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如图1所示为一个多量程电压表的电路,其表头为动圈式直流电流计,量程Ig=10mA...

如图1所示为一个多量程电压表的电路,其表头为动圈式直流电流计,量程Ig=10mA、内阻Rg=200ΩR1R2为可调电阻.

1)可调电阻应调为R1= ______Ω

2)现发现表头电流计已烧坏,我们要修复该电压表,手边只有一个量程为2mA、内阻为40Ω”的电流计G2和一个电阻为10Ω的定值电阻R3.要使修复后电压表的满偏电流仍为10mA,请在图2虚框内画出该电压表的修复电路___

3)修复后的电路中,可调电阻R2应调为 R2=______Ω

4)接着用图3的电路对修复电压表的3V量程表进行校对,V0为标准电压表、V1为修复电压表.发现修复电压表V1的读数始终比标准电压表V0略大.应用以下哪种方法进行微调______

A.把R1略微调小          B.把R1略微调大

 

100 1200 B 【解析】 (1)根据串联电阻特点结合欧姆定律可得: (2))“量程为2mA、内阻为40Ω”改装成10mA电流表,应并联定值电阻分流,据此画出改装电路图如图所示 ; (3)由串联电阻特点结合欧姆定律可得 则R2′=1492-292Ω=1200Ω. (4)根据电压表改装原理可得串联的电阻阻值,电压表示数偏大,说明R太小,则电流表内阻测量值偏大.应增大电阻箱的阻值;故A错误,B正确.  
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考点分析:
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为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示.

          

(1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v______ m/s,木块加速度a______ m/s2(结果均保留2位有效数字).

(2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数μ,还需要测量斜面的倾角θ(已知当地的重力加速度g),那么得出μ的表达式是μ____________.(用aθg表示)

 

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如图所示,固定的光滑金属水平导轨间距为L,导轨电阻不计,左端接有阻值为R的电阻,导轨处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m、电阻不计的导体棒ab,在垂直导体棒的水平恒力F作用下,由静止开始运动,经过时间t,导体棒ab刚好匀速运动,整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.在这个过程中,下列说法正确的是

A.导体棒ab刚好匀速运动时的速度

B.通过电阻的电荷量

C.导体棒的位移

D.电阻放出的焦耳热

 

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如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=6kgmB=2kgAB两物体用质量不计的轻弹簧相连,其中A紧靠墙壁现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力对物体B做功W=25J,使AB间弹簧被压缩,在系统静止时,突然撤去向左推力解除压缩,则

A. 解除压缩后,两物体和弹簧组成系统动量守恒

B. 解除压缩后,两物体和弹簧组成系统机械能守恒

C. 从撤去外力至A与墙面刚分离,A对弹簧的冲量I=10 N·s,方向水平向右

D. A与墙面分离后至首次弹簧恢复原长时,两物体速率均是2.5m/s

 

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如图所示,倾角为θ的绝缘斜面体ABC置于粗糙的水平地面上.一质量为m、电荷量为+q的小物块(可看作是点电荷)恰好能在斜面上匀速下滑.若在AB中点D的上方固定一电荷量为-Q的点电荷,再让物块以某一速度从斜面上B点滑下,物块始终未离开斜面,且斜面体保持静止不动.在不考虑空气阻力和电荷损失的情况下,关于在物块下滑过程中分析正确的是(  )

A. 放置负电荷前,物块匀速运动过程中,地面对斜面体的摩擦力为零

B. 放置负电荷后,物块的电势能先减小,后增大

C. 放置负电荷前与放置负电荷后物块到达D点的加速度相同

D. 放置负电荷前与放置负电荷后物块到达A点的机械能相同

 

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如图所示,左侧竖直长导线通有向下方向的恒定电流,一矩形线圈 abcd 可绕其竖直对称轴O1O2 转动.当线圈绕轴以角速度沿逆时针沿轴线从上往下看方向匀速转动,从图示位置 开始计时,下列说法正确的是

A.t=0时,线圈产生的感应电动势最大

B.时间内,线圈中感应电流方向为 abcda

C.时,线圈的磁通量为零,感应电动势也为零

D.线圈每转动一周电流方向改变一次

 

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