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有一个小灯泡上标有“4 V,2 W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线.有下列器材供选用:
A. 电压表(0~5 V,内阻约为10 kΩ) B. 电压表(0~10 V,内阻约为20 kΩ)
C. 电流表(0~0.3 A,内阻约为1 Ω) D. 电流表(0~0.6 A,内阻约为0.4 Ω)
E. 滑动变阻器(10 Ω,2 A) F. 学生电源(直流6 V),还有电键、导线若干
(1)实验中所用电压表应选用 ,电流表应选用 表示).
(2)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压从零开始多取几组数据,请将下图中实物连接成满足实验要求的测量电路.
(3)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线(如图所示),若用电动势为3 V、内阻为2.5 Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是 W.
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(1)用多用电表欧姆档测电阻时,下列说法正确的是
A.测量前必须调零,而且每测一次电阻都要重新调零
B.待测电阻若是连接在电路中,应当先把它与其它元件断开后再测量
C.使用完毕应当拔出表笔,并把选择开关旋到OFF档或交流电压最高档
D.用不同档的欧姆表测量同一电阻的阻值时,误差大小是一样的
(2)用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×10”位置的多用电表测某电阻阻值,根据图1所示的表盘,被测电阻阻值为 Ω。若将该表选择旋钮置于1 mA挡测电流,表盘仍如图所示,则被测电流为 mA。![]()
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医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及一对磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图11所示.由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零.在某次监测中,两触点间的距离为3. 0 mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160 μV,磁感应强度的大小为0.040 T.则血流的速度为 m/s(保留两位有效数字),电极a为 极(填“正”或“负”)
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如图甲所示,10匝线圈(图中只画了一匝)两端A、B与一电压表相连。线圈内有一垂直指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则电压表的读数为 v,电压表“+”接线柱接线圈的 (填A或B)端。
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如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度朝两个方向匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中
A. 导体框所受安培力方向相同 B. 导体框中产生的焦耳热相同
C. 导体框ad边两端电势差相等 D. 通过导体框截面的电荷量相同
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如图,质量为
、长为
的直导线用两绝缘细线悬挂于
,并处于匀强磁场中。当导线中通以沿
正方向的电流
,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为
。则磁感应强度方向和大小可能为
A.
正向,
B.
正向,![]()
C.
负向,
D. 沿悬线向上,![]()
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1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是
A.该束带电粒子带负
B.速度选择器的P1极板带正电ks5u
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,荷质比
越小
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一电子经加速电场加速后,垂直射入一匀强磁场区域,如图所示,电子从磁场边界射出时的偏角θ随加速电压U和磁感强度B的变化关系为
A. U增大时θ增大 B.U增大时θ减小
C.B增大时θ增大 D.B增大时θ减小
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一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,设磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里为正,如图1所示,磁感应强度B随t的变化规律如图2所示。以i表示线圈中的感应电流,以图1中线圈上箭头所示方向的电流为正,则以下的i-t图中正确的是
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一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图所示,图中A、B两点电场强度分别是EA、EB,电势分别是ΦA、ΦB,负电荷q在A、B时的电势能分别是EPA、EPB,下列判断正确的是
A.EA>EB,ΦA>ΦB ,EPA< EPB
B.EA>EB,ΦA<ΦB ,EPA< EPB
C.EA< EB,ΦA>ΦB ,EPA> EPB
D.EA<EB,ΦA<ΦB ,EPA> EPB
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