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(1).电流传感器可以像电流表一样测量电流,不同的是它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化。此外,由于它与计算机相连,能在几秒钟内画出电流随时间变化的图象。在如图a所示的电路中,电源的电动势为6V,先将电键S与1端相连,稳定后,再将电键S从位置1转换到位置2,电容器便通过电阻R放电,这时,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上便显示出如图b所示的I-t图象。据此,可以估算出电容器的带电量约为 C,电容器的电容量约为 μF。(均取一位有效数字)
(2)如图为一简易多用表的内部电路原理图,其中G为灵敏电流计,S为单刀多掷电键(功能键),表内两恒压直流电源的电动势不相等,且E1 < E2。由图可知,欲测电压时,应将功能键置于 或 位置;欲测电阻时,应将功能键置于 或 位置。在测电流的两个位置中,将功能键置于位置 时电流的量程较大;在测电阻的两个位置中,将功能键置于位置 时所选的倍率较大。(统一填写功能键序号)
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(1).电流传感器可以像电流表一样测量电流,不同的是它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化。此外,由于它与计算机相连,能在几秒钟内画出电流随时间变化的图象。在如图a所示的电路中,电源的电动势为6V,先将电键S与1端相连,稳定后,再将电键S从位置1转换到位置2,电容器便通过电阻R放电,这时,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上便显示出如图b所示的I-t图象。据此,可以估算出电容器的带电量约为 C,电容器的电容量约为 μF。(均取一位有效数字)
(2)如图为一简易多用表的内部电路原理图,其中G为灵敏电流计,S为单刀多掷电键(功能键),表内两恒压直流电源的电动势不相等,且E1 < E2。由图可知,欲测电压时,应将功能键置于 或 位置;欲测电阻时,应将功能键置于 或 位置。在测电流的两个位置中,将功能键置于位置 时电流的量程较大;在测电阻的两个位置中,将功能键置于位置 时所选的倍率较大。(统一填写功能键序号)
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(2)如图为一简易多用表的内部电路原理图,其中G为灵敏电流计,S为单刀多掷电键(功能键),表内两恒压直流电源的电动势不相等,且E1 < E2。由图可知,欲测电压时,应将功能键置于 或 位置;欲测电阻时,应将功能键置于 或 位置。在测电流的两个位置中,将功能键置于位置 时电流的量程较大;在测电阻的两个位置中,将功能键置于位置 时所选的倍率较大。(统一填写功能键序号)
此外,请你从下列器材中选用所需器材,再设计一个实验,粗略测出重力加速度g,并参照示例填写下表(示例的方法不能再用).
A.天平; B.刻度尺; C.弹簧秤; D.电磁打点计时器; E.带夹子的重锤;
F.纸带; G.导线若干; H.铁架台; I.低压交流电源; J.低压直流电源;
K.小车; L.螺旋测微器; M.斜面(高度可调,粗糙程度均匀).
所选器材(只填器材序号) | 简述实验方法(不要求写出具体步骤) | |
示例 | B、D、E、F、G、H、I | 安装仪器,接通电源,让纸带随重锤竖直下落.用刻度尺测出所需数据,处理数据,得出结果. |
实验设计 |
器材(代号) | 规格 |
电流表(A1) 电流表(A2) 电压表(V1) 电压表(V2) 滑动变阻器(R1) 滑动变阻器(R2) 直流电源(E) 开关(S)导线若干 |
量程0~50mA,内阻约为50Ω 量程0~200mA,内阻约为10Ω 量程0~3V,内阻约为10kΩ 量程0~15V,内阻约为25kΩ 阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A 阻值范围0~1kΩ,允许最大电流100mA 输出电压6V,内阻不计 |
②为达到上述目的,请在虚线框内画出正确的实验电路原理图,并标明所用器材的代号.
③若发现实验测得的伏安特性曲线与图中曲线基本吻合,请说明该伏安特性曲线与小电珠的伏安特性曲线有何异同点?
相同点:
如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为的斜面上.在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:
(1)通过cd棒电流的方向和区域I内磁场的方向;
(2)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率;
(3)ab棒开始下滑的位置离EF的距离;
(4)ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生的热量.