(2)设电源内阻和电流表内阻之和为r,电压表内阻为R,
当毫安表的读数为时,由闭合电路欧姆定律可得:
当毫安表的读数为时, 由闭合电路欧姆定律可得:
解得:电源电动势
开关S拨到2时,由闭合电路欧姆定律可得:
解得:
当电压表指针恰好偏转20格时,毫安表的示数为,此时电压表的电压为
而电压表共有30格,根据比例关系可知电压表的量程为
(3)因为毫安表的内阻未知,所以不能测量电源内阻,只能测出电源内阻和毫安表的内阻之和
故本题答案是:(1). 最大值 (2). 4.80 (3). 3.00 (4). 1429 (5). 不能 (6). 因为毫安表的内阻未知,只能测出电源内阻和毫安表的内阻之和
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜爱。如图是滑板运动的轨道,AB和CD是一段圆弧形轨道,BC是一段长7m的水平轨道。一运动员从AB轨道上P点以6m/s的速度下滑,经BC轨道后冲上CD轨道,到Q点时速度减为零。已知运动员的质量50kg,h=1.4m,H=1.8m,不计圆弧轨道上的摩擦。求: (g=10m/s2)
(1)运动员第一次经过B点、C点时的速度各是多少?
(2) 运动员与BC轨道的动摩擦因数?
(3) 运动员最后停在BC轨道上何处?
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【题目】某物理兴趣小组利用电脑模拟卫星绕地球做匀速圆周运动的情景,当卫星绕地球运动的轨道半径为R时,线速度为v,周期为T。下列变换符合物理规律的是
A. 若卫星转道半径从R变为2R,则卫星运行周期从T变为2T
B. 若卫星轨道半径从R变为2R,则卫星运行线速度从v变为
C. 若卫星运行周期从T变为8T,则卫星轨道半径从R变为4R
D. 若卫星运行线速度从v变为,则卫星运行周期从T变为2T
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【题目】如图是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,开始时封闭的空气柱长度为44 cm,现用竖直向下的外力F压缩气体,使封闭的空气柱长度变为4 cm,人对活塞做功100 J,大气压强为p0=1×105 Pa,不计活塞的重力.问:
(1)若用足够长的时间缓慢压缩,求压缩后气体的压强多大?
(2)若以适当的速度压缩气体,向外散失的热量为20 J,则气体的内能增加多少?(活塞的横截面积S=1 cm2)
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【题目】如图所示,一足够长的光滑平行金属轨道,轨道平面与水平面成θ角,上端与一电阻R相连,处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑一段时间后,金属杆开始以速度v匀速运动直到轨道的底端.金属杆始终保持与轨道垂直且接触良好,轨道的电阻及空气阻力均可忽略不计,重力加速度为g.则( )
A. 金属杆加速运动过程中的平均速度为
B. 金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率大于匀速运动过程中克服安培力做功的功率
C. 当金属杆的速度为时,它的加速度大小为
D. 整个运动过程中电阻R和金属杆上产生的焦耳热为mgh-
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【题目】如图所示,实线表示一定质量的理想气体状态变化的p-T图象,变化过程如图中箭头所示,则下列说法中正确的是( )
A. ab过程中气体内能增加,体积不变
B. bc过程中气体内能增加,体积不变
C. cd过程中气体从外界吸收热量
D. da过程中气体从外界吸收热量
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【题目】如图1所示是“探究做功与物体速度变化的关系”的实验装置,实验步骤如下:
①如图1所示,木板置于水平桌面上,用垫块将长木板固定有打点计时器的一端垫高,不断调整垫块的高度,直至轻推小车后,小车恰好能沿长木板向下做匀速直线运动;
②保持长木板的倾角不变,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与拉力传感器相连,拉力传感器可显示所受的拉力大小F.将小车右端与纸带相连,并穿过打点计时器的限位孔,接通打点计时器的电源后,释放小车,让小车从静止开始加速下滑;
③实验中得到一条纸带,相邻的各计时点到A点的距离如图2所示。电源的频率为f。
根据上述实验,请回答如下问题:
(1)若忽略滑轮质量及轴间摩擦,本实验中小车加速下滑时所受的合外力为____________;
(2)为探究从B点到D点的过程中,做功与小车速度变化的关系,则实验中还需测量的量有____________;
(3)请写出探究结果表达式____________。
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧。质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B。在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是
A. 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大
B. 板的加速度一直增大
C. 弹簧给木块A的冲量大小为
D. 弹簧的最大弹性势能为
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【题目】如图所示,光滑水平面上有一小车,车的上表面的左侧是一个与车连为一体的半径为R的1/4光滑圆弧轨道。车的右端固定一个尺寸可以忽略、处于锁定状态的压缩弹簧,一质量为的小物块(看作质点)紧靠弹簧,小物块与车上点右侧平板间的动摩擦因数为μ。整个装置处于静止状态,设开始弹簧锁定时的弹性势能为E。现解除锁定,小物块被弹出后,恰好能到达圆弧轨道的最高点A,则下列说法正确的是(不计空气阻力)
A. 从解除锁定到小物块到达圆弧轨道的最高点,系统的动量守恒
B. 从解除锁定到小物块到达圆弧轨道的最高点,小物块对小车做功大小为零
C. 最终小物块相对小车走过的路程为
D. 最终小物块和小车组成的系统产生的内能为E
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