题目内容
13.为了测量一根电阻约50Ω的金属导线的电阻,实验室除了提供合适的电源、开关和导线外,还提供了一个最大阻值为15Ω的滑动变阻器、一个量程0.6A内阻0.1Ω的电流表、一个量程30V内阻1kΩ的电压表,实验要求最大电流不能超过0.5A,则( )| A. | 滑动变阻器应采用分压连接 | B. | 滑动变阻器应采用限流连接 | ||
| C. | 电表应采用外接 | D. | 电表应采用内接 |
分析 根据滑动变阻器与待测电阻的阻值大小明确滑动变阻器能否在限流中能起到控制作用,若不能应采用分压接法;
根据电流表和电压表内阻与待测电阻之间的关系进行分析,明确电流表的内外接法.
解答 解:A、滑动变阻器阻值为15Ω,小于50Ω的待测电阻,则电阻的调节范围很小,无法起到应用的作用;故滑动变阻器只能采用分压接法;故A正确,B错误;
C、因$\sqrt{{R}_{V}{R}_{A}}$=$\sqrt{0.1×1000}$=10<50;故电流表应采用内接法;故C错误,D正确;
故选:AD.
点评 本题考查滑动变阻器接法以及电流表接法的选择,要注意明确使用分压接法以及内外接法的条件;能正确掌握并能快速判断.
练习册系列答案
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4.若汽车在保持向前行驶过程中,加速度方向与速度方向相反,当加速度减小时,则( )
| A. | 汽车的速度也减小 | |
| B. | 汽车的速度仍在增大 | |
| C. | 当加速度减小到零时,汽车一定静止 | |
| D. | 当加速度减小到零时,汽车的速度达到最小 |
18.一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小是4m/s,1s后的速度大小变成了10m/s,在这1s内该物体的( )
| A. | 速度改变一定是6m/s | B. | 速度的改变不可能是14m/s | ||
| C. | 加速度的大小可能小于4m/s | D. | 加速度的大小可能大于10m/s |
5.
如图所示,MON为固定的“L”形直角光滑绝缘板,ON置于水平地面上,P为一可移动的光滑绝缘竖直平板.现有两个带正电小球A、B,小球A置于“L”形板的直角处,小球B靠在P板上且处于静止状态,小球A、B位于同一竖直平面内,若将P板缓慢向左平移,则下列说法正确的是( )
| A. | B对P板的压力变大 | B. | A对ON板的压力不变 | ||
| C. | A、B系统的电势能减小 | D. | A、B间的距离变小 |
3.
如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t0若该微粒经过P点时,撞击了一个静止的带电微粒,已知撞击中带电粒子的电量都未发生改变,最终它们打到屏MN上的b、c两点.两个微粒所受重力和它们之间的库仑力均忽略.关于被撞微粒和入射微粒的带电性质和新轨迹的说法正确的是( )
| A. | 入射微粒的轨迹为pb,它们均带负电 | |
| B. | 被撞微粒的轨迹为pb,它们均带负电 | |
| C. | 被撞微粒的轨迹为pc,它的带电量一定小于入射微粒 | |
| D. | 入射微粒的轨迹为pc,它的带电量一定大于被撞微粒 |