摘要:10.如下图所示.闭合导线框的质量可以忽略不计.将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.4s时间拉出.外力所做的功为.通过导线截面的电量为,第二次用0.8s时间拉出.外力所做的功为.通过导线截面的电量为.则
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如图所示,足够长的导线框架abcd固定在竖直平面内,bc段的电阻为R,其它电阻均可忽略.ef是一电阻可忽略的水平放置的导体杆,质量为m,杆的两端分别与ab与cd保持良好接触,又能沿它们无摩擦下滑,整个装置放在方向与框面垂直的匀强磁场中,当ef从静止开始下滑,经过一段时间闭合电键K,则在闭合电键后( )
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如图所示,是一种内电阻可调的化学电池,可用来验证闭合电路欧姆定律.
A、B为电池的正、负极,C、D为靠近正、负极板的两个探极,目的是为了测量电池的内部电压.向电池内打气,可以改变电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内电阻.
现在要验证闭合电路中内电压和外电压之和等于电源电动势,除该电池以外,还备有理想电流表A和理想电压表V、定值电阻R=5Ω、开关S、导线若干.正确连接电路以后,得到表中实验数据如下:
①方框内是该化学电池的俯视示意图,请用上述符号在方框内画出实验电路原理图.
②该电池的电动势E= V.
③上述实验中,第4次操作时该化学电池的内阻r= Ω.
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A、B为电池的正、负极,C、D为靠近正、负极板的两个探极,目的是为了测量电池的内部电压.向电池内打气,可以改变电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内电阻.
现在要验证闭合电路中内电压和外电压之和等于电源电动势,除该电池以外,还备有理想电流表A和理想电压表V、定值电阻R=5Ω、开关S、导线若干.正确连接电路以后,得到表中实验数据如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
电流表A | 0.20A | 0.16A | 0.12A | 0.10A | 0.08A |
电压表V | 1.01V | 1.20V | 1.40V | 1.50V | 1.59V |
②该电池的电动势E=
③上述实验中,第4次操作时该化学电池的内阻r=
如图所示,电阻为R,导线电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后( )
A.导体棒ef的加速度可能大于g |
B.导体棒ef的加速度一定小于g |
C.导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同 |
D.导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒 |
如图所示,电阻为R,导线电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后( )
A.导体棒ef的加速度可能大于g
B.导体棒ef的加速度一定小于g
C.导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同
D.导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒
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如图所示,是一种内电阻可调的化学电池,可用来验证闭合电路欧姆定律.
A、B为电池的正、负极,C、D为靠近正、负极板的两个探极,目的是为了测量电池的内部电压.向电池内打气,可以改变电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内电阻.
现在要验证闭合电路中内电压和外电压之和等于电源电动势,除该电池以外,还备有理想电流表A和理想电压表V、定值电阻R=5Ω、开关S、导线若干.正确连接电路以后,得到表中实验数据如下:
①方框内是该化学电池的俯视示意图,请用上述符号在方框内画出实验电路原理图.
②该电池的电动势E=______V.
③上述实验中,第4次操作时该化学电池的内阻r=______Ω.
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A、B为电池的正、负极,C、D为靠近正、负极板的两个探极,目的是为了测量电池的内部电压.向电池内打气,可以改变电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内电阻.
现在要验证闭合电路中内电压和外电压之和等于电源电动势,除该电池以外,还备有理想电流表A和理想电压表V、定值电阻R=5Ω、开关S、导线若干.正确连接电路以后,得到表中实验数据如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
电流表A | 0.20A | 0.16A | 0.12A | 0.10A | 0.08A |
电压表V | 1.01V | 1.20V | 1.40V | 1.50V | 1.59V |
②该电池的电动势E=______V.
③上述实验中,第4次操作时该化学电池的内阻r=______Ω.