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20.实际电流表都有内阻,为了测量电流表G1的内阻rg,提供的器材如下:
①待测电流表G1(0-5mA,内阻约300Ω)
②电流表G2(0-15mA,内阻约100Ω)
③定值电阻R1(R1=150Ω)
④滑动变阻器R2(0-20Ω)
⑤电源(电动势3V)
⑥电键S及导线若干
(1)为了使测量结果尽量精确,设计并在虚线框中画出实验的电路图.
(2)对照所画电路图连接如图所示实物图.
(3)闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G1和G2的读数I1和I2;则待测电流表的内阻可表示为rg=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}{R}_{1}$.

分析 (1、2)根据“半偏法”的方法设计测量电路,再根据变阻器的阻值较小可知变阻器应采用分压式接法,画出电路图,从而连接实物图;
(3)根据欧姆定律列式求解.

解答 解:(1)本题应采用类似“半偏法”的方法测量,由于变阻器的阻值都小于待测电流表的电阻,所以变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示:
(2)实物图如图所示
(2)根据欧姆定律应有${I}_{2}={I}_{1}+\frac{{I}_{1}{r}_{g}}{{R}_{1}}$
解得:${r}_{g}=\frac{({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}{R}_{1}$
故答案为:(1)如图所示;(2)如图所示;(3)$\frac{({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}{R}_{1}$

点评 应明确“半偏法”的实验电路中,有两种典型电路模型,一种是当变阻器的阻值远大于待测电表的内阻时,变阻器应采用限流式接法,以保持干路的电流不变;一种是当变阻器的电阻很小时,变阻器应采用分压式接法,以保持变阻器的输出电压不变;

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,乙的圆心为O2,O1、O2两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中ao1=o1b=bo2=o2c,此时a点的磁感应强度为B1,b点的磁感应强度为B2,那么当把环形电流乙撤去后,c点的磁感强度大小为B1-$\frac{{B}_{2}}{2}$,方向向左(填“向左”或“向右”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于原子和原子核,下列说法中正确的是(  )
A.结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.235U的半衰期约为7亿年,随着全球气候变暖,其半衰期将变短
D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,需要吸收能量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.为了精确测量一电动势约为5V,内阻约为2.5Ω的直流电源的电动势E和内电阻r,现在除提供导线若干、开关一个和待测电源外,还提供有如下仪器:
A.电流表A(量程为200mA,内阻约为10Ω)
B.电流表G1(量程为50mA,内阻约为20Ω)
C.电流表G2(量程为20mA,内阻为50Ω)
D.定值电阻10Ω
E.定值电阻50Ω
F.定值电阻150Ω
H.滑动变阻器50Ω
J.滑动变阻器500Ω
选择合适的仪器,设计的实验电路如图甲所示,电流表A的读数为IA,电流表G的读数为Ig,移动滑动变阻器,测量多组IA和Ig的数据,并以IA为纵轴坐标,以Ig为横坐标描点作图,若得到的图象如乙图所示,对应的关系方程为IA=k Ig+b,且测量电路中对应的仪器参数如图所示,则b=$\frac{E}{{R}_{2}+r}$(用R、R1、R2、Rg、RA、E和r中的某些量表示);
若b的数值为0.4,则电路中定值电阻R2应选择:D(填D、E或F),滑动变阻器应该选择:H(填H或J);
在该实验电路中,是否会因为仪表有内阻而产生系统实验误差:不会(填“会”或“不会”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,AB段为$\frac{1}{4}$光滑圆弧,半径为R=2m,BC为粗糙的水平轨道,一质量为m=1kg的小物块,从轨道顶端A由静止下滑时,恰好运动到C点静止且BC端长度为X=4m,g=10m/s2,求:
(1)小物块到达B点时的速度为多大?此时它对轨道的压力是多大?
(2)小物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.2011年9月29日,中国首个空间实验室“天宫一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,如图所示,由长征运载火箭送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距地面高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.“天宫一号”飞行数圈后变轨,进入预定圆轨道,已知“天宫一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,引力常量为G,地球半径为R.则下列说法正确的是(  )
A.由题中给出的信息可以计算出地球的质量为$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(R+h)^{2}}{G{t}^{2}}$
B.“天宫一号”在椭圆轨道的B点的加速度小于在预定圆轨道的B点的加速度
C.“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,其机械能守恒
D.“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,其动能逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如乙所示,则下列判断正确的是(  )
A.该列波沿x轴正方向传播
B.该列波的波速大小为1m/s
C.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4Hz
D.若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸一定比40cm小很多
E.从该时刻起,再经过0.4s的时间,质点A通过的路程是40cm

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9.如图所示为一直角三棱镜截面,∠A=30°,∠C=90°,BC边长为L.一足够大的光屏MN平行于BC竖直放置.以MN为y轴建立如图所示直角坐标系,B点坐标为(-L,0),C点的坐标为(-L,L).在0<y<1的范围内,一簇平行于AC的平行光射到AB面上.过AB中点的光线经AB面折射后恰好射向C点.
(1)求该棱镜的折射率.
(2)求光屏上有光照射到的坐标范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失.已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,平板车与Q的质量关系是M:m=4:1,重力加速度为g.求:
(1)小物块Q离开平板车P时,P和Q的速度大小?
(2)平板车P的长度为多少?
(3)小物块Q落地时与平板车P的水平距离为多少?

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