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【题目】测电源电动势和内阻的实验电路图如图所示.实验器材如下:

待测电源:电动势约为4--6V,内阻约为几十欧

定值电阻:

电阻箱R1:阻值范围0--9999

定值电阻:

电压表:量程0-3V,内阻RV=3

电键、导线若干.

(1)闭合电键后,将电阻箱的阻值由0开始逐渐增大,记录若干组电阻箱R1和电压表的读数;

(2)第一次该同学将得到数据在U--R1坐标系中描点连线,得到图甲所示曲线,曲线与纵轴的截距为b1=0.8,虚线U=2.4为图中曲线的渐近线,由图得到电动势E=______V,内阻r= ______

(3)第二次该同学将得到数据在坐标系中描点连线, 得到图乙所示直线,直线与纵轴的截距为b2=0.4,斜率k=8.4,由图得到电动势E=________V, 内阻r=_______ (结果保留两位有效数字)

【答案】 4.8 20 5.0 21

【解析】(2)根据闭合电路欧姆定律可知,当R1变大时,路端电压无限接近电动势,则可知电动势;当R1为零时,路端电压,则由闭合电路欧姆定律可知:

(3)因路端电压

则由闭合电路欧姆定律可知: ;变形可得:

由图象规律可知:2/E=0.4;

2r/E=8.4

解得;E=5.0Vr=21Ω;

练习册系列答案
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【题目】如图所示,虚线a、b、c为电场中的三条等势线,相邻两等势线之间的电势差相等,从等势线a上一点A处,分别射出甲、乙两个粒子,两粒子在电场中的运动轨迹分别交等势线cB、C两点,甲粒子从A点到B点动能变化量的绝对值为E,乙粒子从A点到C点动能变化量的绝对值为。不计粒子重力及两粒子间的相互作用,由此可判断( )

A. 甲粒子一定带正电,乙粒子一定带负电

B. 甲、乙两粒子的电荷量一定满足

C. 甲粒子动能增加,乙粒子动能减少

D. 甲粒子在B点的电势能绝对值一定是乙粒子在C点的2

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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,MN为轨道的最低点,则

A两小球到达轨道最低点的速度vMvN

B两小球到达轨道最低点时对轨道的压力FM < FN

C小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间

D在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端

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【题目】研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来与现在相比( )

A. 地球的第一宇宙速度变小

B. 地球赤道处的重力加速度变小

C. 地球同步卫星距地面的高度变小

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【题目】某同学利用如图甲所示实验装置验证机械能守恒.半圆盘固定在竖直平面内,盘面的水平刻度线标注着距离悬挂点O的高度,金属小圆柱用细线悬挂于O点,将小圆柱拉至水平位置,然后由静止释放,小圆柱依次通过固定在不同高度的光电门,记录小圆柱经过各光电门所用时间,已知当地重力加速度为g.

(1)为计算出相应速度 v,该同学用螺旋测微器测量出小圆柱的直径 d,测量示数如图乙所示,则d=____________mm。

(2)该同学用横坐标表示小圆柱下降高度h,纵坐标应表示 ____(选填“v”或“v”),从而可以得2到一条过原点的直线。他求出图象斜率为k,当k= ___ 时,则可验证小圆柱摆动过程中机械能是守恒的。

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【题目】如图所示真空中固定两个等量异号点电荷+Q、-Q,图中O是两电荷连线的中点,a、b两点与+Q的距离相等,c、d是两电荷连线垂直平分线上的两点,bcd构成一等腰三角形.则下列说法正确的是( )

A. a、b两点的电场强度相同

B. c、d两点的电势相同

C. 将电子由b移到c的过程中电场力做正功

D. 质子在b点的电势能比在O点的电势能大

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【题目】为了使带负电的点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速由A点运动到B点,必须对该电荷施加一个恒力F.如图所示,若AB=0.5m,θ=37°,q=﹣3.0×10﹣7C,F=1.5×10﹣4N,A点的电势φA=100V(不计电荷所受的重力),求

(1)场强大小方向;

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(3)从A到B过程中电场力做功多少.

(4)B点的电势大小..

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A. b一定比a先开始滑动

B. ab所受的摩擦力始终相等

C. b开始滑动的临界角速度

D. 时,a所受摩擦力的大小为

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1)小球从管中射出时,相对坐标系的速度;

2)电场强度的大小;

3)在管开始运动时,一个不带电,可视为质点的小球N,初始坐标为(2l5l),同时由静止释放,恰与M相遇,写出l的关系式

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