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LED灯的核心部件是发光二极管.某同学欲测量一只工作电压为2.9V的发光 二极管...

LED灯的核心部件是发光二极管.某同学欲测量一只工作电压为2.9V的发光 二极管的正向伏安特性曲线,所用器材有:电压表(量程3V,内阻约3kΩ),电流表 (用多用电表的直流25mA挡替代,内阻约为5Ω),滑动变阻器(0-20Ω),电池组(内 阻不计),电键和导线若干.他设计的电路如图(a)所示.回答下列问题:

(1)根据图(a),在实物图(b)上完成连线_______

(2)调节变阻器的滑片至最____端(填),将多用电表选择开关拔至直流25mA挡,闭合电键;

(3)某次测量中,多用电表示数如图(c),则通过二极管的电流为_____ mA

(4)该同学得到的正向伏安特性曲线如图(d)所示.由曲线可知,随着两端电压增加,二极管的正向电阻____(填增大减小不变);当两端电压为2.9V时,正向电阻为_____(结果取两位有效数字);

(5)若实验过程中发现,将变阻器滑片从一端移到另一端,二极管亮度几乎不变,电压表示数在2.7V-2.9V之间变化,试简要描述一种可能的电路故障:____

 

连线如图; 左; 15.8-16.2 减小; 0.15-0.16 连接电源负极与变阻器的导线断路. 【解析】 (1)根据多用电表红黑表笔的接法:“红进黑出”可知,黑表笔接二极管,红表笔接滑动变阻器,滑动变阻器采用分压式接法,则连线如图: (2)为保护电路,开关闭合前需将滑动变阻器的滑片置于最大阻值处,即最左端; (3)多用电表所选量程为25mA,则电流表读数为(答案在范围内均可); (4)图像中,图线斜率表示电阻的倒数,由图可知,随着电压的增加,斜率逐渐增大,则二极管的电阻逐渐减小;当两端电压为2.9V时,电流表示数为19.0mA,则电阻大小为(答案在范围内均可); (5)由于二极管的正向电阻约为0.15kΩ,远大于滑动变阻器的最大阻值,因此若实验中,将变阻器滑片从一端移到另一端,二极管亮度几乎不变,电压表示数在2.7V-2.9V之间变化,则有可能是滑动变阻器与二极管串联,导致电路中总电阻较大,总电流较小,所以电压表的示数变化较小,故故障可能是连接电源负极与变阻器的导线断路.  
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用如图甲实验装置验证m1m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50gm2=150g则(g9.8m/s2,结果保留两位有效数字)

1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______

2)在打点05过程中系统动能的增量EK=________,系统势能的减少量EP=________,由此得出的结论是_____________________________

3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________

 

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如图所示,某次足球训练,守门员将静止的足球从M 点踢出,球斜抛后落在60m外地面上的P点。发球的同时,前锋从距P11.5m N点向P点做匀加速直线运动,其初速度为2m/s,加速度为4m/s2,当其速度达到8m/s后保持匀速运动。若前锋恰好在P点追上足球,球员和球均可视为质点,忽略球在空中运动时的阻力,重力加速度 g 10 m/s2。下列说法正确的是

A. 前锋加速的距离为7.5m

B. 足球在空中运动的时间为 2.3s

C. 足球运动过程中的最小速度为30 m/s

D. 足球上升的最大高度为10m

 

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如图所示,匀强电场方向水平向右带负电的小球从斜面顶端的O点水平向右抛出,初速度大小为v0,小球带电量为﹣q,质量为m,运动轨迹如图中曲线所示,小球打到斜面上P点的速度方向竖直向下。已知斜面与小球初速度方向的夹角为60°,重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是(

A. 匀强电场的场强大小为

B. 小球做曲线运动的加速度大小为

C. 小球由O点到P点用时

D. 小球通过P点时的速度大小为

 

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20186141106分,探月工程嫦娥四号任务鹊桥中继星成为世界首颗成功进入地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道的卫星,为地月信息联通搭建天桥。如图所示,该L2点位于地球与月球连线的延长线上,鹊桥位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做圆周运动。已知地球、月球和鹊桥的质量分别为MeMmm,地球和月球之间的平均距离为RL2点离月球的距离为x,则

A. 鹊桥的线速度大于月球的线速度

B. 鹊桥的向心加速度小于月球的向心加速度

C. x满足

D. x满足

 

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随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器分别从行星运动的反方向或同方向接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为,探测器的初速度大小为v0,在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度大小分别为v1v2.探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是

A. v1> v0 B. v1= v0 C. v2> v0 D. v2=v0

 

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