题目内容
6.①某同学用多用电表的欧姆档来测量一电阻阻值,先将选择开关旋至倍率“×10”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,结果发现欧姆表指针如图所示,则此电阻阻值为250Ω.②实验桌上放着晶体二极管、电阻、电容器各一只,性能均正常,外形十分相似,现将多用表转换开关拨到R×100Ω档,并重新进行欧姆调零后,分别测它们的正负电阻加以鉴别:
测甲元件时,R正=R反=0.5kΩ;
测乙元件时,R正=0.5kΩ,R反=100kΩ;
测丙元件时,开始指针偏转到0.5kΩ,接着读数逐渐增加,最后停在表盘最左端.
则甲、乙、丙三个元件分别是C
A.电容、电阻、二极管 B.电阻、电容、二极管
C.电阻、二极管、电容 D.二极管、电阻、电容.
分析 欧姆表的测量值等于表盘示数乘以倍率,多用电表能测量电器的电压、电阻及电流,除直流电流外还可以交流电流.电阻是表笔正反接均一样,而二极管具有单向导通性,所以若正向电阻阻值小,那么反向阻值必大.对于电容器是容纳电荷的,刚接通时对电容器进行充电,稳定后相当于断开,阻值会变得很大.
解答 解:①欧姆表表盘示数为25,选择开关旋到“×10”档,即倍率为100,则最后读数为:10×25=250Ω,
②现将多用电表转换开关拨到R×1000档,分别测它们的正反电阻加以鉴别.测甲元件时,R正=R反=0.5kΩ,说明正反接电阻一样,所以甲元件是电阻;测乙元件时,R正=0.5kΩ,R反=l00kΩ,说明正向接时阻值较小,反向接时阻值较大,因此乙元件是二极管;测丙元件时,开始指针偏转到0.5kΩ,接着读数逐渐增加,最后停在100kΩ上.说明刚开始时正在给电容器充电,阻值较小,当稳定后阻值会很大.则丙元件是电容器.
故选:C
故答案为:①250;②C.
点评 多用电表测电阻时,表盘刻度不均匀,从右向左间格越来越密,同时测量读数时指针尽可能在中间附近.二极管具有单向导通性.
练习册系列答案
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16.用大小不变的水平拉力作用在物体上,第一次在光滑水平面移动了一段距离,第二次在粗糙水平面移动了相等的距离,下列说法正确的是( )
| A. | 光滑水平面上拉力做功多 | B. | 粗糙水平面上拉力做功多 | ||
| C. | 两次合力做功相同 | D. | 两次拉力做功相同 |
1.
如图所示,在匀强磁场中有-个直角三角形区域MNP,一束电子以不同的速度v从M点沿MN射人磁场,不计电子的重力,关于电子在磁场中的运动情况下列说法中正确的是( )
| A. | 入射速度越大的电子,在三角形区域内运动半径越大 | |
| B. | 入射速度越大的电子,在三角形区域内运动轨迹越长 | |
| C. | 从MP边出射的电子,人射速度越大,在三角形区域内时间越长 | |
| D. | 从NP边出射的电子,人射速度越大,在三角形区域内运动时间越长. |
11.如图是伽利略著名的斜面实验,两斜面A、B均光滑,关于此实验,下列说法正确的是( )

| A. | 斜面B比斜面A陡些时,hB=hA | |
| B. | 斜面B比斜面A缓些时,hB=hA | |
| C. | 无论斜面B比斜面A陡些或缓些,总有hB=hA | |
| D. | 实验反映了在小球的运动过程中“某个量是守恒的” |
7.
如图所示圆形区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场.一束质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率,沿着相同的方向,对准圆心O射入匀强磁场,又都从该磁场中射出.这些粒子在磁场中的运动时间有的较长,有的较短.若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用,则在磁场中运动时间越长的带电粒子( )
| A. | 速率一定越小 | |
| B. | 轨道半径一定越大 | |
| C. | 周期一定越大 | |
| D. | 在穿过磁场过程中速度方向变化的角度越小 |
4.
如图所示,圆心为O的半圆形光滑绝缘细杆固定在竖直面内,细杆最低点固定着一个带正电的点电荷Q,穿在细杆上的两个质量相同的带电小球静止时的位置分别为A、B,AO、BO与QO的夹角分别为α、β(α>β),两球间的库仑力可忽略不计,则下列判断正确的是( )
| A. | 在电荷Q的电场中,A点电势高于B点电势 | |
| B. | 在电荷Q的电场中,A点场强大于B点场强 | |
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| D. | 两球所带电荷量之比为qA:qB=sin3$\frac{α}{2}$:sin3$\frac{β}{2}$ |
5.地球可近似看成球形,由于地球表面上物体都随地球自转,所以有( )
| A. | 物体在赤道处受的地球引力等于两极处,而重力小于两极处 | |
| B. | 物体在赤道处的角速度比在南纬30°处的大 | |
| C. | 地球上物体的向心加速度不一定指向地心,赤道上物体的向心加速度比南纬30°处的物体的向心加速度大 | |
| D. | 地面上的物体随地球自转时提供向心力的是重力 |