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二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要...

二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:

步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为AB。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的___________端(填“A”或“B”);

步骤二:该同学粗测后得到RD=1490Ω,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程0~3V,内阻RV=3kΩ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=___________,二极管的反向电阻=__________

步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。

 

A 2.0V 1500Ω 相等 【解析】 [1]多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。 [2]根据电路图由闭合电路欧姆定律得 整理得 再由图像可知纵截距 解得 [3]斜率 解得 [4]由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。  
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考点分析:
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某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门12。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门12中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门12所用的时间分别为t1t2

(1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________

(2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________

(3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。

 

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如图甲所示,水平面内粗糙导轨MNPQ相距为L,置于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨电阻不计。两根电阻均为R的金属棒abcd置于导轨上且与导轨接触良好,电流表内阻不计。现ab棒在水平外力F作用下由静止向右运动,电流表示数随时间变化图线如图乙所示,在t0时刻cd棒刚要开始运动,下列各种说法中正确的是(  )

A.ab棒在时间内做匀加速直线运动

B.若在时刻突然撤去外力F,则ab棒的加速度

C.时间内,通过cd棒的电量为

D.时间内,力F做的功全部转化为ab棒的焦耳热、摩擦生热和其增加的动能

 

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如图所示,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18mg10m/s2。则有(  )

A.小球在最高点的速度为0

B.小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N

C.θ=60°

D.圆轨道最低点距地面高度h=1.8m

 

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带电粒子只在电场力作用下沿直线运动,其动能Ek随位移x变化图线如图所示,其中abc为粒子运动中所经过的三点,且ab=bcab段为直线,bc段为曲线。则下面判断正确的是(  )

A.abc三点电场强度大小关系为Ea>Eb>Ec

B.粒子在abc三点受到的电场力大小关系为Fa=Fb>Fc

C.abc三点电势大小关系为φa>φb>φc

D.ab间电势差的绝对值大于bc间电势差的绝对值

 

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如图所示,轻绳一端固定在O点,另一端拴有质量为m的球。在最低点给小球一水平初速度,使其在竖直平面内做圆周运动。小球运动到某一位置时,轻绳与竖直方向成角。关于轻绳的拉力T角的关系式你可能不知道,但是利用你所学过的知识可以确定下列哪个表达式是正确的(  )

A.T=a+3mgsinθa为常数) B.T=a+a为常数)

C.T=a+3mgcosθa为常数) D.T=a+a为常数)

 

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