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【题目】某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内阻r,所给的器材有:

A.电压表V0~3V0~15V

B.电流表A0~0.6A0~3A

C.滑动变阻器(201A)

D.滑动变阻器(10000.1A)

E.开关S和导线若干

(1).实验中电压表应选用的量程为_______ (选填“0~3V”“0~15V”);电流表应选用的量程为_______ (选填“0~0.6A”“0~3A”);滑动变阻器应选用_______.

(2).根据实验要求连接下图中的实物电路_______.

(3).实验测得的6组数据已在图象中标出,如下图所示.请你根据数据点位置完成图线,并由图线求出该电池的电动势E=_______V,内阻r=_______

【答案】0~3V 0~0.6A R1 1.5 0.50

【解析】

1)一节干电池电动势约为1.5V,则电压表量程选:03V;电路最大电流约为零点几安培,电流表应选用的量程为00.6A;为方便实验操作,变阻器应选用 R1

2)实物连线图如图所示:

3)描点作图,电源的U-I图线如图所示:

根据公式U-I图像纵轴上的截距为电源的电动势,斜率为电源的内阻,故有

练习册系列答案
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【题目】一列简谐橫波沿轴正方向传播,已知时的波形如图所示,波上有PQ两点,其纵坐标分别为下列说法中正确的是

A. P点的振动形式传到Q点需要

B. PQ在振动的过程中的任一时刻,位移的大小总相同

C. 内,P点通过的路程为20cm

D. 经过Q点回到平衡位置

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【题目】如图所示,直角坐标系处于竖直面内,第一、二象限存在着平滑连接的光滑绝缘轨道。第一象限内的轨道呈抛物线形状,其方程为;第二象限内的轨道呈半圆形状,半径为RB点是其最高点,且第二象限处于竖直方向的匀强电场中。现有一质量为m、带电量为+q的带电小球,从与B点等高的A点静止释放,小球沿着轨道运动且恰能运动到B点。重力加速度为g,求:

1)第二象限内匀强电场的场强E的大小和方向;

2)小球落回抛物线轨道时的动能Ek

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【题目】一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率之后保持额定功率运动,20s后汽车匀速运动,其vt图象如图所示。已知汽车的质量为2×103kg,汽车受到的阻力为车重的0.1倍,重力加速度g10m/s2。则

A. 汽车在前5s内的加速度为2m/s2B. 汽车在前5s内的牵引力为4×103N

C. 汽车的额定功率为60kWD. 汽车的最大速度为20m/s

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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(

A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体的方法叫微元法

B.根据速度定义式v=,当t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法

C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水.用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生形变,该实验采用了放大的思想

D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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【题目】如图所示,光滑水平面内有一质量为m正方形线圈abcd,其经过位置1时速度为v1,进入垂直纸面向里的匀强磁场B后能穿出磁场,在位置2的速度为v2,以下说法正确的是

A. 线圈在位置1时,b点电势低于c

B. 线圈完全位于磁场中时,ad两端电压为零

C. 线圈在进入和穿出磁场过程中,流过线圈的电荷量相等

D. 在线圈从位置1运动到位置2的过程中,线圈中产生的焦耳热为

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【题目】一个物体在水平面上运动,0~6 s运动的xt图像为抛物线,如图所示,则下列说法正确的是

A. 物体做曲线运动

B. 物体在第3 s末的速度为06 s内的位移大小为18 m

C. 物体运动的初速度大小为6 m/s,方向沿x轴正方向

D. 物体做匀变速直线运动,加速度大小为2 m/s2,方向沿x轴正方向

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【题目】足够长的倾斜传送带以速度v顺时针运动,现在把一个小物块轻放在传送带底端,在小物块沿传送带从A运动到B的过程中,其速度v、重力势能Ep、动能Ek、机械能E随着时间t或位移x变化,下列vtEptEkxEx图像正确的是

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,一物体质量为m=2 kg,在倾角为θ=37°的斜面上的A点以初速度v0=3 m/s下滑,A点距弹簧上端B的距离为AB=4 m.当物体到达B后将弹簧压缩到C点,最大压缩量BC=0.2 m,然后物体又被弹簧弹上去,弹到的最高位置为D点,D点距AAD=3 m,挡板及弹簧质量不计,g10 m/s2sin 37°=0.6cos 37°=0.8,求:

(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ

(2)物体第一次到达B点时的速度大小

(3)弹簧的最大弹性势能

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