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11.一实验小组要探究2B铅笔芯在0-1V范围内的导电性能.用如图所示的伏安法分别测得五组数值,并在坐标纸上描点如图乙所示.

(1)画出铅笔芯的U-I图线;
(2)由图线可知铅笔芯的电阻值R=1.67Ω;
(3)根据实验需要,补充完整实验电路图.

分析 (1)根据坐标系内描出的点作出图象.
(2)根据图示应用欧姆定律求出电阻阻值.
(3)根据题意确定滑动变阻器与电流表接法,然后连接实物电路图.

解答 解:(1)根据坐标系内描出的点作出图象如图所示:

(2)由图示图象可知,电阻:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{1}{0.6}$≈1.67Ω;
(3)电源电动势为1.5V,要测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,
电压表内阻很大,约为几千欧姆,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,实物电路图如图所示:

故答案为:(1)图象如图所示;(2)1.67;(3)实物电路图如图所示.

点评 本题考查了作图象、求电阻、连接实物电路图问题,要掌握描点法作图的方法;根据题意确定电流表与滑动变阻器的接法是连接实物电路图的前提与关键.

练习册系列答案
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A.水果电池的电动势太大B.水果电池的电动势太小
C.小灯泡的电阻太大D.水果电池的内阻太大

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2.在某星球上有一套如图甲所示的装置:水平面左侧竖直挡板上固定一轻质弹簧,弹簧自由状态下右端处于A位置.可视为质点的质量为M的小球1静止于A点但与弹簧不粘连.水平面右侧B点的正上方,有一长度为R且可绕水平转动轴O在竖直平面内旋转的轻杆,轻杆下端连着一质量未知的小球2,静止时小球2恰在B点.开始时使小球1向左压缩弹簧,而后静止释放,小球1运动到B眯后与杆上的小球2碰撞,并将其动能的一部分传递给小球2,使小球2在竖直平面内做圆周运动.利用装置上方的速度传感器和O点的力传感器,可测量小球运动到最高点的速度与小球在最高点时杆受弹力的大小(传感器未画出),多次压缩弹簧,重复上述过程,与传感器相连的计算机最后拟合出的Fv2图象如图乙所示,图象中的a、b、c为已知值.已知水平面AB段长L,与小球1之间的动摩擦因数为μ,其它部分摩擦不计,求:

(1)小球2的质量m;
(2)当v2=c时,杆受小球弹力的大小和方向;
(3)若球1与球2相撞,球1动能的$\frac{3}{4}$传递给球2,球2运动到最高点时杆中弹力恰为0,这种情形下压缩弹簧所具有的最大弹性势能.

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19.如图1装置中,轻绳两端系着质量相同的物体A、B,物体B上放一薄金属片C,铁架台上固定一金属圆环D,圆环D处在物体物体B的正下方.系统静止时,金属片与圆环间的高度差为h.由静止释放后,系统开始运动,当物块B穿过圆环D时,金属片C被搁置在圆环D上.两光电门固定在铁架台P1、P2处,测得P1、P2之间的距离为d,通过数字计时器可测出物块B通过P1、P2这段距离的时间t.不计摩擦及空气阻力.

(1)物块B刚穿过圆环P1后的速度v=$\frac{d}{t}$;
(2)金属片C被搁置在圆环上前系统的加速度可表示为$\frac{{d}^{2}}{2h{t}^{2}}$;
(3)若物块A、B的质量均为M,金属片C的质量为m,忽略绳和滑轮的质量.根据牛顿第二定律,金属片C被搁置在圆环上前系统的加速度可表示为$\frac{mg}{2M+m}$.
(4)改变金属片C的质量m,使物体B由同一高度落下穿过圆环,记录各次金属片的质量m,以及物体B通过P1、P2这段距离的时间t,以mg为横轴,以$\frac{1}{t^2}$为纵轴,描点作出的图线最可能符合事实的是图2中的A.

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16.下面关于布朗运动的说法中正确的是(  )
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