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【题目】有一个小灯泡上标有“ 2V,1W”的字样现在要用伏安法描绘这个灯泡的 IU图线有下列器材供选用

A.电压表( 0 ~ 3V 内阻约10k

B.电压表( 0 ~ 15V 内阻约 20k

C.电流表( 0 ~ 0.3A ,内阻约1

D.电流表( 0 ~ 0.6A,内阻约 0.4

E.滑动变阻器( 5,1A)

F.滑动变阻器( 500,0.2A )

G.电源电动势 3V,内阻1

(1)实验中电压表应选用_____________,电流表应选用_____________,为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几则数据滑动变阻器应选用________________用序号字母表示

(2)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的 I U 图象如图所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而____________增大”、“减小不变”)

【答案】ADE增大

【解析】

(1)根据灯泡额定电压选择电压表,根据灯泡额定电流选择电流表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.

(2)根据图示图象应用欧姆定律分析答题.

(1)灯泡额定电压是2V,电压表应选择A,灯泡额定电流,电流表应选择D,为方便实验操作,滑动变阻器应选择E;

(2)由所示图象可知,随电压增大,灯泡电流增大,电压与电流的比值增大,灯泡电阻增大;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ABC三球质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,AB间固定一个轻杆,BC间由一轻质细线连接。倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( )

A. A球的受力情况未变,加速度为零

B. C球的加速度沿斜面向下,大小为g

C. AB之间杆的拉力大小为

D. AB两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为

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【题目】伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,如图,可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列说法正确的是(  )

A. 其中的甲图是实验现象,丁图是经过合理的外推得到的结论

B. 其中的丁图是实验现象,甲图是经过合理的外推得到的结论

C. 运用甲图的实验,可冲淡重力的作用,使实验现象更明显

D. 运用丁图的实验,可放大重力的作用,使实验现象更明显

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如下图甲所示是某电场中一条电场线上的两点.一个带负电的点电荷仅受电场力作用,从点沿电场线运动到点.在此过程中,该点电荷的速度随时间变化的规律如下图乙所示.则下列说法中正确的是(

A. 点的电势比点的电势高

B. 两点的电场强度相等

C. 点的加速度比点的小

D. 点的电势能比点的电势能高

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一根轻质杆长为2L,可绕固定于中点位置处的轴在竖直面内自由转动,杆两端固定有完全相同的小球1和小球2,它们的质量均为m,带电荷量分别为+q–q,整个装置放在如图所示的关于竖直线对称的电场中。现将杆由水平位置静止释放,让小球1、2绕轴转动到竖直位置A、B两点,设A、B间电势差为,该过程中( )

A. 小球2受到电场力变小

B. 小球1电势能减少量小于

C. 小球1、2的机械能总和增加量小于

D. 小球1、2的动能总和增加了

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【题目】如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,现有一质量为m带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块从水平轨道上距离BS=3RA点由静止释放,滑块到达与圆心等高的点时,= ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.( ) :

(1)小滑块受到电场力F=?

(2) 若改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出,滑块在圆轨道上滑行过程中的最小动能为多少?

(3) (2)问中,滑块经过G点速度=?

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【题目】将质量为1千克的物体以初速度15 m/s从地面向上抛出.设物体在整个过程中所受空气阻力的大小恒为f=5N,求物体上升的最大高度和落回地面时的速度大小.(g10m /s2

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【题目】一个小球从水面上方某一高度处由静止落下,进入水中后受到的浮力大小恒定,受到水的黏滞阻力的大小与速度成正比,浮力大于重力,水足够深,关于小球在水中运动的加速度,下列说法正确的是

A. 小球向下运动时,加速度方向一直向下

B. 小球向下运动时,加速度一直减小

C. 小球向上运动时,加速度方向一直向下

D. 小球向上运动时,加速度一直增大

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的平面内,有一个半径为R,圆心O1坐标为(0,﹣3R)的圆形区域,该区域内存在着磁感应强度为B1、方向垂直坐标平面向里的匀强磁场;有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置,极板AB、CD的长度和两板间距均为2R,极板的两个端点BD位于x轴上,AB板带正电,CD板带负电。在第一和第二象限内(包括x轴和正y轴上)有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为B2(未定知)的匀强磁场。另有一块长为R厚度不计的收集板EF位于x轴上2R~3R的区间上。现有一坐标在(R,﹣3R)的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方向夹角为θ(θ可在0~180°内变化)的电子。已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子重力作用,不计电子之间的相互作用力,两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应。电子若打在AB极板上则即刻被导走且不改变原电场分布;若电子能经过第一、二象限的磁场后打在收集板上也即刻被吸收(不考虑收集板的存在对电子运动的影响);若电子没有打在收集板上则不考虑后续的运动。求:

(1)若从θ=60°发射的电子能够经过原点O,则两极板间电压为多大?

(2)要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则B2应为多大?

(3)若B2=B1,两极板间的电压为第(1)问中的电压,要使收集板的右端点F被电子击中,则收集板绕左端点E逆时针旋转的角度至少多大?(答案可用反三角函数表示,例如cosθ=,则θ可表示为arccos

(4)若B2=B1,两极板间的电压大小可以从0开始调节(两极板极性不变),则从哪些角度发射的电子可击中收集板的右端点F。

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