某同学要测定一个阻值R约为5 Ω的电阻,实验室提供的器材如下:
A.电压表(量程0~3 V,内阻约30 kΩ)
B.电流表(量程0~0.6 A,内阻约1.0 Ω)
C.滑动变阻器R1(阻值范围0~10 Ω,允许最大电流3 A)
D.滑动变阻器R2(阻值范围0~500 Ω,允许最大电流1 A)
E.电源E(电动势3 V,内阻不计)
F.开关,导线
(1)图26-3中部分电路已连接,请在图中以笔画线代替导线将电压表接入电路中的正确位置;
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图26-3
(2)图中滑动变阻器应选用________更合理;(填“R1”或“R2”)
(3)闭合电键前,滑动变阻器的滑片P应该置于________端.(填“A”或“B”)
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如图20-7所示,两个质量分别为m1和m2的物块A和B,分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端(m1>m2),1、2是两个光电门.用此装置验证机械能守恒定律.
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图20-7
(1)实验中除了记录物块B通过两光电门时的速度v1、v2外,还需要测量的物理量是____________________.
(2)用已知量和测量量写出验证机械能守恒的表达式_______________.
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如图23-14所示,在真空区域Ⅰ、Ⅱ中存在两个匀强电场,其电场线方向竖直向下,在区域Ⅰ中有一个带负电的粒子沿电场线以速度v0匀速下落,并进入区域Ⅱ(电场范围足够大).下列能描述粒子在这两个电场中运动的速度时间图象(图23-15)的是(以v0方向为正方向)( )
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图23-14
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图23-15
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高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图25-3所示,超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻).以此来限制电力系统的故障电流,已知超导部件的正常态电阻R1=3 Ω,超导临界电流Ic=1.2 A,限流电阻R2=6 Ω,小灯泡L上标有“6 V 6 W”的字样,电源电动势E=8 V,内阻r=2 Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则( )
A.短路前通过R1的电流为
A
B.短路后超导部件将由超导体状态转化为正常态
C.短路后通过R1的电流为
A
D.短路后通过R1的电流为2 A
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一个电源的路端电压U随外电路电阻R的变化规律如图25-10甲所示,图中U=12 V的直线为图线的渐近线.现将该电源和一个变阻器R0接成如图25-10乙所示电路,已知电源允许通过的最大电流为2 A,变阻器的最大阻值为R0=22 Ω.求:
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图25-10
(1)电源电动势E和内电阻r;
(2)空载时A、B两端输出的电压范围.
(3)A、B两端所能接负载的电阻的最小值.
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在用伏安法测电池的电动势和内电阻的实验中,下列注意事项中错误的是( )
A.应选用旧的干电池作为被测电源,以使电压表示数的变化比较明显
B.应选用内阻较小的电压表和电流表
C.移动滑动变阻器的滑片时,不能使滑动变阻器短路造成电流表过载
D.根据实验记录的数据作U-I图象时,应通过尽可能多的点画一条直线,并使不在直线上的点大致均匀分布在直线两侧
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在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图27-9所示的实物电路.
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图27-9
(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10 Ω的定值电阻两端的电压U.下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________.(选填“1”或“2”)
| 方案编号 | 电阻箱的阻值R/Ω | ||||
| 1 | 400.0 | 350.0 | 300.0 | 250.0 | 200.0 |
| 2 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
(3)根据实验数据描点,绘出的
R图象是一条直线.若直线的斜率为k,在
坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=________,内阻r=________.(用k、b和R0表示)
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处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动.将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值( )
A.与粒子电荷量成正比
B.与粒子速率成正比
C.与粒子质量成正比
D.与磁感应强度成正比
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如图32-3所示,电源的电动势为E,内阻r不能忽略.A、B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈.关于这个电路的以下说法正确的是( )
A.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,A灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
B.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,B灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
C.开关由闭合到断开瞬间,A灯闪亮一下再熄灭
D.开关由闭合到断开瞬间,电流自左向右通过A灯
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