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【题目】LED二极管的应用是非常广泛的,2014年诺贝尔物理学奖被授予了日本科学家赤崎勇,天野浩和美籍日裔科学家中村修二,以表彰他们发明了蓝色发光二极管(LED),并因此带来的新型节能光源.某同学想要描绘某发光二极管的伏安特性曲线,实验测得它两端的电压U和通过它的电流I的数据如下表所示.

U/V

0.0

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

I/mA

0.0

0.9

2.3

4.3

6.8

12.0

19.0

30.0

实验室提供了以下器材:

A.电压表(量程03 V,内阻约20 kΩ)

B.电压表(量程015 V,内阻约100 kΩ)

C.电流表(量程050 mA,内阻约40 Ω)

D.电流表(量程00.6 A,内阻约2 Ω)

E.滑动变阻器(阻值范围020 Ω,允许最大电流2 A)

F.电源(电动势6 V,内阻不计)

G.开关,导线若干

(1)该同学做实验时,电压表选用的是 ________ ,电流表选用的是 ________ (填选项字母)

(2)如图甲中的实物连线已经连了部分电路,请按实验要求将实物图中的连线补充完整_____

(3)根据表中数据,请在图乙中画出该二极管的IU图线_____

(4)若此发光二极管的最佳工作电流为15 mA,现将此发光二极管与电动势为3 V、内阻不计的电池组相连,还需串联一个阻值R= ________ Ω的电阻,才能使它工作在最佳状态.(结果保留两位有效数字)

【答案】A C 53

【解析】

(1)[1]根据实验数据表可知电压最大为2.80 V,最大电流为30.0 mA,所以电压表应选择A,电流表应选择C.

(2)[2]通过估算二极管的阻值可知满足,所以电流表应用外接法,由于电流、电压从零开始调节,所以滑动变阻器应采用分压式接法,连线图如图丙所示:

(3)[3]画出的I-U图象如图所示:

(4)[4][5]根据闭合电路欧姆定律应有,由IU图象可读出I15 mA时对应的电压:U2.2 V,可求出Rx≈146.7 Ω,代入数据解得:

R≈53 Ω

练习册系列答案
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【题目】劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示。这台加速器由两个半径相同的铜质D形盒D1D2构成,其间留有空隙,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电的电压为u,下列说法正确的是(  )

A.粒子由加速器的中心附近进入加速器

B.粒子由加速器的边缘进入加速器

C.粒子从磁场中获得能量

D.粒子获得的最大动能由D形盒的半径决定

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【题目】(9分)电压表满偏时通过该表的电流是半偏是通过该表的电流的两倍。某同学利用这一事实测量电压表的内阻(半偏法)实验室提供材料器材如下:

待测电压表(量程3V,内阻约为3 000欧),电阻箱R0最大阻值为99 999.9欧,滑动变阻器R1(最大阻值100欧,额定电压2A),电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干

(1)虚线框内为同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分,将电路图补充完整

(2)根据设计的电路写出步骤

(3)将这种方法测出的电压表内阻记为与内阻的真实值Rv先比 Rv(添>”“=<主要理由是

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【题目】如图所示,MNGH是电压为U的两平行极板(极板厚度可忽略),极板间存在方向竖直向上的匀强电场。空间(除两虚线之间的区域)存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B(大小可调)。极板MNGH上分别有正对的两个小孔OAPQ为铝制薄板ON=AH=PQ=dNP=2d。质量为m、电荷量为q的正离子从A点由静止开始加速,经O进入磁场区域,两虚线之间的区域(除极板)无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。忽略相对论效应和离子所受的重力。

(1)离子从小孔O第一次进入磁场时的速度大小v1

(2)磁感应强度B为多大时,离子只加速一次就能打到铝板P处;

(3)B=,试通过计算说明离子加速几次后第一次打到铝板上。

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【题目】如图所示,在正方形的四个顶点各放一电荷量均为Q的点电荷,abcd是正方形各边长的中点,则以下说法中正确的是(  )

A.abcd四点的场强相同

B.ac两点的场强一定等大且反向

C.bd两点的场强一定等大且反向

D.e点的场强一定为零

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【题目】如下图所示,有一水平向左的匀强电场,场强为,一根长、与水平方向的夹角为的光滑绝缘细直杆MN固定在电场中,杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量,质量.现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动.(静电力常量,取)求:

(1)小球B开始运动时的加速度为多大?

(2)小球B的速度最大时,与M端的距离r为多大?

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【题目】利用如图(a)所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:待测电源,电阻箱R(最大阻值),电阻(阻值为),电阻(阻值为),电流表A(量程为200mA,内阻为),开关S

实验步骤如下:

将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S

多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R

为纵坐标,R为横坐标,作图线(用直线拟合);

求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b

回答下列问题:

(1)分别用Er表示电源的电动势和内阻,则R的关系式为_____________

(2)实验得到的部分数据见表格,其中电阻时电流表的示数如图(b)所示。读出数据,完成表格。

答:________________________

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.143

0.125

0.100

0.091

0.084

0.077

6.99

8.00

10.0

11.0

11.9

13.0

(3)在图(c)的坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图______,根据图线求得斜率___________,截距______;根据图线求得电源电动势________V,内阻________

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电键S,导线若干.

1)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_____,电压表_____,滑动变阻器_____,电源_____.(填器材的符号)

2)根据实验数据,计算并描绘出RU的图象如图2所示.由图象可知,此灯泡在不工作时,灯丝电阻为_____;当所加电压为3.00V时,灯丝电阻为_____,灯泡实际消耗的电功率为_____

3)根据RU图象,可确定小灯泡耗电功率P与外加电压U的关系.符合该关系的示意图是下列图中的_____

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