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17.如图所示,灵敏电流计G的量程为3mA,内电阻为200Ω,若将其改装成3V的电压表,需利用电阻R2(填R1或R2),其阻值为800Ω.

分析 把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值

解答 解:把电流表改装成3V的电压表需要串联一个分压电阻,由图示电路图可知需要用到电阻R2
串联电阻阻值:R2=$\frac{U}{{I}_{g}}$-Rg=$\frac{3}{0.003}$-200=800Ω;
故答案为:R2;800Ω.

点评 本题考查了电压表的改装,知道电压表的改装原理、应用串联电路特点与欧姆定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在离星球表面较高的,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1总质量为m1随后登陆舱脱离飞船,先变轨到离星球表面高度可以忽略,半径为r2的圆轨道上运动,此登陆舱的质量为m2,则(  )
A.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$
B.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=$\root{3}{{\frac{r_1^2}{r_2^2}}}{T_1}$
C.X星球的质量为M=$\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$
D.X星球表面的重力加速度为gx=$\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.“嫦娥工程”是我国迈出航天深空探测第一步的重大举措,实验月球探测将是我国航天深空探测零的突破.已知月球半径为R,万有引力常量为G.若宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t小球落回抛出点.根据以上所给出的条件,求:
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.有一交变电流如图所示,则由此图象可知它的周期是0.02S,它的峰值是0.5A,它的有效值是$\frac{\sqrt{2}}{4}$A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.地球上极地处的重力加速度为a,赤道处的重力加速度为g,地球自转的角速度为ω1.要使赤道上的物体“飘”起来,则地球自转的角速度需达到ω2.则ω1与ω2的比值为(  )
A.$\frac{g}{a}$B.$\sqrt{\frac{a+g}{a}}$C.$\sqrt{\frac{a-g}{a}}$D.$\sqrt{\frac{g}{a}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.物体的动能不变,速度有可能改变
B.功有正负,因此功是矢量
C.由P=$\frac{W}{t}$知,只要知道W和时间t就可求出任意时刻的功率
D.物体发生1m位移的过程中,作用在物体上大小为1N的力对物体做的功一定为1J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤拖着纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即验证机械能守恒定律.
(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先释放悬挂纸带的夹子,再接通电源开关打出一条纸带;
E.测量打出的纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重物下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作不恰当的步骤是BCD(将其选项对应的字母填在横线处)
(2)打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一点,当地的重力加速度为g=9.8m/s2.已知重物质量m,则(结果保留三位有效数字):
①在纸带上打下记数点B时的速度v=2.33m/s;
②在打点计时器打0~B计数点过程中系统功能的增量△EK=2.71mJ,系统重力势少量△EP=2.74mJ.
(3)某同学利用这个装置也可以粗略测量重力加速度的数值:让重物从高处由静止开始下落,重物拖着纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,并作出$\frac{1}{2}$v2-h图象如图,该同学测得当地的重力加速度g=9.6m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.某空间存在着如图(甲)所示的足够大的,沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑绝缘水平地面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t1=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,使A,B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法中正确的是(  )
A.图(乙)可以反映A所受洛伦兹力大小随时间t变化的关系,图中y表示洛伦兹力大小
B.图(乙)可以反映A对B的摩擦力大小随时间t变化的关系,图中y表示摩擦力大小
C.图(乙)可以反映A对B的压力大小随时间t变化的关系,图中y表示压力大小
D.图(乙)可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系,图中y表示压力大小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,三个质量均为m的恒星系统,组成一个边长为a的等边三角形.设它们仅受彼此之间的万有引力作用,且正在以三角形的中心O点为圆心,在三角形所在的平面内做匀速圆周运动.已知引力常量为G,则(  )
A.每个恒星受到的引力大小为$\frac{G{m}^{2}}{{a}^{2}}$
B.每个恒星受到的引力大小为$\frac{Gm}{a}$
C.每个恒星的向心加速度大小为$\frac{\sqrt{3}Gm}{{a}^{2}}$
D.此系统的角速度大小为$\sqrt{\frac{3Gm}{{a}^{3}}}$

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