【题目】某实验小组为了测量出电池组的电动势E和内阻r,用下列器材组装了一个实验电路,设计完成后发现还可用该电路研究电源路端电压和小灯泡电压随电流的变化规律:
A.电压表(量程、内阻很大)
B.电压表(量程、内阻很大)
C.电流表A(量程、内阻很小)
D.滑动变阻器R(最大阻值、额定电流3A)
E.小灯泡(3V)
F.电池组(电动势E、内阻r)
G.开关一只,导线若干
实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表的示数增大,则电压表的示数减小:
(1)请将设计的实验电路图在图甲虚线方框中补充完整;(________)
(2)某次实验时,调整滑动变阻器滑动片到适当位置,测得三个电表指针位置如图乙所示,则电流表读数___A,电压表读数___V,电压表的读数___V;
(3)多次实验,得到两电压表读数与电流表对应读数I。实验小组把测量数据画在图像中,描绘出了两条图线A、B:
①根据图丙可以算出电源的电动势E=______V,内阻r =________(计算结果保留2位有效数字);
②图丙中电路处于Q状态时,滑动变阻器的阻值应为______,此时小灯泡的实际功率为____W。
【答案】 0. 260 2. 80 2. 45±0. 02 3. 6 2. 0 0 0. 9
【解析】
(1)[1]伏安法测电源电动势与内阻实验中,电压表V1测路端电压,其示数随滑动变阻器接入电路阻值的增大而增大;电压表V2测灯泡两端电压,其示数随滑动变阻器接入电路电阻的增大而减小,所以,设计电路图如图所示
(2)[2]由图示电流表可知,电流表量程为3A,其分度值为0.1A,示数为0.30A;[3]电压表V1的分度值为0.2V,其示数为2.9V;[4]电压表V2的量程为3V,分度值为0.1V,其示数为260V。
(3)①[5][6]由图示电源图线可知,电源内阻
当回路电流时,路端电压,则电源的电动势为
②[7]电路处于状态时,两电压表示数相等,即滑动变肌器接入电路的阻值为零;
[8]由图示图像可知,灯泡电压为3.0V,电流为0.3A,灯泡实际功率
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【题目】如图所示,两物块套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等。开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴的距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A. A受到的静摩擦力一直增大
B. B受到的静摩擦力先增大,后保持不变
C. A受到的静摩擦力先增大后减小
D. A受到的合外力一直在增大
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【题目】甲、乙两辆汽车从同一位置,同时沿同一平直路面行驶,其v-t图象如图所示,下列对汽车运动状况的描述正确的是( )
A.第10s末,乙车改变运动方向
B.第20s末,甲、乙两车运动速度相同
C.第10s末,甲、乙两车相距最近
D.甲、乙两车一定相遇两次
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【题目】如图所示,一个竖直放置半径为R的光滑圆管,圆管内径很小,有一小球在圆管内做圆周运动,下列叙述中正确的是( )
A.小球在最高点时速度v的最小值为
B.小球在最高点时速度v由零逐渐增大,圆管壁对小球的弹力先逐渐减小,后逐渐增大
C.当小球在水平直径上方运动时,小球对圆管内壁一定有压力
D.当小球在水平直径下方运动时,小球对圆管外壁一定有压力
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【题目】用图(甲)所示的实验装置验证牛顿第二定律.
(1)某同学通过实验得到如图(乙)所示的a-F图像,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角____________(填“偏大”或“偏小”).
(2)该同学重新平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程之后所受的拉力___________(填“大于”、“小于”或“等于”)砝码和盘的总重力,为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m0满足__________的条件.
(3)某同学得到如图(丙)所示的纸带,已知打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续计数的点,这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出.根据测量结果计算:打C点时小车的速度大小为_________m/s;小车运动的加速度大小为___________m/s2.(结果保留三位有效数字)
(4)如图丁所示,在某次利用上述已调整好的装置进行实验时,若保持作用在小车上且平行于木板的拉力F不变,小车自身的质量M保持不变,在小车上增加质量为m的砝码,并测出此时小车的加速度a,调整小车上的砝码,进行多次实验,得到多组数据,以小车上砝码的质量m为横坐标,相应加速度的倒数为纵坐标,在坐标纸上作出如图丁所示的-m关系图线,实验结果验证了牛顿第二定律.如果图中纵轴上的截距为b,图线的斜率为k,则小车的质量M为___________.
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【题目】如图所示,两条平行的固定金属导轨相距L=1m,光滑水平部分有一半径为r=0.3m的圆形磁场区域,磁感应强度大小为、方向竖直向下;倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,处于垂直于斜面的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.5T。金属棒PQ和MN的质量均为m=0.lkg,电阻均为。PQ置于水平导轨上,MN放置于倾斜导轨上、刚好不下滑。两根金属棒均与导轨垂直且接触良好。从某时刻起,PQ棒在水平外力的作用下由静止开始向右运动,当PQ棒进人磁场中时,即以速度v=16m/s;匀速穿过该区域。不计导轨的电阻,PQ始终在水平导轨上运动。取,;
(1)求MN棒刚要滑动时,PQ所处的位置;
(2)求从PQ棒开始运动到MN棒刚要滑动的过程中通过PQ棒的电荷量;
(3)通过计算,定量画出PQ棒进人磁场后在磁场中水平外力F随位移变化的图像。
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【题目】如图所示,两个质量不同的小球,有长度不等的细绳拴在同一点,并在同一水平面内同步做匀速圆周运动,则它们的( )
A.合力相同B.线速度相同
C.向心加速度相同D.角速度相同
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【题目】在验证牛顿第二定律的实验中的研究对象为小车,设它的质量为M,小桶和砂的质量为m,要求M _______m,可以认为物体受力的大小为_______.
该同学在实验中得到如图所示的一条纸带的一部分如下图所示,每相邻两点间还有四点未画出,打点计时器使用的是50Hz的低压交流电,求打点计时器打“2”时,小车的速度v2=___________m/s,小车的加速度a2=___________m/s2。请你依据本实验原理推断第7计数点和第8计数点之间的距离大约是_________m。
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【题目】如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线是竖直的,圆锥固定,有质量相同的两个小球A和B贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,A的运动半径较大,则( )
A. A球的角速度必小于B球的角速度
B. A球的线速度必大于B球的线速度
C. A球运动的周期必大于B球运动的周期
D. A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力
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