题目内容
16.电池E(电动势约4.5V);
电流表A(量程0~300mA,待测内阻约为5Ω);
电压表V(量程0~3V) 电阻箱R1;
滑动变阻器R2(0~10Ω);电键S和导线若干.
①请完成主要实验的步骤:
A.连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到左端(填“左端”或“右端”);
B.闭合电键,调节滑动变阻器,使电压表的电压从小到大变化,调节电阻箱,使电流表指针有较大偏转,读出并记录数据.
②若电压表、电流表的读数分别为U和I,电阻箱读数为R1,则电流表的内电阻RA=$\frac{U}{I}$-R1.
分析 ①滑动变阻器采用分压接法时,为保护电路,闭合开关前,滑片应置于分压电路分压为零的位置;
②根据实验电路,应用串联电路与欧姆定律求出电流表内阻.
解答 解:①由电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,为保护电路,闭合开关前滑片应置于左端;
闭合开关,调节滑动变阻器的阻值,使电路中电流不断变化,读出多组电压、电流值.
②电阻箱和电流表串联,R=RA+R1=$\frac{U}{I}$,则电流表内阻:RA=$\frac{U}{I}$-R1;
故答案为:①A、左端;,B、滑动变阻器;②$\frac{U}{I}$-R1.
点评 对于实验问题首先要 明确实验原理,理解重要步骤的操作,熟练应用基本物理解决实验问题.
练习册系列答案
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6.
如图所示,水平直导线中通有恒定电流I,导线正下方处有一电子初速度v0,其方向与电流方向相同,以后电子将( )
| A. | 沿路径a运动,曲率半径变小 | B. | 沿路径a运动,曲率半径变大 | ||
| C. | 沿路径b运动,曲率半径变小 | D. | 沿路径b运动,曲率半径变大 |
7.电磁铁的应用相当广泛,它是利用电流周围产生磁场的原理工作的,最先发现电流周围存在磁场的科学家是( )
| A. | 库仑 | B. | 奥斯特 | C. | 麦克斯韦 | D. | 亚里士多德 |
11.
如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M、N分别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岩均成α角,甲船船头恰好对准N点的正对岸P点,经过一段时间乙船恰好到达P点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是( )
| A. | 甲船也能到达正对岸 | B. | 两船相遇在NP直线上 | ||
| C. | 渡河过程中两船不会相遇 | D. | 两船渡河时间不相等 |
1.如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图乙所示的持续交流电流i,周期为T,最大值为Im,图甲中I所示方向为电流正方向.金属棒运动不影响棒中电流,则下列说法正确的是( )

| A. | 金属棒一直向右移动 | |
| B. | 金属棒先向右,后向左,做往复运动 | |
| C. | 金属棒在0~T范围内,$\frac{T}{2}$时刻速度最大 | |
| D. | 金属棒受到的安培力在一个周期内做正功 |
8.
如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是( )
| A. | 电流表示数变大,电压表示数变大 | B. | 小电珠L变暗 | ||
| C. | 电容器C上电荷量减小 | D. | 电源的总功率变小 |