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实验室中有一块量程较小的电流表G,其内阻约为1000Ω,满偏电流为100μA,将...

实验室中有一块量程较小的电流表G,其内阻约为1000Ω,满偏电流为100μA,将它改装成量程为1mA、10mA双量程电流表。现有器材如下:

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A.滑动变阻器R1,最大阻值50Ω;

B.滑动变阻器R2,最大阻值50kΩ;

C.电阻箱R',最大阻值9999Ω;

D.电池E1,电动势3.0 V;

E.电池E2,电动势4.5 V;(所有电池内阻均不计);

F.单刀单掷开关S1和S2,单刀双掷开关S3,及导线若干。

(1)采用如图甲所示电路测量电流表G的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为         ,选用的电池为           (填器材前的字母序号);采用此种方法电流表G内阻的测量值         真实值(填“>”、“=”或“<”)。

(2)如果在步骤(1)中测得电流表G的内阻为900Ω,将流表G改装成双量程电流表,设计电路如图乙所示,则在此电路中,R1=     Ω,R2=    Ω。

 

(1)B,E,“<” (2)R1=10Ω,R2=90Ω 【解析】 试题分析:(1)首先我们要知道半偏法测量电流表内阻的方法以及测量原理:如图,设电源的电动势为E,内阻为r,S2打开时,设电流表满偏电流,实验要求R>>Rg,R>>r,这样才有,当S2闭合时,R′和Rg并联,并联后总阻值R并<Rg<<R,这样才有S2闭合后,电路中总电流几乎不变,仍然近似等于,调节R′使电流表半偏为,所以流过R′的电流也为,所以R′=Rg. 从上述原理可知,S2打开与闭合,近似认为干路中电流不变,前提是R>>Rg.故实验器材选择应满足①电源电动势尽可能大,②R尽可能大.所以,滑动变阻器选阻值较大的B,电池选用电动势较大的E.因闭合S2时,电路中电阻变小,电流变大,而电流计的电流为,可知通过R′的电流大于,则R′<Rg,即测量值偏小. (2)当接10mA量程时,根据欧姆定律:;当接1mA量程时,根据欧姆定律:;代入数据解得:R1=10Ω,R2=90Ω. 考点:半偏法测电阻;电表的改装 【名师点睛】此题是半偏法测电阻以及电表的改装问题;半偏法测电阻要搞清实验的原理及步骤,并能分析实验的误差;把小量程电流表改装为大量程电流表应并联分流电阻,知道电表的改装原理、应用串并联电路特点与欧姆定律可以求出分流电阻阻值.  
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考点分析:
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如图为测量重力加速度实验装置,H为数字毫秒计、A、B两个相同的光电门,H可以测铁球两次挡光之间的时间间隔,闭合开关S吸住铁球,拉开S,球下落到A门时毫秒计开始计时,落到B门时停止计时,显示时间为以一定初速度通过A、B两个光电门的时间间隔t。测量A、B间的距离s,现将光电门B缓慢下降到不同位置,测得多组s、t数值,现画出满分5 manfen5.com满分5 manfen5.com变化的图线为直线,如图乙所示,直线与纵轴的交点坐标为b、斜率为k,根据以上信息可知:铁球经过A门处的瞬时速度为vA=           ,当地重力加速度大小为g=          

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如图所示,质量为M足够长的斜面体始终静止在水平地面上,有一个质量为m的小物块在受到沿斜面向下的力F的作用下,沿斜面匀加速下滑,此过程中斜面体与地面的摩擦力为0。已知重力加速度为g,则下列说法正确的是

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A.斜面体给小物块的作用力大小等于mg

B.斜面体对地面的压力小于(m+M)g

C.若将力F的方向突然改为竖直向下,小物块仍做加速运动

D.若将力F撤掉,小物块将匀速下滑

 

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如图所示,MN为同一水平面内的两条平行长导轨,左端串接电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,杆和导轨的电阻不计,且杆与导轨间无摩擦,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。现对金属杆ab施加一个与杆垂直的水平方向的恒力F,使杆从静止开始运动。在运动过程中,杆的速度大小为vR上消耗的总能量为E,则下列关于vE随时间变化的图象可能正确的是

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一个质点,在x轴上做直线运动。在t=0时刻质点处于静止状态,它的坐标x和时间平方t2的关系图象如图所示,则该质点

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A.质点运动方向与x轴正方向相反        B.质点做匀速直线运动

C.质点运动加速度为3m/s2               D.质点运动加速度为6m/s2

 

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下列关于电场和磁场的说法中,正确的是

A.在静电场中,同一个电荷在电势越高的地方所具有的电势能一定越大

B.两个静止的完全相同的带电金属球之间的电场力一定等于满分5 manfen5.com(k为静电力常量,q为小球带电量,r为球心间距离)

C.若一小段长为L、通有电流为I的导体,在匀强磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定不小于满分5 manfen5.com

D.磁场对通直电导线的安培力方向总与B和I垂直,但B、I之间可以不垂直

 

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