6.某同学要通过实验测量一节干电池的电动势和内阻,可供选择的器材有:电流表(0~0.6A)、电压表(0~3V)、滑动变阻器R1(10Ω,2A)、滑动变阻器R2(100Ω,2A)、定值电阻R0为1.5Ω、电键S及导线若干.
(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填“R1”或“R2”).
(2)按照如图①所示实物连线进行测量,测得数据如下表所示.由数据可看出,电压表示数变化不显著,为使电压表的示数变化更明显,请将实物连线图略加改动,在方框中画出改动后的实验电路图.
(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,根据测出数据画出的U-I图线如图②所示,则此干电池的内阻r=0.20Ω.(保留两位有效数字)
(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填“R1”或“R2”).
(2)按照如图①所示实物连线进行测量,测得数据如下表所示.由数据可看出,电压表示数变化不显著,为使电压表的示数变化更明显,请将实物连线图略加改动,在方框中画出改动后的实验电路图.
次数 待测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I/A | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
U/V | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.39 |
(3)实验中改变滑动变阻器的阻值,根据测出数据画出的U-I图线如图②所示,则此干电池的内阻r=0.20Ω.(保留两位有效数字)
4.在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示,则( )
A. | 电源的电动势为6V | B. | 电源内电阻的阻值为10Ω | ||
C. | 滑动变阻器的最大阻值为20Ω | D. | 电源的最大输出功率为0.8W |
3.如图(1)所示,电路中R1是阻值为1kΩ且不随温度改变的标准电阻,电源电动势E=9V,其内阻不计,电阻R的U-I关系图线如图(2)中曲线所示,滑动变阻器R2的最大阻值为5kΩ,电键闭合后( )
A. | 制作电阻R的材料可能是金属材料 | |
B. | 当滑动变阻器R2=0时,R的阻值0.8kΩ | |
C. | 为使R1与R消耗的电功率相同,滑动变阻器R2的阻值应该调节到1kΩ | |
D. | 将R短路,R2消耗的功率随R2的增大而增大 |
2.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r.闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比( )
A. | 电压表示数U变小 | B. | 电流表示数I变小 | ||
C. | 电容器C所带电荷量Q减小 | D. | 小灯泡L变亮 |
20.用频率为ν的光照射在某金属表面时产生了光电子,当光电子垂直射入磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动时,其最大半径为R,若以W表示逸出功,m、e表示电子的质量和电量,h表示普朗克常数,则电子的最大初动能是 ( )
A. | hν+WB | B. | $\frac{BeR}{m}$ | C. | hν-W | D. | $\frac{{B}^{2}{e}^{2}{R}^{2}}{2m}$ |
17.如图所示,在矩形abcd区域内存在着匀强磁场,两带电粒子由静止经同一电场加速后从顶角c处沿cd方向射入磁场,又分别从p、q两处射出,已知cp 连线和cq连线与ac边分别成30°和60°角,不计两粒子的重力.则两粒子在磁场中的运动速率之比(Vp:Vq)为( )
0 148337 148345 148351 148355 148361 148363 148367 148373 148375 148381 148387 148391 148393 148397 148403 148405 148411 148415 148417 148421 148423 148427 148429 148431 148432 148433 148435 148436 148437 148439 148441 148445 148447 148451 148453 148457 148463 148465 148471 148475 148477 148481 148487 148493 148495 148501 148505 148507 148513 148517 148523 148531 176998
A. | 1:2 | B. | 1:3 | C. | 2:1 | D. | 3:1 |