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A.直流电源(6V,内阻不计); B.电流表 G(满偏电流 Ig=3mA,内阻 Rg=10Ω);
C.电流表 A(0~0.6A,内阻未知); D.滑动变阻器(0~20Ω,5A);
E.滑动变阻器(0~200Ω,1A); F.定值电阻 R0(阻值1990Ω);
G.开关与导线若干;
①根据题目提供的实验器材,请你在方框中设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“
②在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用
③将上述电子器件R1和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中 Ob、Oa所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电阻R1和 R2消耗的电功率恰好相等,则此时R3接入电路的阻值为
A、直流电源(6V,内阻不计);
B、电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω);
C、电流表A(0~0.6A,内阻未知);
D、滑动变阻器(0~20Ω,10A);
E、滑动变阻器(0~200Ω,1A);
F、定值电阻R0(阻值1990Ω);
G、开关与导线若干;
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用
(3)将上述电子器件R1 和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示.电源的电动势?=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2阻值的和为
现用伏安法研究某电子器件R1的(6V,2.5W)伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:
、直流电源(6V,内阻不计);
、电流表
(满偏电流
,内阻
);
、电流表
(
,内阻未知);
、滑动变阻器(
,
);
、滑动变阻器(
,
);
、定值电阻
(阻值
);
、开关与导线若干;
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(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“
”表示).
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用 。
(填写器材序号)
(3)将上述电子器件R1 和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示。电源的电动势
=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2阻值的和为
,R3接入电路的阻值为
。
现用伏安法研究某电子器件R1的(6V,2.5W)伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:
、直流电源(6V,内阻不计);
、电流表
(满偏电流
,内阻
);
、电流表
(
,内阻未知);
、滑动变阻器(
,
);
、滑动变阻器(
,
);
、定值电阻
(阻值
);
、开关与导线若干;
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(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用 。
(填写器材序号)
(3)将上述电子器件R1 和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示。电源的电动势=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2阻值的和为
,R3接入电路的阻值为
。
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现用伏安法研究某电子器件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:
A、直流电源(6V,内阻不计);
B、电流表G(满偏电流Ig=3mA,内阻Rg=10Ω);
C、电流表A(0~0.6A,内阻未知);
D、滑动变阻器(0~20Ω,5A);
E、滑动变阻器(0~200Ω,1A);
F、定值电阻R0(阻值1990Ω);
G、开关与导线若干;
1.根据题目提供的实验器材,请你在方框中设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“ ”表示)。
2.在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用 。(填写器材序号)
3.将上述电子器件R1和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示。电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时R3接入电路的阻值为 Ω。
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