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在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有一标有“6 V,1.5 W”的小灯泡...

在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有一标有“6 V,1.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:

A.直流电源6 V(内阻不计)

B.直流电流表0~3 A(内阻0.1 Ω以下)

C.直流电流表0~300 mA(内阻约为5 Ω)

D.直流电压表0~10 V(内阻约为15 kΩ)

E.滑动变阻器10 Ω,2 A

F.滑动变阻器1 kΩ,0.5 A

实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量.

(1)实验中电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(均用序号表示).

说明: 6ec8aac122bd4f6e(2)在方框内画出实验电路图.

6ec8aac122bd4f6e

          

(3)试将图所示器材连成实验电路.

【解析】由I= A=250 mA,故选C.因要求电压从零开始变化,变阻器用分压接法,

应选小阻值的E.

 

(1)C E (2)实验电路如图 (3)实物图连线如图所示
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考点分析:
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.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材:

A.小灯泡(3.8 V,1.5 W)

B.直流电源(电动势4.5 V,内阻约0.4 Ω)

C.电流表(量程0~500 mA,内阻约0.5 Ω)

D.电压表(量程0~5 V,内阻约5000 Ω)

E.滑动变阻器R1(0~5 Ω,额定电流2 A)

F.滑动变阻器R2(0~50 Ω,额定电流1 A)

G.开关一个,导线若干

如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择如图所示的四个电路

中的________,应选用的滑动变阻器是________.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

【解析】由于伏安特性曲线中的电压和电流均要从零开始测量,所以滑动变阻器应选用分压式,分压式接法适用于测量较大阻值电阻(与滑动变阻器的总电阻相比),由于R1<RL,选用R1时滑片移动时,电压变化明显,便于调节.又小灯泡的电阻约RL=9.6 Ω,RV/RLRL/RA,所以安培表应该选用外接法.故应选用图丙所示电路.

 

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用下列器材组装成描绘电阻R0伏安特性曲线的电路,请将图所示实物连线成为实验电路.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

微安表μA(量程200 μA,内阻约200 Ω);

电压表V(量程3 V,内阻约10 kΩ);

电阻R0(阻值约20 kΩ);

滑动变阻器R(最大阻值50 Ω,额定电流1 A);

电池组E(电动势3 V,内阻不计);

开关S及导线若干.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

【解析】由于=0.5,=100,可以看出R0RA,故采用电流表内接法.因电阻R0的阻值远远大于滑动变阻器的阻值,故采用分压接法.画出电路原理图如图所示.把实物与原理图结合起来完成连线,注意电压表、电流表的正、负接线柱,保证电流从正接线柱进从负接线柱出.连线如图所示.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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.(15分)(2010·广州模拟)鸵鸟是当今世界上最大的鸟,有人说,如果鸵鸟能长出一副与身材大小成比例的翅膀,就能飞起来.生物学研究的结论指出:鸟的质量与鸟的体长立方成正比.鸟扇动翅膀,获得向上的升力的大小可以表示为FcSv2,式中S是翅膀展开后的面积,v为鸟的运动速度,c是比例常数.我们不妨以燕子和鸵鸟为例,假设鸵鸟能长出和燕子同样比例的大翅膀,已知燕子的最小飞行速度是5.5 m/s,鸵鸟的最大奔跑速度为22 m/s,又测得鸵鸟的体长是燕子的25倍,试分析鸵鸟能飞起来吗?

 

 

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(15分)在倾角α=37°的斜面上,一条质量不计的皮带一端固定在斜面上端,另一端绕过一质量m=3 kg、中间有一圈凹槽的圆柱体,并用与斜面夹角β=37°的力F拉住,使整个装置处于静止状态,如图所示.不计一切摩擦,求拉力F和斜面对圆柱体的弹力FN的大小.(g=10 m/s2 ,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

某同学分析过程如下:

将拉力F沿斜面和垂直于斜面方向进行分解.

沿斜面方向:Fcosβmgsinα

垂直于斜面方向:FsinβFNmgcosα

问:你认为上述分析过程正确吗?若正确,按照这种分析方法求出FFN的大小;

若不正确,指明错误之处并求出认为正确的结果.

 

说明: 说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

 

 

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如图10所示,固定在水平面上的斜面倾角为θ,长方体木块A的质量为M,其PQ面上钉着一枚小钉子,质量为m的小球B通过一细线与小钉子相连接,细线与斜面垂直,木块与斜面间的动摩擦因数为μ,以下说法正确的是                               (  )

A.若木块匀速下滑,则小球对木块的压力为零

B.若木块匀速下滑,则小球对木块的压力为mgsinθ

C.若木块匀加速下滑,则小球对木块的压力为零

D.若木块匀加速下滑,则小球对木块的压力为μmgcosθ

 

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