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18.有一毫伏表,它的内阻是100Ω,量程为300mV,现要将它改装成量程为3V的伏特表,应串(并、串)联一个900Ω的电阻.

分析 把电压表改装成大量程电压表需要串联分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出串联电阻阻值.

解答 解:把0.3V的电压表改成成3V电压表,电压表量程扩大了10倍,
需要串联一个分压电阻,串联电阻分压为:3-0.3=2.7V,
串联电阻阻值:R=$\frac{{U}_{R}}{{U}_{mV}}$RmV=$\frac{2.7}{0.3}$×100=900Ω;
故答案为:串;900.

点评 本题考查了电压表的改装,知道电压表改装原理是解题的关键,应用串联电路特点可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.用伏安法测电阻的实验,可以采用图示a、b两种方法把伏特表和安培表连人电路,这样测量出来的电阻值与被测电阻的真实阻值比较,下列正确的是(  )
A.两种接法的测量值都小于真实值B.采用a图接法,测量值小于真实值
C.采用b图接法,测量值大于真实值D.两种接法的测量值都大于真实值

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9.A、B两颗人造卫星在同一平面内绕地球做圆周运动,A为近地卫星,周期为T0,B离地面的高度为地球半径的3倍,试计算:
(1)B卫星的周期?
(2)从两颗卫星相距最近开始计时到两颗卫星相距最远至少经过多少时间?

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6.物体做匀变速直线运动,已知在时间t内通过的位移为x,则以下说法正确的是(  )
A.可求出物体在时间t内的平均速度
B.可求出物体的加速度
C.可求出物体在这段时间内中间时刻的瞬时速度
D.可求出物体通过$\frac{x}{2}$时的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.现要用如图1所示装置探究“物体的加速度与受力的关系”,小车所受拉力及其速度大小可分别由拉力传感器和速度传感器记录下来.速度传感器安装在距离L=48.0cm的长木板的A、B两点.

①实验主要步骤如下:
A.将拉力传感器固定在小车上;
B.把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;
C.接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB
D.改变所挂钩码的数量,重复D的操作.
②表中记录了实验测得的几组数据,v${\;}_{B}^{2}$-v${\;}_{A}^{2}$是两个速度传感器记录的速率的平方差,则加速度的表达式a=$\frac{{{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}}{2L}$.表中的第3次实验数据应该为a=2.44m/s2(结果保留三位有效数字).
次数F(N)vB2-vA2(m2/s2a(m/s2
10.600.770.80
21.041.611.68
31.422.34
42.624.654.84
53.005.495.72
③如图2所示的坐标纸上已经绘出了理论上的a-F图象.请根据表中数据,在坐标纸上作出由实验测得的a-F图线.
④对比实验结果与理论计算得到的两个关系图线,分析造成上述偏差的主要原因是没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数总是偏大.根据你作出的a-F图象能(填“能”或“不能”)求出小车和拉力传感器的总质量.

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3.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50 Hz,当地重力加速度的值为9.80 m/s2,测得所用重物的质量为1.00 kg.
若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点的时间间隔为0.02 s),那么,
(1)纸带的左(左、右)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=0.98m/s;
(3)从起点O到计数点B的过程中重力势能减少量△Ep=0.49J,此过程中物体动能的增加量△Ek=0.48J;(取g=9.8 m/s2
(4)即使在操作规范,数据测量及数据处理很准的前提下,该实验测得的△Ep也一定略大于△Ek,这是实验存在系统误差的必然结果,试分析系统误差产生的主要原因:实验中有阻力.

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10.随着我国城市化发展的不断推进,学生的住宿区与校园的距离不断加大,学生上学只能通过乘汽车上学,而多起校车交通事故的发生,校车安全引起了政府的高度重视,小东同学正以0.5m/s的速度向汽车站走时,突然发现一辆校车正以36km/h速度从他身边开过,此时他距离车站100m,小东立即以1.0m/s2加速度匀加速到最大速度为3.5m/s匀速向车追去,而汽车运行50m后,立即匀减速刚好到达车站停稳.汽车在车站停车20秒钟.求:
(1)汽车减速时的加速度,并画出其v-t
(2)通过计算说明小东能否乘上该校车?

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7.两个相同的铁球,质量均为m,由原长为L0,劲度系数为k的弹簧连接,设法维持弹簧在原长位置,由静止释放两球(两球连线竖直).设开始时下面铁球距离桌面的高度为h,而且下面铁球与桌面的碰撞为完全非弹性的碰撞,弹簧的弹性势能为Ep=$\frac{1}{2}$kx2,期中x为弹簧的形变量.
(1)求弹簧的最大压缩量x.
(2)如果使铁球放在光滑水平面上绕过质心的竖直轴转动,此时弹簧长度变为L,求转动的角速度ω.

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8.一个质量为m的物体,(体积可忽略),在半径为R,的光滑半球顶点处以水平速度v0运动,如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.若v0=$\sqrt{gR}$,则物体对半球顶点无压力
B.若v0=$\frac{1}{2}\sqrt{gR}$,则物体对半球顶点的压力为$\frac{1}{2}$mg
C.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为mg
D.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为零

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