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图一是某实验小组设计的欧姆表电路,图二是其中毫安表的表盘,该实验小组通过调控开关...

图一是某实验小组设计的欧姆表电路,图二是其中毫安表的表盘,该实验小组通过调控开关和调节电阻箱可使欧姆表具有两种倍率,所用器材参数如下:电源电动势,内阻,毫安表满偏电流,内阻,电阻箱,最大阻值为

(1)该实验小组按图一正确连接好电路,其中表笔应为______(填红表笔黑表笔),断开开关,此时欧姆表的倍率为“×10”.将红、黑表笔短接,调节电阻箱,使毫安表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫做这个倍率下欧姆表的内阻,则=_____

(2)闭合开关,此时欧姆表的倍率为,再次将红、黑表笔短接,重新调节电阻箱,使毫安表再次达到满偏,在此倍率下=______=______.

(3)完成步骤(2)后,在红、黑表笔间接入待测电阻,当毫安表指针指向图二所示的位置时,待测电阻______.

 

黑表笔 3000 296.3 3 75 【解析】 (1)[1][2]根据欧姆表的内部结构可知,黑表笔连接欧姆表内部电源的正极,即表笔为黑表笔; 根据欧姆表的工作原理可知,欧姆表内阻为: (2)[3][4]根据欧姆表内部结构可知,中值电阻等于内阻,此时倍率为“×1”,则内阻为 干路电流为: 根据欧姆定律可知: 联立解得: , (3)[5]在红、黑表笔间接入待测电阻,当毫安表指针指向图二所示的位置时,示数为,则干路电流为,根据闭合电路欧姆定律可知: 解得:  
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某同学为了测量一均匀金属圆柱体的电阻率,完成下列步骤:

 

(1)用游标卡尺测量其长度,如图甲所示,其长度为______

(2)用螺旋测微器测量其直径,为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应旋紧图乙中的部件______(填”“”“”“),从图乙中可知其直径为______

(3)若用伏安法测得流经圆柱体的电流为,圆柱体两端的电压为,圆柱体的直径和长度分别用表示,则该圆柱体的电阻率______(用表示).

 

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如图所示为一种质谱仪的工作原理示意图,此质谱仪由以下几部分构成:离子源、加速电场、静电分析器、磁分析器、收集器.静电分析器通道中心线半径为,通道内有均匀辐射电场,在中心线处的电场强度大小为;磁分析器中分布着方向垂直于纸面,磁感应强度为的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行,由离子源发出一个质量为、电荷量为的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后进入静电分析器,沿中心线做匀速圆周运动,而后由点进入磁分析器中,最终经过点进入收集器,下列说法中正确的是(   

A.磁分析器中匀强磁场方向垂直于纸面向外

B.加速电场中的加速电压

C.磁分析器中圆心点的距离

D.任何离子若能到达点,则一定能进入收集器

 

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如图甲所示,两固定平行且光滑金属轨道MN、PQ与水平面成θ=37°,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~9.9Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图乙所示。已知轨道间距为L=2m,重力加速度取g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。则

A. 金属杆滑动时产生的感应电流方向是 aPMba

B. 金属杆的质量为m=0.5kg

C. 金属杆的接入电阻r=2Ω

D. R=2Ω时,杆ab匀速下滑过程中R两端电压为8V

 

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如图所示为某小型发电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率恒定为48kW在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:20,电流表的示数为1A,输电线的总电阻为10Ω,下列说法正确的是(  

A.用户端的功率为44kw

B.升压变压器的输出电压U2=2400V

C.降压变压器的输入电压U3=2000V

D.如果用户电压为220V,则降压变压器的原副线圈匝数比为10:1

 

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在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一直线上,相邻两质点的距离均为s,如图甲所示,振动从质点1开始向右传播,质点1开始运动时的速度方向向上,经过时间t,前13个质点第一次形成如图乙所示的波形,关于这列波的周期和波速下列说法正确的是( )

A.这列波的周期为T=

B.这列波的周期为T=

C.这列波的传播速度v=

D.这列波的传播速度v=

 

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