题目内容
3.在描绘小电珠的伏安特性曲线实验中,一组同学用量程3V的电压测量小电珠的电压,用多用电表的250mA挡测量通过小电珠的电流.(1)在图甲电路中,需要将多用电表的两表笔连接到ab两处,其中a应于红(填“黑”或“红”)表笔连接.
(2)将得到的数据记录在表格中,当电压为2.00V时,对应的多用电表指针指示如图乙所示,其读数为188mA.
| 电压U/V | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 电流I/mA | 0 | 115 | 154 | 173 | 188 | 200 |
(4)由I-U曲线可以看出,随电压、电流的增大,小电珠的电阻变大(填“变大”、“变小”或“不变”).
分析 (1)根据多用电表的读数原理和电路图可明确黑表笔应接的位置;
(2)根据电流表的量程确定最小分度,从而明确对应的读数;
(3)根据描点法可得出对应的伏安特性曲线;
(4)根据图象的性质可明确电阻的变化.
解答 解:(1)由图可知,多用电表充当电流表时,应保证电流红进黑出;根据电路图可知,黑表笔应接b处,a应于 红 表笔连接;
(2)由图可知,电流表量程为250mA,则最小分度为5mA;则读数为188 mA;
(3)根据表中数据利用描点法可得出对应的伏安特性曲线;![]()
(4)I-U图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,电阻随着电压的增大而增大;
故答案为:(1)红; (2)188;(3)如图;(4)变大
点评 本题考查伏安法描绘小灯泡的伏安特性曲线实验和多用电表的使用方法;要求能明确I-U图象的性质,根据图象能得出电阻的变化.
练习册系列答案
相关题目
9.某实验小组利用无线力传感器和光电门传感器探究“动能定理”.将无线力传感器和挡光片固定在小车上,用不可伸长的细线通过一个定滑轮与重物G相连,无线力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平轨道上A、B两点各固定一个光电门传感器,用于测量小车的速度v1和v2,如图所示.在小车上放置砝码来改变小车质量,用不同的重物G来改变拉力的大小.

实验主要步骤如下:
(1)测量小车和拉力传感器的总质量M1.正确连接所需电路.调节导轨两端的旋钮改变导轨的倾斜度,用以平衡小车的摩擦力,使小车正好做匀速运动.
(2)把细线的一端固定在力传感器上,另一端通过定滑轮与重物G相连;将小车停在点C,由静止开始释放小车,小车在细线拉动下运动,除了光电门传感器测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为两光电门间的距离L;
(3)改变小车的质量或重物的质量,重复(2)的操作.
(4)表格中M是M1与小车中砝码质量之和,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W是F在A、B间所做的功.表中的△E3=0.600J,W3=0.610J(结果保留三位有效数字).
| 次数 | M/kg | |v22-v12|/(m2/s-2 | △E/J | F/N | W/J |
| 1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
| 2 | 0.500 | 1.65 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
| 3 | 0.500 | 2.40 | △E2 | 1.22 | W2 |
(1)测量小车和拉力传感器的总质量M1.正确连接所需电路.调节导轨两端的旋钮改变导轨的倾斜度,用以平衡小车的摩擦力,使小车正好做匀速运动.
(2)把细线的一端固定在力传感器上,另一端通过定滑轮与重物G相连;将小车停在点C,由静止开始释放小车,小车在细线拉动下运动,除了光电门传感器测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为两光电门间的距离L;
(3)改变小车的质量或重物的质量,重复(2)的操作.
(4)表格中M是M1与小车中砝码质量之和,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W是F在A、B间所做的功.表中的△E3=0.600J,W3=0.610J(结果保留三位有效数字).
10.
如图所示为氢原子的能级示意图.一个处于n=4能级状态的氢原子,在回到基态的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 氢原子只有一种频率的光子放出 | B. | 氢原子放出六种不同波长的光子 | ||
| C. | 氢原子要吸收六种不同波长的光子 | D. | 氢原子最多放出三种频率的光子 |
8.
如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动,B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道,C是地球同步卫星,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为vA、vB、vC,角速度大小分别为ωA、ωB、ωC,周期大小分别为TA、TB、TC,向心加速度大小分别为aA、aB、aC,则下列关系正确的是( )
| A. | vA>vB>vC | B. | TA=TC>TB | C. | ωA=ωC>ωB | D. | aA=aC>aB |
12.第一次通过实验比较准确地测出万有引力常量的科学家是( )
| A. | 英国的卡文迪许 | B. | 英国的牛顿 | C. | 丹麦的第谷 | D. | 德国的开普勒 |
13.一质点自足够高处自由下落,不计空气阻力,那么它第1s、第2s、第3s内的平均速度之比是( )
| A. | 1:4:9 | B. | 1:3:5 | C. | 1:2:3 | D. | 1:1:1 |