摘要:电流表示数是I.通电时间是t.下面的说法中正确的是.①It是这段时间内流到铜板上的阳离子的带的总电量②IUt是这段过程中所产生的总焦耳热③IUt是这段过程中该电路消耗的总电能 ④IU是电能转化成化学能的功率
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题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
BC
AC
C
B
A
BD
D
B
B
11.3.2C;0.8A
12.由于所给器材中没有电流表,不能测出流经电压表的电流,故不能采用伏安法.但已知电阻箱,故可将电压表与电阻箱串联,根据串联分压规律,实验电路如图所示.
,R1为电压表半满偏时电阻箱阻值,R2为电压表满偏时电阻箱阻值。
13、
14.(6分)15.5 (1分) 1400(1分) 闭合电路欧姆定律(2分)
15.(6分)(1)ε、R2、R3 (2)13.3 (3)可能滑动变阻器断路、R2断路或R3短路
16(共6分).(1)C(3分),(2)10(2分)、41.7(2分)
17、串,990Ω 1000Ω
18、30Ω 1.2W
19.(10分)【解析】
(1)电动机不转时,设线圈电阻为R,则 R = Ω = 0.5 Ω (2分)
电动机正常工作时消耗的功率为 P = U2 I2 =2.0 × 1.0W= 2.0 W (1分)
电动机正常工作时线圈电阻损耗的功率为 P损=I22R=1.02×0.5W= 0.5W (1分)
电动机正常工作时输出功率为 P出 = P -P损 =(2.0-0.5)= 1.5W (1分)
电动机正常工作时效率为η= ×100%=75% (1分)
(2)电动机转子被卡住时,电功全部转化为电热 P热= W = 0.8 W (4分)
电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的优点是反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化,还可以与计算机相连,能在很短的时间内画出电流随时间的变化图象.
按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙.
(1)图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是: ;
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是 C;
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是 F.
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按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙.
(1)图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是:
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是
电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的优点是反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化,还可以与计算机相
连,能在很短的时间内画出电流随时间的变化图象.
按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙.
(1)图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是:______;
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是______C;
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是______F.
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连,能在很短的时间内画出电流随时间的变化图象.
按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙.
(1)图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是:______;
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是______C;
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是______F.
电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的优点是反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化,还可以与计算机相连,能在很短的时间内画出电流随时间的变化图象.
按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙.
(1)图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是:______;
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是______C;
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是______F.
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按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙.
(1)图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是:______;
(2)估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是______C;
(3)根据以上数据估算,电容器的电容是______F.
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如图所示是测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系的实验装置.将截面积为S、匝数为N的小试测线圈P置于螺线管A中间,试测线圈平面与螺线管的轴线垂直,可认为穿过该试测线圈的磁场均匀.将试测线圈引线的两端与冲击电流计D相连.拨动双刀双掷换向开关K,改变通入螺线管的电流方向,而不改变电流大小,在P中产生的感应电流引起D的指针偏转.
(1)将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为Dφ,Dφ=
,式中△?为单匝试测线圈磁通量的变化量.则试测线圈所在处磁感应强度B= ;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为△t,则试测线圈P中产生的平均感应电动势ε= .
(2)调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表.由此可得,螺线管A内部在感应强度B和电流I的关系为B= .
(3)(多选题)为了减小实验误差,提高测量的准确性,可采取的措施有
(A)适当增加试测线圈的匝数N
(B)适当增大试测线圈的横截面积S
(C)适当增大可变电阻R的阻值
(D)适当拨长拨动开关的时间△t.
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(1)将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为Dφ,Dφ=
dm |
N△? |
(2)调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表.由此可得,螺线管A内部在感应强度B和电流I的关系为B=
实验次数 | I(A) | B(×10-3T) |
1 | 0.5 | 0.62 |
2 | 1.0 | 1.25 |
3 | 1.5 | 1.88 |
4 | 2.0 | 2.51 |
5 | 2.5 | 3.12 |
(A)适当增加试测线圈的匝数N
(B)适当增大试测线圈的横截面积S
(C)适当增大可变电阻R的阻值
(D)适当拨长拨动开关的时间△t.
如图所示是测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系的实验装置.将截面积为S、匝数为N的小试测线圈P置于螺线管A中间,试测线圈平面与螺线管的轴线垂直,可认为穿过该试测线圈的磁场均匀.将试测线圈引线的两端与冲击电流计D相连.拨动双刀双掷换向开关K,改变通入螺线管的电流方向,而不改变电流大小,在P中产生的感应电流引起D的指针偏转.
(1)将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为Dφ,Dφ=,式中△?为单匝试测线圈磁通量的变化量.则试测线圈所在处磁感应强度B=______;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为△t,则试测线圈P中产生的平均感应电动势ε=______.
(2)调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表.由此可得,螺线管A内部在感应强度B和电流I的关系为B=______.
(3)(多选题)为了减小实验误差,提高测量的准确性,可采取的措施有
(A)适当增加试测线圈的匝数N
(B)适当增大试测线圈的横截面积S
(C)适当增大可变电阻R的阻值
(D)适当拨长拨动开关的时间△t.
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(1)将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为Dφ,Dφ=,式中△?为单匝试测线圈磁通量的变化量.则试测线圈所在处磁感应强度B=______;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为△t,则试测线圈P中产生的平均感应电动势ε=______.
(2)调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表.由此可得,螺线管A内部在感应强度B和电流I的关系为B=______.
实验次数 | I(A) | B(×10-3T) |
1 | 0.5 | 0.62 |
2 | 1.0 | 1.25 |
3 | 1.5 | 1.88 |
4 | 2.0 | 2.51 |
5 | 2.5 | 3.12 |
(A)适当增加试测线圈的匝数N
(B)适当增大试测线圈的横截面积S
(C)适当增大可变电阻R的阻值
(D)适当拨长拨动开关的时间△t.
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