题目内容
15.某同学对电流表(1)在实验之前先测电流表
①按图甲连接好电路,将滑动变阻器R2的滑片移到最左(填“左端”或“右端”);将开关S2与点a接触,接通开关S1;调整滑动变阻器R2,使电流表
②将开关S2与点b接触,保持R2不变,调节电阻箱R1,使电流表
③此时电阻箱各旋钮的位置如图乙所示,则待测电流表
(2)在测出电流表的内阻后,改装并校准电流表的电路图如图丙所示,若
分析 (1)根据实验中的基本方法和注意事项可明确滑片的位置;由实验原理可求得待测电流表的内阻;
(2)由改装原理可求得分流电阻的阻值;根据最小量程可读出电流值,再根据分流原理可求得流过分流电阻的电流.
解答 解:(1)①为了保护用电器,应让电路中电流由最小值开始慢慢增大;故开始时滑动变阻器接入电阻应为最大;故滑片滑到最左端;
③根据实验原理可知,待测电流表的内阻应等于电阻箱的读数;故内阻为:Rg=1×100+8×10+6×1+3×0.1=186.3Ω;
(2)由题意可知,量程扩大了n=$\frac{60}{0.6}$=100倍;
由并联电路规律可知,分流电阻的阻值应为:R=$\frac{{R}_{g}}{n-1}$=$\frac{186.3}{99}$=1.88Ω;
由表盘可知,读数为0.5mA;
流过RP的电流I=$\frac{0.5}{100}×99$=49.5mA;
故答案为:(1)左;186.3;(2)1.88;0.5;49.5
点评 本题考查电表的改装及半偏法测量电表内阻的实验方法,要注意认真分析题意,明确实验原理,再根据所学的物理规律进行分析求解.
练习册系列答案
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5.
如图所示,两个倾角分别为30°和60°的足够长的光滑面固定于水平地面上,并处于方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中.两个质量均为m、带电荷量为+q的小滑块甲和乙分别从两个斜面顶端由静止释放,运动一段时间后.两小滑块都将飞离斜面,在此过程中( )
| A. | 甲滑块飞离斜面瞬间的速度比乙滑块飞离斜面瞬间的速度大 | |
| B. | 甲滑块在斜面上运动的时间比乙滑块在斜面上运动的时间短 | |
| C. | 甲滑块在斜面上运动的位移与乙滑块在斜面上运动的位移大小相等 | |
| D. | 两滑块在斜面上运动的过程中,重力的平均功率相等 |
6.一质量为m=2kg的物体在水平恒力F作用下从静止开始沿水平方向运动,2s末速度达到8m/s时撤去恒力F,再运动4秒停下,则恒力F和物体所受阻力Ft的大小是( )
| A. | F=8N | B. | F=12N | C. | Ft=4N | D. | Ft=6N |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 一切与热现象有关的宏观物理过程都是不可逆的 | |
| B. | 一定质量的气体在绝热膨胀过程中,温度一定降低 | |
| C. | 内能不同的物体,它们的分子热运动的平均动能可能相同 | |
| D. | 一定质量的气体在等容变化的过程中吸热,内能不一定增加 | |
| E. | 热量可以由低温物体传给高温物体 |
10.
在如图所示的电路中,电源的内阻不能忽略,电容器的电容为C,闭合开关S,缓慢向左移动滑动变阻器的滑片P,设电压表V1示数的改变量大小为△U1,电压表V2示数的改变量大小为△U2,电流表A示数的改变量大小△I,则下列说法正确的是( )
| A. | 电容器的带电荷量的改变量为C△U1 | B. | △U1<△U2 | ||
| C. | $\frac{△{U}_{1}}{△I}$变大 | D. | $\frac{△{U}_{2}}{△I}$不变 |
20.如图所示,为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环E、F连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的总电阻.以线圈平面与磁感线平行时为计时起点,下列判断中正确的是 ( )

| A. | 若发电机线圈在某时刻处于图示位置时,变压器原线圈中的电流瞬时值为零 | |
| B. | 发电机线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSω sinωt | |
| C. | 当用户数目增多时,线路的总电阻减小,为了使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动 | |
| D. | 当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压将升高 |
7.由静止开始沿直线做匀加速运动的物体,在最初3s内的位移为45m,则它在第4s内的位移为( )
| A. | 15m | B. | 35m | C. | 63m | D. | 80m |
4.
如图所示,水平面内固定的两根平行长直金属导轨间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m的导体杆ab垂直于导轨放置,杆与导轨接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ.现用大小为F、方向水平向左且垂直于杆的恒力使杆从静止开始沿导轨运动,当杆的位移为L时杆的速度达到最大,已知运动过程中杆始终与导轨保持垂直.杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.下列分析正确的是( )
| A. | 杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)R}{{B}^{2}{d}^{2}}$ | |
| B. | 流过电阻R的电量为$\frac{BdL}{r+R}$ | |
| C. | 恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量 | |
| D. | 恒力F做的功等于杆的机械能与电路产生的电能的总和 |
5.
如图所示,在发射某地球卫星的过程中,首先将卫星从地面上A点发射进入椭圆轨道Ⅰ运行,然后在B点通过改变卫星速度,让卫星进入预定圆轨道Ⅱ上运行,则( )
| A. | 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s | |
| B. | 卫星在椭圆轨道Ⅰ运行的过程中,经过A点的速度大于经过B点的速度 | |
| C. | 卫星沿轨道Ⅱ运动的周期小于沿轨道Ⅰ运动的周期 | |
| D. | 卫星在椭圆轨道Ⅰ经过B点时的机械能大于在圆轨道Ⅱ经过B点时的机械能 |