题目内容
17.要测量一个“12V、5W”的小灯泡的不同电压下的功率,给定了以下器材:A、电源:12V,内阻不计;
B、电流表A1:0~0.6A,内阻很小
C、电流表A2:0~3A,内阻很小
D、电压表V1:0~3V,内阻很大;
E、电压表V2:0~15V,内阻很大
F、滑动变阻器;阻值范围0~20Ω,允许最大电流1A
G、开关一个,导线若干,待测灯泡.
实验时要求加在灯泡两端的电压可从0V调到12V.
(1)完成该实验,需要选择的仪器有ABEFG.(填选项)
(2)请在下框中画出实验电路图.
(3)按画出的电路图,在图1的实物图上连接.
(4)某位同学测得小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.某次测量时,电流表指针位置如图3所示,电流表读数为0.40A,此时小灯泡的实际功率为2.4W.
分析 (1)先选择必需的器材,再根据小灯泡规格求出的额定电流和电压来选择电流表和电压表的量程;
(2)根据小灯泡电阻较小可知电流表应用外接法;根据实验要求电压从零调可知变阻器应采用分压式接法.
(3)根据原理图可明确对应的实物图;
(4)根据电流表的读数,读出I-U图象对应的电压值,然后求出实际功率即可.
解答 解:(1)先选择必需的仪器,则有:A、F和G;因灯泡额定电压为12V,则电压表应选择B; 电流最大约为0.5A,故电流表选择E;
故需要的器材有:ABEFG,
(2)本实验中采用滑动变阻器分压接法,因灯泡内阻较小,故采用电流表外接法;故电路图如图所示;
(3)根据原理图可得出对应的实物图;如图所示;
(4)电流表量程为0.6A,则其读数为0.40A;
根据对应的伏安特性曲线可知,对应的电压为6V,则其功率P=UI=6×0.4=2.4W;
故答案为:(1)ABEFG;(2)如图所示;(3)如图所示;(4)0.40,2.4;![]()
点评 对电学实验应明确:①根据待测电阻的额定电流和额定电压来选择电流表和电压表的量程;②由于灯泡内阻较小,电流表一般应用外接法;③当实验要求电流从零调或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应用分压式接法,应选择阻值小的变阻器以便于调节.
练习册系列答案
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7.在设计水平面内的火车轨道的转变处时,要设计为外轨高、内轨低的结构,即路基形成一外高、内低的斜坡(如图所示)内、外两铁轨间的高度差在设计上应考虑到铁轨转弯的半径和火车的行驶速度大小.若某转弯处设计为当火车以速率v通过时,内、外两侧铁轨所受轮缘对它们的压力均恰好为零.车轮与铁轨间的摩擦可忽略不计,则下列说法中正确的是( )

| A. | 当火车以速率v通过此弯路时,火车所受各力的合力沿路基向下方向 | |
| B. | 当火车以速率v通过此弯路时,火车所受重力与铁轨对其支持力的合力提供向心力 | |
| C. | 当火车行驶的速率大于v时,外侧铁轨对车轮的轮缘施加压力 | |
| D. | 当火车行驶的速率小于v时,外侧铁轨对车轮的轮缘施加压力 |
8.
如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r.闭合电键S后,将滑动变阻器R0滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则( )
| A. | 电流表示数减小 | B. | △U1>△U2 | C. | △U2=△U1+△U3 | D. | $\frac{△{U}_{3}}{△I}$>r |
12.关于物理学发展史,下列陈述不正确的是( )
| A. | 奥斯特发现电流具有热效应 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律并总结了运动学三定律 | |
| C. | 欧姆发现了纯电阻电路中,电流和电压,电阻的关系 | |
| D. | 安培提出了分子电流假说,能从微观领域解释磁化和消磁的过程 |
2.
如图所示,在水平地面上固定一个半径为2m的光滑竖直圆弧轨道,O点为圆弧轨道的最低点,b点为圆心,a点位于圆弧上且距离O点2cm.现有两个相同的小球P和Q,分别从a点和b点由静止释放,不考虑空气阻力.关于两小球第一次运动到O点的先后顺序,以下说法正确的是( )
| A. | P球先到 | B. | Q球先到 | ||
| C. | P球和Q球同时到 | D. | 无法确定哪个小球先到 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 理想气体等温膨胀时,内能不变 | |
| B. | 扩散现象表明分子在永不停息地运动 | |
| C. | 在绝热过程中,外界对物体做功,物体的内能一定增加 | |
| D. | 分子热运动加剧,则物体内每个分子的动能都变大 | |
| E. | 布朗运动反映了悬浮颗粒内部的分子在不停地做无规则运动 |