题目内容
15.在研究规格为“6V 3W”小灯泡的伏安特性曲线的实验中,要求小灯泡两端的电压从0开始逐渐增大.实验提供的电流表量程为0.6A、内阻约lΩ,电压表量程为10V、内阻约20kΩ.在进行电路设计时,滑动变阻器应该采用分压(选填“分压”、“限流”)接法,电流表应采用外(选填“内”、“外”)接法.分析 根据实验要求明确滑动变阻器的接法;再分析灯泡内阻与电流表和电压表内阻之间的关系,从而确定电流表接法.
解答 解:实验中要求电压从0开始调节,故滑动变阻器采用分压接法;灯泡内阻约为:
R=$\frac{{U}^{2}}{P}$=$\frac{36}{3}$=12Ω;
则有:$\frac{R}{{R}_{A}}$=$\frac{12}{1}$=12;
$\frac{{R}_{V}}{R}$=$\frac{20000}{1}$=20000;
因此电流表应采用外接法;
故答案为:分压; 外.
点评 本题考查描绘小灯泡伏安特性曲线的实验电路的接法,要注意本实验中一般采用滑动变阻器分压和电流表外接法;要注意掌握电路图的正确画法.
练习册系列答案
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6.
如图所示,置于水平面上的质量为M=4m、长为L的木板右端水平固定有一轻质弹簧,在板上与左端相齐处有一质量为m的小物体,木板与物体一起以水平速度v向右运动,若M与m、M与地的接触均光滑,板与墙碰撞无机械能损失,则从板与墙碰撞以后( )
| A. | 板与小物体组成的系统,总动量守恒 | |
| B. | 当物体速度为零时,木板速度大小为0.75v,此时物体距墙最近 | |
| C. | 物体和木板对地的速度相同时,弹簧弹性势能最大,最大值为$\frac{6m{v}^{2}}{5}$ | |
| D. | 小物体一定会从板的最左端掉下来 |
3.
宇航员乘坐航天飞行器到达某未知星球表面进行科学考察,他将“该星球的自转周期18个小时、同一物体在该星球两极处的重力为在赤道处重力的$\frac{27}{26}$倍”的数据输入飞行器的航程自动仪中,飞行器自动生成运行轨道,并按此轨道由星球表面的Q点返回到同步圆轨道上,如图所示,其中P点和Q点为切点,下列说法正确的是( )
| A. | 可以求出未知星球的质量 | |
| B. | 从椭圆轨道返回同步轨道,飞行器要增大速度 | |
| C. | 可以求出同步轨道半径和星球半径的比值 | |
| D. | 飞行器从Q点到P点需要的时间为26小时 |
20.嫦娥四号探测器计划在2020年前发射升空,主要任务是着陆月球表面、继续更深层次更加全面地科学探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料.假设嫦娥四号探测月球时绕月球做圆周运动,在轨道1上时离月球表面的高度为h1,速度为v1,在轨道2上时离月球表面的高度为h2,速度为v2,引力常量为G,则根据题给条件可以求得( )
| A. | 月球的质量 | |
| B. | 月球的密度 | |
| C. | 嫦娥四号在轨道1上做圆周运动的加速度 | |
| D. | 嫦娥四号在轨道2上受到的月球对它的引力大小 |
7.一颗卫星在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的周期为T0.已知地球半径为R,自转的周期为T,在地球赤道上有一竖直弹簧秤下端悬挂一个质量为m的物体,相对于赤道表面处于静止状态,则弹簧秤的示数为( )
| A. | $\frac{4{π}^{2}Rm}{{{T}_{0}}^{2}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}Rm}{{T}^{2}}$ | ||
| C. | 4π2Rm($\frac{1}{{T}^{2}}$-$\frac{1}{{{T}_{0}}^{2}}$) | D. | 4π2Rm($\frac{1}{{{T}_{0}}^{2}}$-$\frac{1}{{T}^{2}}$) |
4.关于电磁波的应用下列说法正确的是( )
| A. | γ射线可以用于防伪鉴别工作 | |
| B. | 紫外线可以改变基因培育优良品种 | |
| C. | X射线可以用于机场检查箱内的物品 | |
| D. | 微波可以测量钢板厚度 |
7.
如图所示,物体A、B相对静止地随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的力有( )
| A. | 圆盘对B的摩擦力及A对B的摩擦力,两力都指向圆心 | |
| B. | 圆盘对B指向圆心的摩擦力,A对B背离圆心的摩擦力 | |
| C. | 圆盘对B的摩擦力及A对B的摩擦力和向心力 | |
| D. | 圆盘对B的摩擦力和向心力 |