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【題目】小明同學設計了如圖甲所示的電路測電源電動勢E及電阻R1的阻值實驗器材有:待測電源不計內阻,待測電阻R1,待測電阻,電流表量程為0.6A,內阻不計,電阻箱,單刀單擲開關,單刀雙擲開關,導線若干.

先測電阻R1的阻值閉合,將切換到a,調節電阻箱R1,讀出其示數和對應的電流表示數I,將切換到b,調節電阻箱R,使電流表示數仍為I,讀出此時電阻箱的示數則電阻的表達式為=_____

小明同學已經測得電阻,繼續測電源電動勢E和電阻的阻值他的做法是:閉合,將切換到b,多次調節電阻箱,讀出多組電阻箱示數R和對應的電流表示數I,由測得的數據,繪出了如圖乙所示的圖線,則電源電動勢E=______V,電阻=_______Ω

【答案】 1.5 1.0

【解析】

由題意可知,要想測出的示數,應根據電流表及電阻箱的示數進行分析,由題意可知,若控制電流不變,則電路中的電阻不變,根據串聯電路的規律可得出電阻的表達式;故第二步中將切換到b,調節電阻箱,使電流表的示數仍為I;因電路中電流I相同,兩次測量時電路電阻相等,故

根據閉合電路歐姆定律得,,解得,則斜率,截距,根據圖線可得,,即電源電動勢,

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】離地面h處有一個水平圓盤。小物體a的質量為m,小物體b的質量為2m a與圓盤間的動摩擦因數為2μ,b與圓盤間的動摩擦因數為μ.將a放在水平圓盤的邊緣,它與圓心O的距離為R,現使圓盤開始轉動,并逐漸增大轉動的角速度,當圓盤轉動的角速度達到ω時,a恰好飛離圓盤,落到地面。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g,則

A. a未飛離圓盤前,a受到的摩擦力逐漸增大

B. a沿半徑方向飛離圓盤

C. a落地的位置離圓心O的距離為R+

D. 若將a換為b,則當圓盤轉動的角速度達到ω之前,b就飛離圓盤

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】放在粗糙水平面上的物體受到水平拉力的作用,在0~6s內其速度與時間的圖像和該拉力的功率與時間的圖象分別如圖甲、乙所示。下列說法正確的是

A. 0~6內物體的位移大小為36

B. 0~6內拉力做的功為55

C. 合力在0~6s內做的功大于02s內做的功

D. 滑動摩擦力的大小為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是將滑動變阻器作分壓器用的電路,AB為分壓器的輸出端,R是負載電阻,電源電壓為U保持恒定,滑動片P位于變阻器的中央,下列判斷的是( )

A. 空載(不接R)時,輸出電壓為

B. 接上負載R時,輸出電壓為

C. 負載電阻R的阻值越大,輸出電壓越低

D. 接上負載R后,要使輸出電壓為,滑動片P須向上移動至某一位置

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量相同的A、B兩小球用輕質細線懸掛在同一點O,在同一水平面上做勻速周運動則下列說法錯誤的是  

A. A的角速度一定比B的角速度大

B. A的線速度一定比B的線速度大

C. A的加速度一定比B的加速度大

D. A所受細線的拉力一定比B所受的細線的拉力大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】科學家設想在宇宙中可能存在完全由反粒子構成的反物質.例如:正電子就是電子的反粒子,它跟電子相比較,質量相等、電量相等但電性相反.如圖是反物質探測衛星的探測器截面示意圖.MN上方區域的平行長金屬板AB間電壓大小可調,平行長金屬板AB間距為d,勻強磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里.MN下方區域I、II為兩相鄰的方向相反的勻強磁場區,寬度均為3d,磁感應強度均為B,ef是兩磁場區的分界線,PQ是粒子收集板,可以記錄粒子打在收集板的位置.通過調節平行金屬板AB間電壓,經過較長時間探測器能接收到沿平行金屬板射入的各種帶電粒子.已知電子、正電子的比荷是b,不考慮相對論效應、粒子間的相互作用及電磁場的邊緣效應.

1)要使速度為v的正電子勻速通過平行長金屬極板AB,求此時金屬板AB間所加電壓U;

2)通過調節電壓U可以改變正電子通過勻強磁場區域III的運動時間,求沿平行長金屬板方向進入MN下方磁場區的正電子在勻強磁場區域III運動的最長時間tm;

3)假如有一定速度范圍的大量電子、正電子沿平行長金屬板方向勻速進入MN下方磁場區,它們既能被收集板接收又不重疊,求金屬板AB間所加電壓U的范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是

A. 原子的核式結構模型是湯姆遜最早提出的

B. 一群氫原子從量子數n=3的激發態躍遷到基態時最多可輻射2種不同頻率的光子

C. 一束光照射到某種金屬上不能發生光電效應,可能因為這束光的強度太小

D. 考古專家發現某一骸骨中的含量為活著的生物體中,已知的半衰期為5730年,則確定該生物死亡時距今約11460

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某砂場為提高運輸效率,研究砂粒下滑的高度與砂粒在傳送帶上運動的關系,建立如圖所示的物理模型。豎直平面內有一傾角θ=37°的直軌道AB,其下方右側放置一水平傳送帶,直軌道末端B與傳送帶間距可近似為零,但允許砂粒通過。轉輪半徑R=0.4m、轉軸間距L=2m的傳送帶以恒定的線速度逆時針轉動,轉輪最低點離地面的高度H=2.2m,F將一小物塊放在距離傳送帶高h處靜止釋放,假設小物塊從直軌道B端運動到達傳送帶上C點時,速度大小不變,方向變為水平向右。已知小物塊與直軌道和傳送帶間的動摩擦因數均為μ=0.5。(sin37°=0.6

1)若h=2.4m,求小物塊到達B端時速度的大;

2)若小物塊落到傳送帶左側地面,求h需要滿足的條件

3)改變小物塊釋放的高度h,小物塊從傳送帶的D點水平向右拋出,求小物塊落地點到D點的水平距離xh的關系式及h需要滿足的條件。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地,靜電計所帶電量很少,可被忽略。一帶負電油滴被固定于電容器中的P點,現將平行板電容器的下極板豎直向下移動一小段距離,則( 。

A. 平行板電容器的電容值將變大

B. 靜電計指針張角變小

C. 帶電油滴的電勢能將增大

D. 若先將上極板與電源正極的導線斷開再將下極板向下移動一小段距離,則帶電油滴仍靜止

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