题目内容
11.如图2所示,小灯泡L1(4V、1.6W),小灯泡L2(6V、3.6W),滑动变阻器R1(0~10Ω、0.5A),滑动变阻器R2(0~20Ω、1.5A),以及电源E(ε=9V、r=0)和开关S各一只,导线若干.(1)设计一个电路,要求在电路中L1和L2均正确发光,且电路中消耗的功率最小,在方框中画出设计的电路图;
(2)按设计要求在如图1所示实物中连线.
分析 根据实验原理及实验要求设计合理的电路,并根据原理图连接实物图.
解答 解:(1)电源电动势E=9V,大于灯泡的额定电压,故应采用一滑动变阻器分压;两灯泡的额定电压值不同,故将L1与滑动变阻器R1串联,然后与L2并联;电路如图所示;
(2)根据原理图连接实物图如图所示;注意导线不能交叉,滑动变阻器采用限流接法,故接“一上一下”
故答案如图所示:![]()
点评 本题考查实验电路图的设计及实物图的连接,要注意实验电路的合理性及实物图的连接方法.
练习册系列答案
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1.
如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直.在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( )
| A. | 当小球运动的弧长为圆周长的$\frac{1}{4}$时,洛仑兹力最大 | |
| B. | 当小球运动的弧长为圆周长的$\frac{1}{2}$时,洛仑兹力最大 | |
| C. | 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小 | |
| D. | 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 |
19.
如图所示,AC是一段半径为2m的光滑圆弧轨道,圆弧与水平面相切于A点,BC=7cm.现将一个小球先后从曲面的顶端C和圆弧中点D由静止开始释放,到达底端时的速度分别为v1和v2,所用时间分别为t1和t2,则( )
| A. | v1>v2,t1=t2 | B. | v1<v2,t1=t2 | C. | v1>v2,t1>t2 | D. | v1=v2,t1=t2 |
16.
粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速电压的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确是( )
| A. | 质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 加速的粒子获得的最大动能随加速电场U增大而增大 | |
| C. | 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf | |
| D. | 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速α粒子 |
3.
如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ.经时间t,恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中不正确的是( )
| A. | 物体回到出发点时的机械能是80J | |
| B. | 在撤去力F前的瞬时,力F的功率大小是$\frac{2}{3}$mgvsinθ | |
| C. | 撤去力F前的运动过程中,物体的重力势能一直在增加 | |
| D. | 撤去力F后的运动过程中物体的动能一直在减少 |
20.
如图所示,A、B、C、D是某匀强电场中的4个等势面,一个质子和一个α粒子(电荷量是质子的2倍,质量是质子的4倍)同时在A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面时,下列说法正确的是( )
| A. | 电场力做功之比为1:2 | B. | 它们的动能之比为2:1 | ||
| C. | 它们的速度之比为$\sqrt{2}$:1 | D. | 它们运动的时间之比为1:1 |