题目内容
1.在测量电源电动势和内阻的实验中,需用滑动变阻器.(1)现有两种滑动变阻器:(A)1000Ω,0.1A;(B)10Ω,2.0A;实验中应选用B;(填写所选变阻器前的字母).如果不选用该滑动变阻器,将导致测数据过于集中,误差较大.
(2)如果某同学断开电键后,对电压传感器和电流传感器进行调零,然后和合上电键,进行实验,得到了如图1所示的电源的伏安特性曲线,该同学所连接的实验电路是图(2)中的哪一个实验电路?
分析 (1)根据变阻器对电路的影响可分析如何使误差减小,从而选择合适的滑动变阻器;
(2)根据图象可可分析实验所测数据,再结合电路图明确所用电路.
解答 解:(1)A滑动变阻器最大阻值太大,电流较小,不方便调节;同时所测数据过于集中,误差较大;故选B种变阻器;
(2)由图可知,伏安特性曲线显示所测电阻应为定值电阻;由图可知,电压表所测只能是内电压;
若将电压表正极接在电源正极上,电压表负极接在电源负极上,所测电压为电源的电动势;故只能将电压表负极接在电源正极上,电压表正极接在电源负极上;这样所测电压为内压;电流传感器应保证电流由正极流入;由以上可知,正确电路只能是A或C,因开关要控制整个电路;故选:C;
故选:C
故答案为:(1)B;测数据过于集中,误差较大;(2)C
点评 本题考查测量电动势和内电阻实验,但本题较为新颖,没有直接测量路端电压和内电阻;而是得出了对应的内阻的伏安特性曲线,在解题时要注意掌握.
练习册系列答案
相关题目
3.关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是( )
| A. | 具有各向同性的物体一定没有固定的熔点 | |
| B. | 晶体熔化时,温度不变,则内能也不变 | |
| C. | 通常的金属材料在各个方向上的物理性质都相同,所以这些金属都是非晶体 | |
| D. | 晶体和非晶体在适当条件下可相互转化 |
4.关于动能概念及公式W=Ek2-Ek1的说法中正确的是( )
| A. | 若物体速度在变化,则动能一定在变化 | |
| B. | 速度大的物体,动能一定大 | |
| C. | W=Ek2-Ek1表示功可以变成能 | |
| D. | 动能的变化可以用合力做的功来量度 |
1.
如图所示,质量分别为mA=2kg和mB=3kg的A?B两物块,用劲度系数为k的轻弹簧相连后竖直放在水平面上,今用大小为F=45N的力把物块A向下压而使之处于静止,突然撤去压力,则( )
| A. | 物块A振动的平衡位置处时弹簧弹力为0 | |
| B. | 物块B不可能离开水平面 | |
| C. | 只要k足够小,物块B就可能离开水平面 | |
| D. | 只要k足够大,物块B就可能离开水平面 |
6.
如图所示,直角坐标系xOy平面内有一与该平面平行的匀强电场,以O点为圆心,R=0.10m为半径画一个圆,圆周与坐标轴的交点分别为a、b、c、d,已知a、b、c三点的电势分别为2V、2$\sqrt{3}$V、-2V,则下列说法正确的是( )
| A. | 匀强电场的方向沿y轴负方向 | |
| B. | d点的电势为-$\sqrt{3}$V | |
| C. | 将一个电子从c点移到O点,电子的电势能增加2eV | |
| D. | 将一个电子沿圆弧$\widehat{ab}$顺时针从a点移到b点,电子的电势能先减小后增大 |
13.
如图所示,带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气,则下列说法正确的是( )
| A. | 一定有h1=h3 | B. | 一定有h1<h4 | C. | 一定有h2=h4 | D. | 一定有h1=h2 |
10.
如图所示,质量均为m的A、B两物体叠放在竖直轻质弹簧上并保持静止,其中A带正电,电荷量大小为q,B始终不带电.现在A、B所在空间加上竖直向上的匀强电场,A、B开始向上运动,从开始运动到A和B刚好分离的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 要使A、B分离,场强大小至少应为$\frac{mg}{q}$ | |
| B. | 要使A、B分离,场强大小至少应为$\frac{2mg}{3q}$ | |
| C. | 物体B和弹簧组成的系统机械能一直减少 | |
| D. | 物体A和B组成的系统机械能先增大后减小 |