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某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻很小)、电流表A...

某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻很小)、电流表A(量程0.6 A,内阻RA小于1 Ω)、电流表A1(量程0.6 A,内阻未知)、电阻箱R1(099.99 Ω)、滑动变阻器R2(010 Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。

(1)该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。请在答题卡相应位置的虚线框内补全与图甲对应的电路图_______

(2)测电流表A的内阻:

闭合开关K,将开关SC接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电流表A的示数为0.20 A、电流表A1的示数为0.60 A、电阻箱R1的示数为0.10 Ω,则电流表A的内阻RA________Ω

(3)测电源的电动势和内阻:

断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S__________(CD”),记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;断开开关K,开关S所接位置不变,多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I

(4)数据处理:

图乙是由实验数据绘出的R图象,由此求出干电池的电动势E__________V、内阻r__________Ω(计算结果保留二位有效数字)

(5)如果电流表A的电阻未知,本实验__________ (不能”)测出该电源的电动势。

 

如图所示: 0.20 D 1.5 0.25 能 【解析】 (1)由实物图连接原理图,如图所示: (2)根据串并联电路的规律可知,流过电阻箱R1的电流; 电压,则电流表内阻为:; (3)S接D,否则外电路短路; (4)根据(3)中步骤和闭合电路欧姆定律可知 变形可得: 根据图象可知:,,解得,; (5)由可知:当电流表内阻未知时,能测出电动势,但不能测出内电阻。  
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考点分析:
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其学习小组用图甲所示的装置探究加速度与合力的关系.装置中的铝箱下端连接纸带,砂桶中可放置砂子以改变铝箱所受的外力大小,铝箱向上运动的加速度a可由打点计时器和纸带测出,现保持铝箱总质量不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量进行多次实验,得到多组a、F值(F为力传感器的示数,等于悬挂滑轮绳子的拉力),不计滑轮的重力.

(1)某同学根据实验数据画出了a-F关系图线如图乙所示,则由该图象可得铝箱总质量_____,重力加速度_____.(结果保留两位有效数字)

(2)当砂桶和砂的总质量M较大导致a较大时,实得到的加速度a的值可能是____(填选项前的字母)

A、    B、    C、     D、

 

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如图所示,空间直角坐标系的xOz平面是光滑水平面,空间中有沿z轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现有两块平行的薄金属板,彼此间距为d,构成一个电容为C的电容器,电容器的下极板放在xOz平面上;在两板之间焊接一根垂直于两板的电阻不计的金属杆MN,已知两板和杆MN的总质量为m,若对杆MN施加一个沿x轴正方向的恒力F,两金属板和杆开始运动后,

A.金属杆MN中存在沿M到到N方向的感应电流

B.两金属板间的电压始终保持不变

C.两金属板和杆做加速度大小为的匀加速直线运动

D.单位时间内电容器增加的电荷量为

 

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如图所示,10匝矩形线框处在磁感应强度B=T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以恒定角速度=10rad/s在匀强磁场中转动,线框电阻不计,面积为0.4m2,线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连,副线圈接有一只灯泡L(规格为“4W100Ω”)和滑动变阻器,电流表视为理想电表,则下列说法正确的是:( 

A.若从图示线框位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为40sinl0t(V)

B.当灯泡正常发光时,原、副线圈的匝数比为21

C.若将滑动变阻器滑片向上移动,则电流表示数增大

D.若将自偶变压器触头向下滑动,灯泡会变暗

 

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如图所示,质量分别为AB两物块紧靠在一起放在倾角为的斜面上,两物块与斜面间的动摩擦因数相同,用始终平行于斜面向上的恒力FA,使它们沿斜面匀加速上升,为了增大AB间的压力,可行的办法是:( 

A.增大推力F B.减小倾角 C.减小B的质量 D.减小A的质量

 

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类比是一种常用的研究方法。我们在直线运动的教学中,由v-t图线和横轴围成的面积求位移的大小从而推出位移公式。请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是:( 

A.F-v(-速度)图线和横轴围成的面积数值上等于对应速度变化过程中力做功的功率

B.F-t(-时间)图线和横轴围成的面积数值上等于对应时间内力的冲量

C.F-x(-位移)图线和横轴围成的面积数值上等于对应位移内力所做的功

D.U-I(电压-电流)图线和横轴围成的面积数值上等于对应电流变化过程中的电功率

 

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