用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.
A.电压表V
1(量程6V、内阻很大) B.电压表V
2(量程3V、内阻很大)
C.电流表A(量程3A、内阻很小) D.滑动变阻器R(最大阻值10Ω、额定电流4A)
E.小灯泡(2A、5W) F.电池组(电动势E、内阻r)
G.开关一只,导线若干
实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V
1的示数增大,则电压表V
2的示数减小.
(1)请将设计的实验电路图在图甲的虚线方框中补充完整.
(2)每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V
1和电压表V
2的示数,组成两个坐标点(I
1,U
1)、(I
2,U
2),标到U-I坐标中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=______V、内阻r=______Ω.(结果保留两位有效数字)
(3)在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为______Ω(结果保留两位有效数字).
考点分析:
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某同学对探究“加速度与力的关系”实验进行了如下改造:在小车与悬挂钩码的细线之间加装一力传感器,如图所示,实验中力传感器可以直接显示小车所受拉力的大小.
(1)采用力传感器测量小车所受拉力与用重物的重力代替拉力的方法相比
(填选项前的字母)
A.可以不用垫高长木板左端,使长木板水平即可
B.可以不用考虑所挂钩码的多少
C.可以不用测量钩码的质量
D.仍然要确保钩码的质量远小于小车和力传感器的总质量
(2)保持小车和力传感器的总质量不变,改变钩码的质量,测出相应的加速度a和对应的拉力F,并将数据描在如图所示的a-F图象中,请根据所描坐标点作出a-F图线.
(3)从所作的图象看出,图线不过坐标原点.要使实验图线过坐标的原点,应采取的措施是:
.
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(1)用游标卡尺和螺旋测微器测量一根金属丝的长度和直径,测量的结果如图所示,则此金属丝的长度L=______ mm,直径d=______ mm.
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如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中( )
A.物块a重力势能减少mgh
B.摩擦力对a做的功大于a机械能的增加
C.摩擦力对a做的功小于物块a、b动能增加之和
D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等
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如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能E
K随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是( )
A.高频电源的变化周期应该等于t
n-t
n-1B.在E
k-t图中应有t
4-t
3=t
3-t
2=t
2-t
1C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大
D.不同粒子获得的最大动能都相同
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如图所示,电阻不计的竖直光滑金属轨道PMNQ,其PMN部分是半径为r的
圆弧,NQ部分水平且足够长,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于PMNQ平面指向纸里.一粗细均匀的金属杆质量为m,电阻为R,长为
r,从图示位置由静止释放,若当地的重力加速度为g,金属杆与轨道始终保持良好接触,则( )
A.杆下滑过程机械能守恒
B.杆最终可能沿NQ匀速运动
C.杆从释放到滑至水平轨道过程产生的电能大于
D.杆从释放到滑至水平轨道过程中,通过杆的电荷量等于
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