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【题目】电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测盘电压表的内阻(半偏法)。实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程3V.内阻约为3000Ω),电阻箱R0(最大组值为99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值100Ω,额定电流2A)。电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干。

1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分。将电路图补充完整_______

2)将这种方法测出的电压表内阻记为R'v.则R'v=______。与电压表内阻的真实值Rv相比,R'v____Rv.(选填““=”

【答案】 R0

【解析】

1[1].待测电压表电阻(3000欧姆)远大于滑动变阻器R1的电阻值(100欧姆),故滑动变阻器R1采用分压式接法;电路图如图所示:

2[2][3].根据设计的电路进行的实验步骤是:移动滑动变阻器的滑片,以保证通电后电压表所在的支路分压最小;

闭合开关s1s2,调节R1,使电压表的指针满偏;

保持滑动电阻器滑片位置不变,断开s2,调节电阻箱R0,使电压表的指针半偏;

读取电阻箱所示的电阻值,此即为测得的电压表内阻;

电压表串联电阻箱后认为电压不变,而实际该支路电压变大,则电阻箱分压大于计算值,则会引起测量值的偏大,故RvRv

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量M3×103kg、体积V00.5m3的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内充入一定质量的气体(气体质量相对重物质量可忽略),开始时筒内液面到水面的距离h140m,筒内气体体积V11m3。在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为h2时,拉力减为零,此时气体体积为V2,整体所受重力与水的浮力平衡,随后浮筒和重物自动上浮。求V2h2。已知大气压强p01×105Pa,水的密度ρ1×103kg/m3,重力加速度的大小g10m/s2。不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。

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2)在探究共点力合成的规律实验中采用的科学方法是_________

A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法

在此实验中,若用F1F2表示两个互成角度的力,F表示由平行四边形定则作出的F1F2的合力,表示用一个弹簧秤拉橡皮筋时的力,则下图中各图符合实验事实的是_______

A. B. C. D.

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【题目】有一个原副线圈匝数比为101的理想变压器,如图所示,原线圈所接交流电源的电压瞬时值表达式为u=300sin50πtV)副线圈所接电路如图所示,灯L1L2为均标有“20V.10W”的灯泡,当S闭合时,两灯恰好正常发光。则(  )

A.电阻R=10ΩB.流过R的交流电的周期为0.02s

C.断开S后,原线圈的输入功率减小D.断开S后,灯L1仍能正常发光

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【题目】如图所示,质量为m、长为L的导体棒电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,电源电动势为E,内阻不计.匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成θ角斜向上方,开关闭合后导体棒开始运动,则(  ).

A. 导体棒向左运动

B. 开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为

C. 开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为

D. 开关闭合瞬间导体棒MN的加速度为

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【题目】建筑物着火后,消防员站在地面利用水枪进行灭火。设枪喷口与水平地面夹角为45°,出水速度,设出水口为零势能面。不考虑空气阻力,可以把水柱在空中的过程看成平抛运动的逆运动,到达最高点时恰好到达建筑物。下列说法不正确的是(  )

A.水柱到达最高点时,动能全部转化为重力势能

B.水柱上升过程中机械能守恒

C.出水口离建筑物的水平距离为10m

D.如果要使水柱熄灭稍高位置的火焰,消防员可以通过改变出水速度的大小和出水口与水平地面夹角来实现

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【题目】某高压变电所通过变压器向一工厂送电,输送电压为U,输送功率为P,导线电阻为R,下列说法正确的是(

A.如果输送功率与导线电阻不变,输送电压变为原来的2倍,则损失功率变为原来的四倍

B.如果输送功率与输送电压不变,导线电阻变为原来的2倍,则损失功率变为原来的二分之一

C.输送功率为P的具体数值由工厂的用电情况决定

D.输送功率为P的具体数值由变电所决定,与工厂的用电情况无关

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【题目】如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子在匀强电场中只受电场力作用,其运动轨迹在竖直平面内,AB为其运动轨迹上的两点,AB两点间距离在水平方向上的投影为L。已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与竖直方向夹角为60°;它运动到B点时速度大小为v0,方向竖直上。求:

(1)粒子由A运动到B的时间;

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