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【题目】如图所示为用伏安法测定一个定值电阻的阻值的实验所需的器 材实物图,器材规格如下:

A.待测电阻Rx( 100 Ω)

B.直流电流表 A1 (量程 020 mA,内阻 50 Ω)

C.直流电流表 A2 (量程 00.6A,内阻 1.7 Ω)

D.直流电压表 V1(量程 03 V,内阻 5 kΩ)

E.直流电压表 V2(量程 06 V,内阻 10 kΩ)

F.直流电源(输出电压 6 V,内阻不计)

G.滑动变阻器(阻值范围 015 Ω,允许最大电流 1 A)

H.开关 1 个,导线若干

(1)、为减小实验误差,实验中测电流应该用__________(填“A1“A2),测电压应该用(填“V1“V2)。测量电路采用电流表_______________(填内接法外接法);滑动变阻器是采用__________接法(限流式分压式”)

(2)、根据器材规格及实验要求,在虚线框内画出实验原理图_________;

(3)、请用笔在本题的实物图上连线.把实验电路补充完整_______;

【答案】A1 V2 外接法 电路图见解析 电路连线见解析

【解析】

1[1][2][3][4].电源电压为6V,则电压表选择V2;电路中可能出现的最大电流 则电流表应该选择A1;因为RVRx,则采用电流表外接;滑动变阻器阻值较小,应该采用分压电路;

2[5].实验电路如图:

3[6].电路连线如图;

练习册系列答案
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是( )

A. 只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流

B. 只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流

C. 只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动

D. 若断开电键S,带电微粒向下运动

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【题目】如图所示ABC三个物体放在旋转圆盘上,随圆盘一起转动且与圆盘保持相对静止,三者与转盘之间动摩擦因数相同。己知A的质量为2mBC质量均为mAB离轴为RC离轴为2R,则下列判断中正确的是

A.物体A的向心力最小B.物体C所受的静摩擦力最小

C.当圆盘转速增加时,CA先滑动D.当圆盘转速增加时,BA先滑动

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【题目】两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统称为电偶极子.设相距为l,电荷量分别为+q和-q的点电荷构成电偶极子.如图所示,取二者连线方向为y轴方向,中点O为原点,建立如图所示的xOy坐标系,P点距坐标原点O的距离为 ,P、O两点间连线与y轴正方向的夹角为设无穷远处的电势为零,P点的电势为真空中静电力常量为k.下面给出的四个表达式,其中只有一个是合理的.你可能不会求解P点的电势但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性作出判断.根据你的判断的合理表达式应为…

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,图线 1 表示的导体的电阻为 R1,图线 2 表示的导体的电 阻为 R2,则下列说法正确的是( )

A.R1R23∶1

B. R2 均匀拉长到原来的 3 倍长后电阻等于 R1

C. R1 R2 并联后接于电源上,则电流比 I1I21∶3

D. R1 R2 串联后接于电源上,则功率之比 P1P23∶1

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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为 m,带电荷量为q的小球,线的上端固定于O点.细线与竖直方向成 30°角时静止释放小球,小球开始摆动,当摆到A点时速度为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,忽略空气阻力.求:

1)判断小球电性和BA两点间的电势差UBA

2)匀强电场的场强E的大小;

3)绳子拉力的最大值.

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【题目】粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速器的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速。不考虑相对论效应,则下列说法正确是

A. 质子被加速后的最大速度不能超过Rf

B. 加速的质子获得的最大动能随加速电场U增大而增大

C. 质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为

D. 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速粒子

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