题目内容
8.为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω);
B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω);
C.电压表(0~3V,内阻5kΩ);
D.电压表(0~15V,内阻50kΩ);
E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A);
F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A);
G.电源(3V),电键一个,导线若干.
(1)实验中所用的电流表应选A,电压表应选C,滑动变阻器应选E.(填前面的序号)
(2)要求电压从0开始测量并减小实验误差,应选甲、乙、丙、丁中的哪一个电路图甲.测出的电阻值比真实值偏小(选填“大”或“小”),原因是电压表的分流作用.
分析 (1)根据灯泡额定电压与额定电流选择电压表与电流表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.
(2)根据实验器材与题目要求确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择实验电路,根据实验电路应用欧姆定律分析实验误差.
解答 解:(1)灯泡额定电压为3V,电压表选C,灯泡额定电流为I=$\frac{0.4}{3}$=0.13A,电流表选A,为方便实验操作,滑动变阻器应选E;
(2)灯泡正常发光时的电阻为:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{6}{0.1}$=60Ω,电压表内阻约为3kΩ,电流表内阻约为2Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法;电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,应选图甲所示电路图;电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,所测电流偏大,由欧姆定律可知,所测电阻偏小.
故答案为:(1)A,C,E; (2)甲,小,电压表的分流作用
点评 本题考查了实验器材的选择、实验电路的选择、实验误差分析,要掌握实验器材的选择原则,根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法是正确选择实验电路的关键.
练习册系列答案
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19.
如图所示,一个质量为m、带电荷量为q的基本粒子,从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入,当入射速度为v时,恰好穿过电场而不碰金属板.要使粒子的入射速度变为$\frac{v}{2}$,仍能恰好穿过电场,则必须再使( )
| A. | 两板间电压减为原来的$\frac{1}{2}$ | B. | 粒子的电荷量变为原来的$\frac{1}{4}$ | ||
| C. | 两板间距离增为原来的4倍 | D. | 两板间距离增为原来的2倍 |
16.
一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0-x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2-x3段是直线,则下列说法正确的是( )
| A. | x1处电场强度最小,但不为零 | |
| B. | x2~x3段电场强度大小方向均不变,为一定值 | |
| C. | 粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动 | |
| D. | 在0、x1、x2、x3处电势φ0、φ1、φ2、φ3的关系为φ3>φ2=φ0>φ1 |
3.
小车板面上的物体质量为m=6kg,它被一根水平方向上拉伸了的弹簧拉住而静止在小车上,这时弹簧的弹力为4N.现沿水平向右的方向对小车施以作用力,使小车由静止开始运动起来,运动中加速度由零逐渐增大到1m/s2,随即以1m/s2的加速度做匀加速直线运动.以下说法中,正确的是( )
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| B. | 当小车加速度(向右)为 $\frac{2}{3}$m/s2时,物体不受摩擦力作用 | |
| C. | 小车以1 m/s2的加速度向右做匀加速直线运动时,物体受到的摩擦力为6N | |
| D. | 物体受到的摩擦力先减小后增大,先向左后向右 |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 重力的方向总是垂直接触面向下 | |
| B. | 跳板跳水运动员对板的压力是跳板形变而产生 | |
| C. | 物体受摩擦力的方向可能与物体运动方向相同 | |
| D. | 摩擦力的大小总是与物体间的弹力成正比 |
17.关于伽利略对自由落体运动的研究,下列说法正确的有( )
| A. | 伽利略通过逻辑推理否定了亚里士多德“越重的物体下落越快的看法” | |
| B. | 伽利略先猜测自由落体运动是匀变速直线运动,然后通过推导和实验来验证 | |
| C. | 伽利略通过实验直接证明了自由落体的瞬时速度随时间均匀增加 | |
| D. | 伽利略并没有直接测量自由落体运动 |
18.如图是A、B两物体做直线运动的x-t图象,则( )

| A. | 在运动过程中,B物体的速度总比A物体的速度大 | |
| B. | 在运动过程中,B物体的速度总比A物体的速度小 | |
| C. | 当t=t1时,两物体的速度相等 | |
| D. | 当t=t1时,两物体的加速度相等 |