【题目】LED灯的核心部件是发光二极管。某同学欲测量一只工作电压为2.9V的发光 二极管的正向伏安特性曲线,所用器材有:电压表(量程3V,内阻约3kΩ),电流表 (用多用电表的直流25mA挡替代,内阻约为5Ω),滑动变阻器(0-20Ω),电池组(内 阻不计),电键和导线若干。他设计的电路如图(a)所示。回答下列问题:
(1)根据图(a),在实物图(b)上完成连线_______;
(2)调节变阻器的滑片至最____端(填“左”或“右”),将多用电表选择开关拔至直流25mA挡,闭合电键;
(3)某次测量中,多用电表示数如图(c),则通过二极管的电流为_____ mA;
(4)该同学得到的正向伏安特性曲线如图(d)所示。由曲线可知,随着两端电压增加,二极管的正向电阻____(填“增大”、“减小”或“不变”);当两端电压为2.9V时,正向电阻为_____kΩ(结果取两位有效数字);
(5)若实验过程中发现,将变阻器滑片从一端移到另一端,二极管亮度几乎不变,电压表示数在2.7V-2.9V之间变化,试简要描述一种可能的电路故障:____。
【答案】连线如图; 左; 15.8-16.2 减小; 0.15-0.16 连接电源负极与变阻器的导线断路。
【解析】
(1)根据多用电表红黑表笔的接法:“红进黑出”可知,黑表笔接二极管,红表笔接滑动变阻器,滑动变阻器采用分压式接法,则连线如图:
(2)为保护电路,开关闭合前需将滑动变阻器的滑片置于最大阻值处,即最左端;
(3)多用电表所选量程为25mA,则电流表读数为(答案在
范围内均可);
(4)图像中,图线斜率表示电阻的倒数,由图可知,随着电压的增加,斜率逐渐增大,则二极管的电阻逐渐减小;当两端电压为2.9V时,电流表示数为19.0mA,则电阻大小为
(答案在
范围内均可);
(5)由于二极管的正向电阻约为0.15kΩ,远大于滑动变阻器的最大阻值,因此若实验中,将变阻器滑片从一端移到另一端,二极管亮度几乎不变,电压表示数在2.7V-2.9V之间变化,则有可能是滑动变阻器与二极管串联,导致电路中总电阻较大,总电流较小,所以电压表的示数变化较小,故故障可能是连接电源负极与变阻器的导线断路。
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【题目】法拉第在1831年发现了“磁生电”现象.如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针,且导线沿南北方向放置.下列说法正确的是
A. 开关闭合的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动
B. 开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向
C. 开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向
D. 开关闭合并保持一段时间再断开的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动
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【题目】离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正。推进剂从图中P处注入,在A处电离出正离子,BC之间加有恒定电压,正离子进入B时的速度忽略不计,经加速后形成电流为I的离子束后从出口D处喷出。已知推进器获得的推力为F,单位时间内喷出的离子质量为J。为研究问题方便,假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力,忽略推进器运动速度。试求:加在BC间的电压U。
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【题目】如图所示,宽为L的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的粗糙水平部分平滑连接,右端接阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ内有竖直向上、大小为B的匀强磁场。在倾斜部分同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释放,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在水平导轨上运动的总距离为s。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。则整个运动过程中
A. a棒中的电流方向会发生改变B. a棒两端的最大电压为
C. 电阻c消耗的电功率一直减小D. 电阻c产生的焦耳热为
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【题目】小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:
A.电流表(A1) 量程0-0.6 A,内阻约0.125 Ω
B.电流表(A2) 量程0-3 A,内阻约0.025 Ω
C.电压表(V1) 量程0-3 V,内阻约3 kΩ
D.电压表(V2) 量程0-15 V,内阻约15 kΩ
E.滑动变阻器(R1) 总阻值约10 Ω
F.滑动变阻器(R2) 总阻值约200 Ω
G.电池(E) 电动势3.0 V,内阻很小
H.导线若干,开关K
该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:
(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为______,电压表为______,滑动变阻器为______(以上均填写器材前面字母).
(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中______.
(3)若将该小灯泡直接接在电动势是 1.5 V,内阻是 2.0 Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为______W.
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【题目】如图所示,一个圆形线圈的匝数n=1 000,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.求:
(1)前4 s内感应电动势的大小.
(2)前5 s内感应电动势的大小.
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【题目】某同学设计了测量液体密度的装置。如图,左侧容器开口;右管竖直,上端封闭,导热良好,管长L0=1m,粗细均匀,底部有细管与左侧连通,初始时未装液体。现向左侧容器缓慢注入某种液体,当左侧液面高度为h1=0.7m时,右管内液柱高度h2=0.2m。已知右管横截面积远小于左侧横截面积,大气压强P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。
(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;
(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)
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【题目】如图所示,两块长度均为l的绝缘木板A、B置于水平地面上的光滑区域,mA=2kg,mB=1kg,它们的间距为d=2m。一质量为2kg、长度为2l的长板C叠放于A板的上方,二者右端恰好齐平。C与A、B之间的动摩擦因数都为μ=0.2,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态,现给长板C施加一个方向水平向右、大小为4N的外力F,结果A板被长板C带动加速直到与木板B发生碰撞。假定木板A、B碰撞时间极短且碰后粘连在一起。(g取10m/s2)
(1)求木板A、B碰撞后瞬间的速度大小;
(2)要使C最终恰好与木板A、B两端对齐,木板A、B的长度l的值;
(3)若C恰好与木板A、B两端对齐时撤去F,A、B、C三者立刻被锁定为一个系统,此时ABC开始进入水平地面上的粗糙区域,AB下表面与粗糙区域的动摩擦因数μ2=0.3.求A板运动的位移大小。
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【题目】如图所示,一理想变压器原线圈接正弦交变电源,副线圈接有三盏相同的灯(不计灯丝电阻的变化),灯上均标有(6V,18 W)字样,此时L1恰正常发光,图中两个电表均为理想电表,其中电流表显示读数为1.0 A,下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈匝数之比为3∶1
B. 变压器的输入功率为18 W
C. 电压表的读数为6V
D. 若L3突然断路,则L1变暗,L2变亮,输入功率变大
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