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【題目】某課外學習小組要測量一個純電阻元件的電阻,用多用電表測得其阻值約為5。為了更精確測量該電阻值,準備了以下實驗器材:

A.電壓表V,量程0-3V,內阻為幾千歐;

B.電流表A,量程0~100mA,內阻為3.0

C.標準電阻R01:阻值0.6

D.標準電阻R02:阻值270.0

E.滑動變阻器R10~10,額定電流lA

F.滑動變阻器R20-2k,額定電流0.5A

G.電源(E=6.0V,內阻約0.3);

H.電鍵,導線若干。

①實驗中,標準電阻應選_____(填“R01”或“R02”),滑動變阻器應選_____(填“R1”或“R2”);

②該小組設計了甲、乙兩個測量電路,其中能更精確測量該電阻的電路圖是_____(填“甲圖”或“乙圖”);

③設該小組利用上面所選的更好電路,根據實驗中兩個電表讀數作出U-I圖線是一條直線,如圖所示,由該圖線可知,該實驗測得元件的電阻值為_____(結果保留3位有效數字)。

【答案】R01 R1 4.76

【解析】

(1)估測電路中電流為,由題意可知電流表量程太小,應把電流表與定值電阻并聯擴大其量程,所以實驗中,標準電阻應選;測量電路選用滑動變阻器的分壓接法,此時滑動變阻器選用阻值較小的,為方便實驗操作,滑動變阻器應選擇

(2) 甲圖測量電路中電流表和標準電阻阻值已知,故甲圖可以知道通過待測電阻的電流值和兩端的電壓值,乙圖中由于不知道電壓表的內阻,故不能知道通過待測電阻的電流準確值,所以更精確測量該電阻電流表采用內接法,應選擇圖甲所示電路圖;

(3)電流表示數為0.095A,則此時通過待測電阻的電流為:,待測電阻兩端的電壓為:,故待測元件電阻為:

練習冊系列答案
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【題目】在光滑水平面上有一個內外壁都光滑的氣缸質量為M,氣缸內有一質量為m的活塞,已知Mm.活塞密封一部分理想氣體.現對氣缸施加一個水平向左的拉力F(如圖甲),穩定時,氣缸的加速度為a1,封閉氣體的壓強為p1,體積為V1;若用同樣大小的力F水平向左推活塞(如圖乙),穩定時氣缸的加速度為a2,封閉氣體的壓強為p2,體積為V2.設密封氣體的質量和溫度均不變,則 (   )

A.a1 =a2p1p2V1V2

B.a1a2p1p2V1V2

C.a1=a2p1p2V1V2

D.a1a2p1p2V1V2

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【題目】如圖甲為一列簡諧橫波在t0時刻的波形圖,PQ為介質中的兩個質點,如圖乙為質點P的振動圖象,則(

A.t0.2s時,質點Q沿y軸負方向運動

B.00.3s內,質點Q運動的路程為0.3m

C.t0.5s時,質點Q的加速度小于質點P的加速度

D.t0.7s時,質點Q距平衡位置的距離小于質點P距平衡位置的距離

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【題目】兒童智力拼裝玩具“云霄飛車”的部分軌道簡化為如下模型:光滑水平軌道MN與半徑為R的豎直光滑圓弧軌道相切于N點,質量為m的小球A靜止于P點,小球半徑遠小于R.與A相同的小球B以速度v0向右運動,AB碰后粘連在一起.求當v0的大小在什么范圍時,兩小球在圓弧軌道內運動時不會脫離圓弧軌道?已知重力加速度為g

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【題目】如圖所示,勻強磁場的方向垂直紙面向里,一帶電微粒從磁場邊界d點垂直于磁場方向射入,沿曲線dpa打到屏MN上的a點,通過pa段用時為t.若該微粒經過P點時,與一個靜止的不帶電微粒碰撞并結合為一個新微粒,最終打到屏MN上。若兩個微粒所受重力均忽略,則新微粒運動的 ( )

A. 軌跡為pb,至屏幕的時間將小于t

B. 軌跡為pc,至屏幕的時間將大于t

C. 軌跡為pa,至屏幕的時間將大于t

D. 軌跡為pb,至屏幕的時間將等于t

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【題目】小球從某一高度處自由下落著地后反彈,然后又落下,每次與地面碰后動能變為碰撞前的。以剛開始下落時為計時起點,小球的vt圖像如圖所示,不計空氣阻力,下列說法正確的是(

A.圖像中選取豎直向下為正方向

B.每個階段的圖線并不相互平行

C.每次與地面相碰后能夠上升的最大高度是前一次下落高度的一半

D.每次與地面相碰后上升到最大高度所需的時間是前一次下落時間的一半

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【題目】如圖所示,abcd表示一定質量的理想氣體狀態變化中的四個狀態,圖中adT軸平行,cdp軸平行,ab的延長線過原點,則下列說法中正確的是(  )

A.氣體在狀態a時的體積大于在狀態b時的體積

B.從狀態b到狀態a的過程,氣體吸收的熱量一定等于其增加的內能

C.從狀態c到狀態d的過程,氣體分子的平均動能不變,但分子的密集程度增加

D.從狀態a到狀態d的過程,氣體對外做功,內能不變

E.從狀態b到狀態c的過程,氣體從外界吸收的熱量一定大于其對外做的功

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【題目】如圖所示,在水平面上有兩條長度均為4L、間距為L的平行長直導軌,處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度為B。橫置于導軌上的長為L的滑桿向右運動,導軌與滑桿單位長度的電阻均為,兩者無摩擦且接觸良好。軌道兩側分別連接理想電壓表和電流表。

(1)在圖上用箭頭標出各段電路中的電流流向;

(2)若滑桿質量為m,現用大小為F的水平恒力拉著滑桿從軌道最左側由靜止開始運動,當到達軌道中間時電壓表示數為U,則此時滑桿的速度多少?此過程中回路產生多少熱量?

(3)若將滑桿從導軌最左側勻速移動到最右側,經歷的時間為t,此過程中兩電表讀數的乘積反映了什么物理含義?其乘積的最大值為多大?

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【題目】隨著航空領域的發展,實現火箭回收利用,成為了各國都在重點突破的技術。其中有一技術難題是回收時如何減緩對地的碰撞,為此設計師在返回火箭的底盤安裝了電磁緩沖裝置。該裝置的主要部件有兩部分:①緩沖滑塊,由高強絕緣材料制成,其內部邊緣繞有閉合單匝矩形線圈abcd;②火箭主體,包括絕緣光滑緩沖軌道MNPQ和超導線圈(圖中未畫出),超導線圈能產生方向垂直于整個緩沖軌道平面的勻強磁場。當緩沖滑塊接觸地面時,滑塊立即停止運動,此后線圈與火箭主體中的磁場相互作用,火箭主體一直做減速運動直至達到軟著陸要求的速度,從而實現緩沖。現已知緩沖滑塊豎直向下撞向地面時,火箭主體的速度大小為v0,經過時間t火箭著陸,速度恰好為零;線圈abcd的電阻為R,其余電阻忽略不計;ab邊長為l,火箭主體質量為m,勻強磁場的磁感應強度大小為B,重力加速度為g,一切摩擦阻力不計,求:

1)緩沖滑塊剛停止運動時,線圈ab邊兩端的電勢差Uab

2)緩沖滑塊剛停止運動時,火箭主體的加速度大小;

3)火箭主體的速度從v0減到零的過程中系統產生的電能。

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