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将一电动势为E、内电阻为r的电源与定值电阻R
0
、滑动变阻器R连成电路,并接入理想电流表与电压表如图所示。当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右滑动时,可采集到一系列U、I值,从而可做U-I图线,设起初采集点为A点,最后为B点,以下图线大致能描述所采集点所在曲线的是
[ ]
A.
B.
C.
D.
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A
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有一待测的电阻器R
x
,其阻值约在40~50Ω之间,实验室准备用伏安法来测量该电阻值的实验器材有:
电压表V(量程0~10V,内电阻约20kΩ);
电流表A
1
,(量程0~500mA,内电阻约20Ω);
电流表A
2
,(量程0~300mA,内电阻约4Ω);
滑动变阻器R
1
(最大阻值为10Ω,额定电流为2A);
滑动变阻器R
2
(最大阻值为250Ω,额定电流为0.1A);
直流电源E(电动势为9V,内电阻约为0.5Ω);
开关及若干导线.
实验要求电表读数从零开始变化,并能多测出几组电流、电压值,以便画出I-U图线.
(1)电流表应选用
A
2
A
2
.
(2)滑动变阻器选用
R
1
R
1
(选填器材代号).
(3)请在如图a所示的方框内画出实验电路图.
(4)将图b中器材连成符合要求的电路.
如图所示,MN是相距为d 的两平行金属板,O、O′为两金属板中心处正对的两个小孔,N板的右侧空间有磁感应强度大小均为B且方向相反的两匀强磁场区,图中虚线CD为两磁场的分界线,CD线与N板的距离也为d.在磁场区内适当位置放置一平行磁场方向的薄挡板PQ,并使之与O、O′连线处于同一平面内.
现将电动势为E的直流电源的正负极按图示接法接到两金属板上,有O点静止释放 的带电粒子(重力不计)经MN板间的电场加速后进入磁场区,最后恰好垂直撞上挡板PQ而停止运动.试求:
(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径;
(2)带电粒子的电性和比荷
q
m
;
(3)带电粒子在电场中运动的时间t
1
与在磁场中运动的时间t
2
的比值.
(2003?徐州一模)有一待测的电阻器R
x
,其阻值约在40~50Ω之间,实验室准备用来测量该电阻值的实验器材有:
电压表V(量程0~10V,内电阻约20kΩ);
电流表A
1
,(量程0~500mA,内电阻约20Ω);
电流表A
2
,(量程0~300mA,内电阻约4Ω);
滑动变阻器R
1
(最大阻值为10Ω,额定电流为2A);
滑动变阻器R
2
(最大阻值为250Ω,额定电流为0.1A);
直流电源E(电动势为9V,内电阻约为0.5Ω);
开关及若干导线.
实验要求电表读数从零开始变化,并能多测出几组电流、电压值,以便画出I-U图线.
(1)电流表应选用
A
2
A
2
.(2)滑动变阻器选用
R
1
R
1
(选填器材代号)
(3)请在如图甲所示的方框内画出实验电路图,并将图乙中器材连成符合要求的电路.
在“测电池的电动势和内阻”的实验中,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验.器材:待测干电池E一节,电压表
,电流表
,滑动变阻器R
1
(0~10Ω),滑动变阻器R
2
(0~200Ω),开关S.(结果均保留2位小数).
(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用
R
1
R
1
(填R
1
或 R
2
).
(2)实验所用电路如图甲所示,请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图,要求保证电键在闭合前滑动变阻器的滑片处于正确的位置.
(3)该同学根据实验数据得到图丙中的图象b,则他根据图象b求得电源电动势E=
1.45
1.45
V,内电阻r=
0.85
0.85
Ω.
(4)丙图中a图线是某电阻R的伏安特性曲线,则两条图线a、b的交点的横、纵坐标分别表示
将该电阻R与电源连成闭合电路时通过电阻R的电流和它两端的电压
将该电阻R与电源连成闭合电路时通过电阻R的电流和它两端的电压
,该同学将该电阻R与本实验中的所用的电池连成一闭合电路,此时电阻R消耗的电功率是
0.63
0.63
W.
(5)假如本实验中所使用的电压表的内阻很大(可视为理想电压表),而电流表是具有一定的内阻(不可忽略),则根据本实验原理图所测得的电源电动势值将
不变
不变
,内电阻值将
不变
不变
.(选填“偏大”、“偏小”、“不变”)
如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,外电阻为R,单刀双掷开关S接b时,一只电容为C的电容器被充足电;然后将开关S接通a,电容器通过一只自感系数为L的线圈放电.问:
(1)电容器充足电后带电荷量是多少?
(2)在LC回路中形成的振荡电流的频率是多少?
关 闭
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