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【題目】(10)某學習小組要描繪一只小電珠(2.5 V0.5A)的伏安特性曲線,所供選擇的器材除了導線和開關外,還有以下一些器材可供選擇:

A.電源E(電動勢為3.0V,內阻不計)

B.電壓表V1(量程為03.0V,內阻約為2kΩ)

C.電壓表V2(量程為015.0V,內阻約為6kΩ)

D.電流表A1(量程為00.6A,內阻約為1Ω)

E.電流表A2(量程為0100mA,內阻約為2Ω)

F.滑動變阻器R1(最大阻值10Ω)

G.滑動變阻器R2(最大阻值2kΩ)

1為了減小實驗誤差,實驗中電壓表,電流表,滑動變阻器應分別選擇________(填器材前面的選項字母)

2為提高實驗精度,請你為該學習小組設計電路圖,并畫在虛線框中_____________

3下表中的各組數據是此學習小組在實驗中測得的,根據表格中的數據在方格紙上作出該電珠的伏安特性曲線________________________________

4如果用一個電動勢為1.5V,內阻為的電源與該小電珠組成電路,則該小電珠的實際功率為__________(結果保留兩位有效數字)

【答案】 BDF; 0.19W(0.18—0.20)

【解析】1)小燈泡的額定電壓為2.5V,所以電壓表選擇B測量誤差較小,燈泡的額定電流為0.5A,電流表選擇D測量誤差較小.總阻值2kΩ的滑動變阻器阻值較大,使用時測量誤差較大,所以滑動變阻器選擇F
2)由于電壓電流從零開始測起,所以滑動變阻器采用分壓式接法,燈泡的電阻大約為,遠小于電壓表的內阻,屬于小電阻,所以電流表采用外接法.電路圖如圖所示:


3)根據表格中的數據描點作圖,用平滑曲線連接,如圖所示:


4)電源外電壓,作出U-I圖線如圖所示,交點對應的電流 ,則

練習冊系列答案
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【題目】如圖甲所示,玻璃管豎直放置,AB段和CD段是兩段長度均為l125 cm的水銀柱,BC段是長度為l210 cm的理想氣柱,玻璃管底部是長度為l312 cm的理想氣柱.已知大氣壓強是75 cmHg,玻璃管的導熱性能良好,環境的溫度不變.將玻璃管緩慢旋轉180°倒置,穩定后,水銀未從玻璃管中流出,如圖乙所示.試求旋轉后A處的水銀面沿玻璃管移動的距離.

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【題目】如圖,POQ是折成角的固定于豎直平面內的光滑金屬導軌,導軌關于豎直軸線對稱,OP=OQ=L=m,整個裝置處在垂直導軌平面向里的足夠大的勻強磁場中,磁感應強度隨時間變化規律為B=1-8t(T)。一質量為m、長為L、電阻為1、粗細均勻的導體棒鎖定于OP、OQ的中點a、b位置.當磁感應強度變為B1=0.5T 后保持不變,同時將導體棒解除鎖定,導體棒向下運動,離開導軌時的速度為。導體棒與導軌始終保持良好接觸,導軌電阻不計,重力加速度為.求導體棒:

(1)解除鎖定前回路中電流的大小及方向;

(2)滑到導軌末端時的加速度大小;

(3)運動過程中產生的焦耳熱.

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【題目】磁動力作為一種新型動力系統已經越來越多的應用于現代社會。如圖所示為電磁驅動裝置的簡化示意圖,間距的兩根足夠長的平行長直金屬導軌傾斜放置,導軌平面與水平面的夾角,兩導軌上端接有的電阻。質量的導體棒垂直放置在導軌上,與導軌接觸良好,導體棒與導軌間的動摩擦因數,導軌和導體棒的電阻均不計,導軌平面上的矩形區域(如圖中虛線框所示)內存在著磁感應強度的勻強磁場,磁場方向垂直導軌平面向上。

(1)若磁場保持靜止,導體棒從距離磁場區域處由靜止下滑,恰好勻速穿過磁場區域,求的大小;

(2)若導體棒處于磁場區域內,當磁場以某一速度沿導軌平面勻速向上運動時,可以使導體棒以的速度沿導軌勻速向上運動,導體棒在運動過程中始終處于磁場區域內,求磁場運動的速度大小,以及為維持導體棒的運動此時系統提供的功率P。

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【題目】示波器中的示波管對電子的偏轉是電偏轉,小明同學對這種偏轉進行了定量的研究,已知電子的質量為m、電荷量為e,在研究的過程中空氣阻力和電子所受重力均可忽略不計。

(1)如圖所示,水平放置的偏轉極板的長度為l,板間距為d,極板間的偏轉電壓為U,在兩極板間形成勻強電場。極板右端到豎直熒光屏MN的距離為b,熒光屏MN與兩極板間的中心線O1O1垂直。電子以水平初速度v0從兩極板左端沿兩極板間的中心線射入,忽略極板間勻強電場的邊緣效應,電子所受重力可忽略不計,求電子打到熒光屏上時沿垂直于極板板面方向偏移的距離。

(2)分析物理量的數量級,是解決物理問題的常用方法。在解決(1)問時忽略了電子所受重力,請利用下列數據分析說明其原因。已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,重力加速度g=10m/s2

(3)極板間既有靜電場,也有重力場。電場力反映了靜電場各點具有力的性質,請寫出電場強度E的定義式。類比電場強度的定義方法,在重力場中建立重力場強度EG的概念。

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【題目】長為L的電容器水平放置,其中有豎直向下的電場,場強為E,垂直紙面的未知磁場B1。半徑為R的圓形磁場與電容器右側邊緣相切于B點,O為圓心,磁感應強度 ,圓形磁場右側有一豎直放置的熒光屏。且ABO在同一水平線上。現有一質量為m,帶電量為+q的粒子(重力不計),以初速度為vA點水平射入電容器中,并從B點進入圓形磁場,最后打在熒光屏上某點P(圖中沒畫出)。不考慮邊緣效應。求:

1B1的大小和方向

2)粒子從A點到離開圓形磁場的總時間

3P點距AO的距離

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【題目】一個質量m2kg的物塊,從高度h=5m、長度l=10m的光滑固定斜面的頂端由靜止開始下滑,空氣阻力不計,g10m/s2,物塊滑到斜面底端的過程中,下列敘述正確的是

A. 物塊在斜面底端的瞬時速度的大小是20m/s

B. 物塊在斜面底端的瞬時速度的大小是10m/s

C. 物塊在斜面底端時重力的瞬時功率是200W

D. 物塊在斜面底端時重力的瞬時功率是100W

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【題目】如圖所示,垂直紙面的正方形勻強磁場區域內,有一位于紙面的、電阻均勻的正方形導體框abcd,現將導體框分別朝兩個方向以v3v速度勻速拉出磁場,則導體框從兩個方向移出磁場的兩個過程中 ( )

A. 導體框中產生的感應電流方向相反

B. 導體框中產生的焦耳熱相同

C. 導體框ad邊兩端電勢差相同

D. 通過導體框截面的電量相同

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【題目】如圖11所示,質量M=0.2 kg的長板靜止在水平地面上,與地面間動摩擦因數μ1=0.1,另一質量m=0.1 kg的帶正電小滑塊以v0=8 m/s初速度滑上長木板,滑塊與長木板間動摩擦因數μ2=0.5,小滑塊帶電荷量為q=2×103C,整個運動過程始終處于水平向右的勻強電場中,電場強度E=1×102N/C,(g10 m/s2)求:

(1)剛開始時小滑塊和長木板的加速度大小各為多少?

(2)小滑塊最后停在距木板左端多遠的位置?

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