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【题目】某同学从实验室中找到一只小灯泡,其额定电压值为2.5V,额定功率值已模糊不清,他想测定其额定功率值,于是先用欧姆表直接测出该小灯泡的电阻约为,然后再利用实验室相关器材设计一个电路,测量通过小灯泡的电流和它两端的电压,并根据测量数据来绘制小灯泡的U﹣I图线,进而计算出小灯泡的额定功率。

1)实验要求灯泡两端电压从零开始变化,则滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)。

A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A

B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A

2)该同学已连接如图甲所示的电路,在连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中仅有的2个不当之处,并说明如何改正。

_____

_____

3)改正错误后,该同学某次测量,电流表指针偏转情况如图乙所示,则电流表的示数为_____A;该同学多次测量记录有关数据并描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,根据图线求得该小灯泡的额定功率为_____W

【答案】 A 错误:开关闭合;改正:开关断开 错误:滑动变阻器滑片的位置;改正:滑动变阻器滑片应处于b 0.44 1.35

【解析】1控制电路采用分压式接法滑动变阻器选用阻值较小的。所以应选较小的A

2错误图示中开关是闭合的改正:任何连线必须使开关断开

错误之二滑动变阻器滑片的位置;改正:滑动变阻器的位置应调到使输出的电压最小,即开关闭合前滑片应处于b

3)从表盘指示的刻度和量程可以读出0.44A

小灯泡的额定功率

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】课外小组利用如图甲所示电路测量电压表(毫伏表)内电阻,该电压表量程为500mV,内电阻约为100Ω。图中电源电动势为E、内可阻忽略不计, 为滑动变阻器, 为电阻箱,V为待测电压表。经以下步骤可近似测得电压表V(毫伏表)的内电阻

a.断开,闭合,电阻箱的阻值调到最大,调节,使电压表读数等于其量程

b.保持不变,闭合,调节,使电压表读数等于,然后读出的值,取

1)按图甲所示的实物图,在图乙所给出的虚线框中画出电路图。_____

2)在备选的实验器材中,有两个滑动变阻器供选择,它们的铭牌上分别标有:A“4500Ω1A”B“50Ω2A”,在保证各实验器材均能正常工作的前提下,为尽可能提高测量精度且便于调节,滑动变阻器应选用_______(填“A”“B”

3)若实验中测得的结果,要将这令电压表改装成量程为10V的电压表,则应串联一个阻值为_____Ω定值电阻。

4)本实验中测的系统误差来自于________________________

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【题目】如图所示电阻不计且足够长的U型金属框架放置在倾角的绝缘斜

面上该装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中磁感应强度大小质量电阻的导体ab垂直放在框架上从静止开始沿框架无擦下滑与框架接触良好框架的质量宽度,框架与斜面间的动摩擦因数与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g

1若框架固定求导体棒的最大速度

2若框架固定导体棒从静止下滑至某一置时速度为此过程程中共有3C的电量通过导体棒求此过程回路产生的热量Q

3若框架不固定求当框架刚开始运动时棒的速度

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【题目】如图所示,遥控电动赛车通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t(未知)后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点D后回到水平地面EF上,E点为圆形轨道的最低点.已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力f=0.5N,赛车的质量m=0.8kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=4W工作,轨道AB的长度L=4mBC两点的高度差h=0.45m,赛车在C点的速度vc=5m/s,圆形轨道的半径R=0.5m.不计空气阻力.取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

1)赛车运动到B点时的速度vB的大小;

2)赛车电动机工作的时间t

3)赛车经过最高点D时对轨道的压力的大小.

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【题目】图甲所示为一发电机的原理图,发电机产生的交变电流接图乙中理想变压器的原线圈。已知变压器原、副线圈的匝数之比为221,发电机输出电压u随时间t变化的规律如图丙所示,发电机线圈电阻忽略不计,则(  )

A. 电阻两端电压的瞬时值表达式为u=10sin 50πtV

B. 电压表示数为10V

C. 若仅使发电机线圈的转速增大一倍,则变压器副线圈输出电压的频率增大一倍,而电压表示数不变

D. 若仅使电阻R增加,则电流表示数不变

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【题目】所谓深空探测是指航天器脱离地球引力场,进入太阳系空间或更远的宇宙空间进行探测,现在世界范围内的深空探测主要包括对月球、金星、火星、木星等太阳系星体的探测。继对月球进行深空探测后,2018年左右我国将进行第一次火星探测。图示为探测器在火星上着陆最后阶段的模拟示意图。首先在发动机作用下,探测器受到推力作用在距火星表面一定高度处(远小于火星半径)悬停;此后发动机突然关闭,探测器仅受重力下落2t0时间(未着地),然后重新开启发动机使探测器匀减速下降,经过时间t0,速度为0时探测器恰好到达火星表面。已知探测器总质量为m(不计燃料燃烧引起的质量变化),地球和火星的半径的比值为k1,质量的比值为k2,地球表面附近的重力加速度为g,求:

1)探测器悬停时发动机对探测器施加的力。

2)探测器悬停时具有的重力势能(火星表面为零势能面)。

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【题目】如图所示,物块A和圆环B用绕过定滑轮的轻绳连接在一起,圆环B套在光滑的竖直固定杆上,开始时连接B的绳子处于水平.零时刻由静止释放B,经时间tB下降h,此时,速度达到最大.不计滑轮摩擦和空气的阻力,则

A. t时刻B的速度大于A的速度

B. t时刻B受到的合力等于零

C. 0~t过程A的机械能增加量大于B的机械能减小量

D. 0~t过程A的重力势能增加量大于B的重力势能减小量

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【题目】半径为R的玻璃圆柱体,截面如图所示,圆心为O,在同一截面内,两束相互垂直的单色光射向圆柱面的AB两点,其中一束沿AO方向,∠AOB=30°,若玻璃对此单色光的折射率n=.

①试作出两条光线从射入到第一次射出的光路途径,并求出B光第一次射出圆柱面时的折射角。(当光线射向柱面时,如有折射光线则不考虑反射光线)

求两条光线经圆柱体后第一次射出的光线的交点(或延长线的交点)与A点的距离。

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【题目】如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移x变化的图像如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5, g=10m/s2,求:

(1)出发时物体运动的加速度大小;

(2)物体距出发多远达到最大速度;

(3)物体能够运动的最大位移。

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