【题目】在描绘一个标有“6.3V 0.3A”小灯泡的伏安特性曲线的实验中,要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到6.3V,并便于操作。已选用的器材有:
学生电源(电动势为9V,内阻约1Ω);
电流表(量程为0~0.6A,内阻约0.2Ω;量程为0~3A,内阻约0.04Ω);
电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ;0~15V,内阻约15kΩ);
开关一个、导线若干。
(1)实验中还需要选择一个滑动变阻器,现有以下两个滑动变阻器,则应选其 中的_________(选填选项前的字母)。
A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,最大允许电流1A)
B.滑动变阻器(最大阻值1500Ω,最大允许电流0.3A)
(2)实验电路图应选用图1中的_________(选填“甲”或“乙”)。
(3)请根据(2)中所选的电路图,补充完成图2中实物电路的连线。
(4)根据实验数据,画出的小灯泡I-U图线如图3所示。由此可知,当小灯泡两端的电压增加时,小灯泡的电阻值将________(选填“变大”或“变小”)。
【答案】(1)A (2)乙 (3) (4)变大
【解析】
(1)(2)根据题目要求确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择实验电路;
(3)根据实验电路图连接实物电路图;
(4)根据图象,应用欧姆定律及影响灯丝电阻的因素分析答题
:(1)实验要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,则滑动变阻器应采用分压接法,所以要选择最大值比较小的A;
(2)灯泡正常发光时的电阻为,该电阻值相对于电压表属于小电阻,所以电流表应采用外接法,且要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到6.3V,则滑动变阻器需要分压式,因此实验电路应选乙;
(3)根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:
(4)在I-U图象中,各个点与坐标原点的连线的斜率表示电阻的倒数,由图可知,随电压增大,各点与坐标原点的连线的斜率减小,所以可知待测电阻的电阻值增大。
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【题目】真空中有一对平行金属板,水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm,两板间距d=1.0cm,两板间电压为90V,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s从两板中间射入,如图,求:(电子电量为-1.6×10-19C,质量为0.90×10-30kg)
(1)电子飞出电场时的侧移量是多少?
(2)电子飞出电场时的速度大小是多少?
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【题目】(多选)如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是( )
A. 带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小
B. 负点电荷一定位于M点左侧
C. 带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能
D. 带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度
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【题目】如图所示,平行金属板间存在匀强电场,一个电子以初速度v1沿平行于板面方向射入电场,经过时间t1射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d1。另一个电子以初速度v2(v2>v1)仍沿平行于板面方向射入电场,经过时间t2射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d2。不计电子的重力,则下列关系式中正确的是
A. t1<t2 B. t1=t2
C. d1>d2 D. d1<d2
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【题目】用如图甲所示的电路,测定一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小。除蓄电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
A.电压表(量程3V) B.电流表(量程0.6A)
C.电流表(量程3A) D.定值电阻R0(阻值4、额定功率4W)
E.滑动变阻器(阻值范围0—20、额定电流2A)
F.滑动变阻器(阻值范围0—1000、额定电流0.5A)
(1)电流表应选____________,滑动变阻器应选_____________(填器材前的字母代号)
(2)根据实验数据作出U—I图象如图乙所示,则蓄电池的电动势E=____ V,内电阻r=____ (r保留两位有效数字)
(3)引起该实验系统误差的主要原因是_________________________________。
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【题目】关于功率,以下说法中正确的是:( )
A. 根据P=可知,机器做功越多,其功率就越大
B. 根据P=Fv可知,当发动机的功率保持不变的时候,汽车速度的大小与牵引力成反比
C. 根据P=可知,只要知道时间t内机器所做的功,就可以求得这段时间内任一时刻机器做功的功率
D. 功率大表示做功快,也就是在单位时间内做的功多,但做功不一定多
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【题目】如图所示,宽度为 L 的光滑固定金属导轨由水平部分和倾斜部分组成,水平部分足够长,倾斜部分与水平面的夹角为 30° 。导轨水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,倾斜部分处于斜向上与导轨平面垂直的匀强磁场中,两磁场的磁感应强度大小均为 B 。导体棒ab和cd分别置于导轨的倾斜部分上和水平部分上并保持静止,现将导体棒 ab,在距导轨水平部分高度为 h处释放,导体棒ab在到达 MN处之前已达到稳定的运动状态,在导体棒ab到达MN时再释放导体棒 cd ,导体棒 ab在 MN处由倾斜部分进入水平部分时无能量损失.已知导体棒 ab 质量为 m ,电阻为 r ,导体棒 cd 质量也为 m ,电阻为2 r ,导轨电阻忽略不计,当地重力加速度为 g ,求:
(1)导体棒ab到达 MN 之前稳定运动时的速度大小;
(2)整个过程中导体棒ab产生的焦耳热;
(3)整个过程中通过导体棒ab某一横截面的电荷量。
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【题目】某物体作直线运动的速度—时间图像如图所示,根据图像回答:
(1)物体在OA段作________运动,加速度为_________m/s2,在AB段作_________运动,加速度是_____m/s2。
(2)物体在2s末的速度是_____ m/s。
(3)在此过程中,物体的最大位移是______ m。
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【题目】如图所示,在xOy平面内存在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个场区,y轴右侧存在匀强磁场Ⅰ,y轴左侧与虚线MN之间存在方向相反的两个匀强电场,Ⅱ区电场方向竖直向下,Ⅲ区电场方向竖直向上,P点是MN与x轴的交点,OP为Ⅱ、Ⅲ场区的分界。有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子由原点O以速度v0沿x轴正方向水平射入磁场Ⅰ,已知匀强磁场Ⅰ的磁感应强度垂直纸面向里、大小为B0,匀强电场Ⅱ和匀强电场Ⅲ的电场强度大小均为,如图所示,Ⅳ区的磁场垂直纸面向外、大小为,O、P之间的距离为,已知粒子最后能回到O点。粒子重力不计.
(1)求带电粒子从O点飞出后,第一次回到x轴时的位置坐标。
(2)根据题给条件画出粒子运动的轨迹。
(3)求带电粒子从O点飞出后到再次回到O点的时间。
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