【题目】某实验小组欲测量一节废旧干电池的电动势和内阻,实验室有如下器材:
A.电压表V(0~0.5 V,内阻RV未知)
B.电流表A(0~0.6 A,内阻RA为0.6 Ω)
C.电阻箱R0(最大阻值为9 999.9 Ω)
D.滑动变阻器R(0~20 Ω)
E.开关一个,导线若干
(1)考虑到电压表的量程太小,且内阻远大于干电池内阻,实验小组的同学首先设计如图1所示的电路来测量电压表的内阻。其原理为:先调节电阻箱阻值,使电压表指针指在中间刻度线,记下电阻箱的阻值R1,再调节电阻箱阻值,使电压表指针指在满偏刻度,记下电阻箱的阻值R2,则电压表的内阻RV=__________(用R1、R2表示)。
(2)测得电压表的内阻为500 Ω,实验小组的同学又设计了如图2所示的电路测量废旧干电池的电动势,R0调到1 000 Ω。调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数如下表所示。请根据表中的数据,在如图3所示的坐标纸上作出 U-I图线__________。
U/V | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
I/A | 0.59 | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.21 |
(3)由图线求得电动势E=__________V,内阻r=__________Ω。
(4)实验时,某同学进行了多次测量,花费了较长时间,但测量期间一直保持电路闭合。其实,从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为______________________。
【答案】R1-2R2 1.50(1.44~1.56均可) 0.90(0.80~1.00) 长时间保持电路闭合,电池会发热,电池内阻会发生变化,干电池长时间放电,也会引起电动势变化,导致实验误差增大
【解析】
(1)设电源的电动势为E,电压表的满偏电压为U,则当电压表指针指在中间刻度线时,有U=E;当电压表指针指在满偏刻度时,有U=E,联立解得电压表的内阻为RV=R1-2R2。
(2)在坐标纸上描点连线作出U-I图线,如图所示。
(3)根据题图2,由闭合电路欧姆定律得E=(R0+RV)+I(RA+r),解得U=-(RA+r),则由U-I图线可得电源的电动势为1.50 V,内阻为0.90 Ω。
(4)长时间保持电路闭合,电池会发热,电池内阻会发生变化,干电池长时间放电,也会引起电动势变化,导致实验误差增大。
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【题目】一根轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球(可视为质点),从距弹簧上端h处自由下落并压缩弹簧,如图所示。若以小球下落点为x轴正方向起点,设小球从开始下落到压缩弹簧至最大位置为H,不计任何阻力,弹簧均处于弹性限度内;小球下落过程中加速度a,速度v,弹簧的弹力F,弹性势能变化的图像正确的是
A. B. C. D.
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【题目】1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是( )
A. 图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说法锌板带正电,验电器带负电
B. 图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
C. 图3中,若电子电量用e表示, 、、已知,由图像可求得普朗克常量的表达式为
D. 图4中,由光电子最大初动能与入射光频率的关系图像可知该金属的逸出功为E或
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【题目】如图所示,两根平行固定放置的长直导线a和b载有大小、方向均相同的电流,a受到的磁场力大小为F,当加入一与导线所在平面垂直的匀强础场后,a受到的磁场力大小变为2F,则此时b受到的磁场力大小可能为
A. 4F B. 3F C. 2F D. 0
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【题目】某实验小组利用如图甲实验装置测量物体运动的加速度大小。
如图,用20分度的游标卡尺测得遮光条的宽度______cm;
实验时,用刻度尺测量出如图乙所示位置遮光条与光电门间距离s,然后将滑块由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为,则可计算出滑块运动过程的加速度大小为______;用题给物理量字母表示
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面A固定在水平地面上,质量为M的斜劈B置于斜面A上,质量为m的物块C置于斜劈B上,A、B、C均处于静止状态,重力加速度为g。下列说法错误的是( )
A. B,C整体受到的合力为零
B. 斜面A受到斜劈B的作用力大小为Mgcos θ + mg
C. 斜劈B受到斜面A的摩擦力方向沿斜面A向上
D. 物块C受到斜劈B的摩擦力大小为mgcos θ
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【题目】如图,光滑水平面上静置质量为m,长为L的绝缘板a,绝缘板右端园定有竖直挡板,整个装置置于水平向右的匀强电场中.现将一质量也为m、带电量为q(q>0)的物块b置于绝缘板左端(b可视为质点且初速度为零),已知匀强电场的场强大小为E=3μmg/q,物块与绝缘板板间动摩擦数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),物块与绝缘板右端竖直挡板碰撞后a、b速度交换,且碰撞时间极短可忽略不计,物块带电量始终保持不变,重力加速度为g。求:
(1)物块第一次与挡板碰撞前瞬间物块的速度大小;
(2)物块从置于绝缘板到第二次与挡板碰撞过程中,电场力所做的功W。
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【题目】高铁列车上有很多制动装置.在每节车厢上装有制动风翼,当风翼完全打开时,可使列车产生a1=0.5m/s2的平均制动加速度.同时,列车上还有电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.单独启动电磁制动系统,可使列车产生a2=0.7m/s2的平均制动加速度.所有制动系统同时作用,可使列车产生最大为a=3m/s2的平均制动加速度.在一段直线轨道上,列车正以v0=324km/h的速度匀速行驶时,列车长接到通知,前方有一列车出现故障,需要该列车减速停车.列车长先将制动风翼完全打开让高速行驶的列车减速,当车速减小了时,再通过电磁制动系统同时制动.
(1)若不再开启其他制动系统,从开始制动到停车,高铁列车行驶的距离是多少?
(2)若制动风翼完全打开时,距离前车只有2km,那么该列车最迟在距离前车多远处打开剩余的制动装置,才能保证不与前车相撞?
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【题目】如图(a)所示,两个带正电的小球A、B(均可视为点电荷)套在一根倾斜的光滑绝缘直 杆上,其中A球固定,电荷量QA=2.0 x10-4C,B球的质量m=0.lkg。以A为坐标原点,沿杆向上建立直线坐标系,B球的总势能(重力势能与电势能之和)随位置x的变化规律如图(b)中曲线I所示,直线Ⅱ为曲线I的渐近线。图中M点离A点距离为6m。令A所在平面为参考平面,无穷远处电势为零,重力加速度g取10m/s2,静电力恒量k=9.0×l09N.m2/C2.下列说法正确的是
A. 杆与水平面的夹角θ =60°
B. B球的电荷量QB=1.0×10-5C
C. 若B球以4J的初动能从M点沿杆向上运动,到最高点时电势能减小2J
D. 若B球从离A球2m处静止释放,则向上运动过程中加速度先减小后增大
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