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某同学利用以下器材测量电源电动势、内阻和定值电阻的阻值.

待测电源(电动势约3V,内阻约1Ω)

一个阻值未知的电阻               电压表两块(内阻很大,量程3V)

电流表(内阻约为5Ω,量程0.6A)    滑动变阻器A(0~30Ω,3A)

滑动变阻器B(0~200Ω,0.2A)        电键一个,导线若干

该同学设计了如图甲的电路,用、、I分别表示电表、、A的读数.将滑动变阻器的滑片移到不同位置时,得到下表所示数据:

根据题中所给信息回答下列问题:

(1)滑动变阻器应选择___(选填器材代号“A”或“B”);

(2)根据甲图用笔画线代替导线把乙图中的实物图补充完整;

(3)该同学根据表中数据在图丙中已经画出了-I(=-)图线,请你在图中画出-I图线;

(4)根据图线,求出电源电动势E=___V,内阻r=___Ω,定值电阻=___Ω.


⑴A(2分)

⑵如图乙(2分)

⑶如图丙(2分)

⑷2.8~3.2(1分)

0.9~1.2(2分)

4.8~5.5(1分)


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,金属圆柱形气缸的上部有小挡板,可以阻止活塞滑离气缸,气缸内部的高度为L,质量不计的薄活塞将一定质量的气体封闭在气缸内.开始时圆柱形气缸被加热到327℃ ,气体压强为1.5 p0,已知外界环境温度为t1=27℃,外界大气压强为p0=1atm,求:

(1)气体温度降低到t2=150℃时,活塞离底部的高度;

(2)最后稳定时(与外界环境温度相同), 活塞离底部的高度

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如图,在匀速转动的洗衣机脱水桶内壁上,有一件湿衣服随圆桶一起转动而未滑动,则

A.衣服随圆桶做圆周运动的向心力由静摩擦力提供

B.圆桶转速增大,衣服对桶壁的压力也增大

C.圆桶转速足够大时,衣服上的水滴将做离心运动

D.圆桶转速增大以后,衣服所受摩擦力也增大

 


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如图所示,匀强磁场B1垂直于光滑金属导轨平面向里,导体棒ab在平等于导轨的接力F作用下做匀加速运动,使电压表计数保持U不变。已知变阻器最大阻值为R1,定值电阻阻值为R2,平行金属板MN相距为d。一个带电荷量为+q,质量为m的粒子,由静止开始从O1加速经O2小孔垂直AC边射入匀强磁场区。已知该磁场的磁感应强度为B2,方向垂直纸面向外,其边界ADO1O2的连线的距离为h

   (1)R1的滑动头位于最右端时,MN两极间电流强度多大?

   (2)调节R1的滑动头,使MN间电压为U时,粒子进入b2磁场后击中AD边界,求粒子在磁场中沿AD边界方向的射程S。(不计粒子重力)

   (3)判断拉力F能否为恒力以及F的方向(不需要说明理由)

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,四根长度、内径均相同的空心圆管竖直放置,把一枚磁性很强的直径略小于管的内径的小圆柱形永磁体,分别从四根圆管上端静止释放,空气阻力不计.下列说法正确的是

A.小磁体在四根圆管中下落时间相同

B.小磁体在甲管中下落时间最长

C.小磁体在乙、丙、丁三管中下落时间相同

D.小磁体在丙管中下落时间最短

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科目:高中物理 来源: 题型:


一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波源质点O起振时开始计时,0.2s时的波形如图所示,该波的波速为___m/s;波源质点简谐运动的表达式y=___cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,平行正对金属板中心线O处有一粒子源,能连续不断发出质量为m、电量为q、速度为的带正电的粒子,所有粒子均沿两板中心线射入板间,在紧靠板的上方等腰三角形PQR内有一垂直纸面向里的匀强磁场,三角形的对称轴与两板中心线重合,且∠RPQ=30°.两板间不加电压时粒子进入磁场时轨迹恰好与PR边相切,如图中所示.当在两板间加如图乙所示的周期性变化的电压时,t=0时刻进入板间的粒子恰好能从板边缘进入磁场.已知板长为L,板间距离为2d,PQ长度为6d,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:。

(1)磁感应强度B的大小;

(2)两板间电压;

(3)粒子在磁场中运动的最长和最短时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,轻质弹簧的一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与质量为m的物体连接。开始时用手按住物体使弹簧处于压缩状态,放手后物体向上运动所能达到的最大速度为v。已知重力加速度为g,下列判断正确的是

A.物体达到最大速度v时,弹簧处于压缩状态

B.物体达到最大速度v时,其加速度为

C.从释放到达到最大速度v的过程中,物体受到的合外力一直减小

D.从释放到达到最大速度v的过程中,弹簧弹力对物体做功为

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如图所示是研究带电体的质量与电量关系的光滑绝缘细管,长为L、且竖直放置,点电荷M固定在管底部,电荷量为+Q。现从管口A处静止释放一带 电体.N,当其电荷量为+q、质量为m时,N下落至距M为h的B处速度恰好为零。已知静电力常量为看k ,重力加速度为g带电体下落过程中不影响原电场。

(1) 若把A换成电量为+q、质量为3m 的带电体N1,仍从A 处静止释放. 求 N1 运动过程中速度最大处与M的距离及到达B处的速度大小。

(2) 若M略向上移动,试判断带电体N能否到达 B处,并说明理由:

(3)若 M 保持原位置不变,设法改变带电体 N 的质量与电量,要求带电体下落的最低点在 B 处,列出N应满足的条件.

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