题目内容
2.A.待测小灯泡(6V 500mA)
B.电流表A(0~0.6A 内阻约0.5Ω)
C.电压表V(0~3V 内阻5kΩ)
D.滑动变阻器R1(0~1kΩ 100mA)
E.滑动变阻器R2(0~5Ω 1.5A)
F.电阻箱R3(0~9 999.9Ω)
G.直流电源E(约6V,内阻不计)
H.开关S,导线若干
①将电压表量程扩大为6V,与它串联的电阻箱的阻值应调为5kΩ.
②图中画出了实验的部分电路,请你补全电路图;滑动变阻器应选用R2(填“R1”或“R2”).
分析 (1)根据欧姆定律求解与电压表串联的电阻箱的阻值.
(2)为使测量尽量准确,要求进行多次测量,滑动变阻器采用分压接法,选择小电阻;
解答
解:(1)电压表V(0-3V 内阻5kΩ),将电压表量程扩大为6V,根据欧姆定律应有:(R+5)×$\frac{3}{5}$=6V,代入数据可得R=5kΩ,即电阻箱的阻值应调为5kΩ.
(2)为使测量尽量准确,要求进行多次测量,滑动变阻器采用分压接法,选择小电阻,即选R2,
由于灯泡电阻远小于电压表内阻,所以采用电流表外接法,电路图如图所示:
故答案为:(1)5;(2)如图所示;R2
点评 本题考查了电压表的改装、连接实物电路图、实验器材选择、电路故障分析、实验数据处理等问题;解决本题的关键掌握器材选择的原则,以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别,电流表内外接的区别.
练习册系列答案
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4.
一个矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈中的磁通量随时间变化的关系如图所示,线圈的电阻为R,线圈共有n匝,则下列说法正确的是( )
| A. | t=$\frac{T}{2}$时刻,线圈中的感应电动势为零 | |
| B. | t=$\frac{T}{2}$时刻,磁通量的变化率为$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{2π{Φ}_{0}}{T}$ | |
| C. | 线圈中感应电动势的瞬间表达式为e=$\frac{2πn{Φ}_{0}}{T}$sin$\frac{2π}{T}$t | |
| D. | 将磁通量的变化周期变为$\frac{T}{2}$,则线圈中电流的功率增大为原来的4倍 |
5.物体在三个共点恒力F1、F2、F3的作用下做匀速直线运动,若突然撤去F2,则该物体( )
| A. | 可能做匀加速直线运动 | B. | 可能继续做匀速直线运动 | ||
| C. | 可能做变减速直线运动 | D. | 可能做变加速曲线运动 |
2.
如图所示,高空作业的工人被一根绳索悬在空中,已知工人及其身上装备的总质量为m,绳索与竖直墙壁的夹角为α,悬绳上的张力大小为F1,墙壁与工人之间的弹力大小为F2,重力加速度为g,不计人与墙壁之间的摩擦,则( )
| A. | F1=$\frac{mg}{sinα}$ | |
| B. | F2=$\frac{mg}{tanα}$ | |
| C. | 若缓慢增大悬绳的长度,F1与F2都变小 | |
| D. | 若缓慢增大悬绳的长度,F1减小,F2增大 |
9.
空间有一与纸面平行的匀强电场,纸面内的A、B、C三点位于以O点为圆心,半径10cm的圆周上,并且∠AOC=90°,∠BOC=120°,如图所示.现把一个电荷量q=1×10-5C的正电荷从A移到B,电场力做功-1×10-4J;从B移到C,电场力做功为3×10-4J,则该匀强电场的场强方向和大小是( )
| A. | 场强大小为200V/m | B. | 场强大小为200$\sqrt{3}$V/m | ||
| C. | 场强方向垂直OA向右 | D. | 场强方向垂直OC向下 |
7.在有空气阻力的情况下,以初速度v1竖直上抛一物体,经过时间t1到达最高点,又经过时间t2,物体又最高点落回到抛出点,这时物体的速度为v2,则( )
| A. | v2>v1 t2>t1 | B. | v2<v1 t2<t1 | C. | v2>v1 t2<t1 | D. | v2<v1 t2>t1 |
12.
用电高峰期,电灯往往会变暗,其原理可简化为如下物理问题.如图所示,理想变压器副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为Rr,原线圈输入有效值恒定的交流电压,当开关S闭合时,以下说法正确的是( )
| A. | 原线圈中电流减小 | B. | 原线圈输入功率不变 | ||
| C. | R两端的电压增大 | D. | 副线圈输出电压减小 |