题目内容
5.在使用多用电表测电阻时,以下说法正确的是( )| A. | 使用前检查指针是否指在电阻挡的“0”刻度处 | |
| B. | 每换一次挡位后,都必须重新进行欧姆调零 | |
| C. | 电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔 | |
| D. | 测量时,若指针偏角较小,应换倍率较小的挡位来测量 |
分析 欧姆表是测量电阻的仪表,把被测电阻串联在红黑表笔之间,欧姆表电流是从黑表笔流出红表笔流入.
(1)用欧姆表测电阻,每次换挡后和测量前都要重新调零(指欧姆调零).
(2)测电阻时待测电阻不仅要和电源断开,而且要和别的元件断开.
(3)测量时注意手不要碰表笔的金属部分,否则将人体的电阻并联进去,影响测量结果.
(4)合理选择量程,使指针尽可能在中间刻度附近.
解答 解:A、使用前检查指针是否指在电流、电压的零刻度处,故A错误.
B、换挡后,需要重新进行欧姆调零,故B正确.
C、电流从黑表笔流出经过被测电阻到红表笔.故C错误.
D、测量时,若指针的偏角较小,可知被测电阻较大,应换倍率较大的挡位来测量.故D错误.
故选:B.
点评 本题考查了使用多用电表测电阻的实验步骤,要掌握欧姆表的使用方法;使用多用电表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针表盘中央刻度线附近,欧姆表换挡后要进行欧姆调零,多用电表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上.
练习册系列答案
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16.
如图所示,实线是一簇未标明方向的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力的作用,对于a,b两点下列判断正确的是( )
| A. | 电场中a点的电势较高 | B. | 带电粒子在a点的动能较大 | ||
| C. | 带电粒子在a点的加速度较大 | D. | 带电粒子在a点的电势能较大 |
13.
如图所示,水平放置的平行板电容器,其正对的两极A、B板长均为L,在距A、B两板右边缘L处有一竖直放置的足够大荧光屏,平行板电容器的水平中轴线OO′垂直荧光屏交于O″点,电容器的内部可视为匀强电场,场强为E,其外部电场不计,现有一质量为m、电荷量为q的带电小球从O点沿OO′射入电场,最后恰好打在荧光屏上的O″点,小球运动中没有碰撞A板或者B板,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球一定带负电 | B. | 小球一定垂直打在荧光屏的O″点上 | ||
| C. | 电场力qE=$\frac{4}{3}$mg | D. | 电场力qE=2mg |
20.
如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{\sqrt{2}}{5π}$T,单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,
为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V 36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是( )
| A. | 电流表的示数为1A | |
| B. | 矩形线圈产生电动势的有效值为18$\sqrt{2}$V | |
| C. | 从矩形线圈转到中性面开始计时,线圈电动势随时间的变化规律e=18$\sqrt{2}$sin90πt(V) | |
| D. | 若矩形线圈转速减小,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当上移 |
10.
在速度选择器中,平行板器件的板间距离为d,接在电压为U的电源上,今有一电荷量为+q的带电离子,以速度v沿水平方向匀速直线穿过(不计重力),如图所示,若把两板间距离减到一半,要使电荷量为-2q的带电离子仍以速度v匀速直线穿过,则必须在两板间( )
| A. | 加一个B=$\frac{U}{vd}$,方向向外的匀强磁场 | |
| B. | 加一个B=$\frac{U}{vd}$,方向向里的匀强磁场 | |
| C. | 加一个B=$\frac{2U}{vd}$,方向向外的匀强磁场 | |
| D. | 加一个B=$\frac{2U}{vd}$,方向向里的匀强磁场 |
14.
如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小为v,已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L及静电力常量为k,则下列说法正确的有( )
| A. | O、B间的距离等于$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
| B. | 点电荷甲在B点处的电场强度大小为$\frac{μmg}{q}$ | |
| C. | 在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差UAB=$\frac{m{v}^{2}-m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$ | |
| D. | 点电荷乙从A向O点靠近的过程中,其电势能一直减小 |
15.一个物体从高h处自由落下,当时间达到落地时间一半时,下列说法正确的是( )
| A. | 此时的速度为$\sqrt{gh}$ | B. | 下落的距离为$\frac{1}{4}$h | C. | 此时的速度为$\sqrt{\frac{gh}{2}}$ | D. | 下落的距离为$\frac{1}{2}$h |