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【题目】某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。

A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆

B.直流电压表V1V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ

C.定值电阻R0,阻值未知

D.滑动变阻器R,最大阻值Rm

E.导线若干和开关

(1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_____

(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1V2的读数分别为U10U20,则R0=_____U10U20Rm表示);

(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1V2的多组数据U1U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_____,总内阻r=_____(用kaR0表示)。

【答案】

【解析】

(1)[1]如图所示

(2)[2]根据部分电路欧姆定律

联立解得

(3)[3][4]根据闭合电路欧姆定律有

变形得

由题意可知

解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直面内两条平行的、间距为L的四分之一光滑圆弧导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,两导轨与内阻不计的电源、开关、总阻值为R的滑动变阻器相连,导轨与导线电阻均不计。现将一长度也为L、电阻为R/2的导体棒ab放置在导轨上,导体棒恰能静止在图示位置。现缓慢将滑片P从一端移动到另外一端,使导体棒沿导轨缓慢向下滑动,则下列说法正确的是(  )

A.在滑片P滑动的过程中,导轨对导体棒的支持力一直减小

B.在滑片P滑动的过程中,导体棒所受的安培力一直减小

C.滑片P应由C点向D点滑动

D.在滑片P滑动的过程中,滑动变阻器消耗的电功率先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V20V30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,abc是轨迹上的三个点,下列说法正确的是

A. 粒子在三点所受电场力不相等

B. 粒子可能先经过a,再到b,然后到c

C. 粒子三点所具有的动能大小关系为EkbEkaEkc

D. 粒子在三点的电势能大小关系为EpcEpaEpb

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+QAB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示为粗细均匀的裸铜导线制成的半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左侧上方的圆面积内存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆环的电阻为2R。一根长度为2r、电阻为R的均匀金属棒MN以圆环的圆心O点为旋转中心,紧贴着网环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒与圆环始终接触良好,开始时MNPQ重合(  )

A.金属棒中感应电动势的最大值为

B.时间内通过金属棒MN的横截面电荷量为

C.金属棒中电流的有效值是

D.金属棒旋转一周电路中产生的热量为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在某公园举行的杂技表演中,一男一女两位演员利用挂于同一悬点的两根轻绳在同一水平面内做匀速圆周运动,如图所示。已知男演员的体重大于女演员的体重,不计空气阻力,则(  )

A.男、女演员运动的加速度相等

B.男、女演员运动的周期相等

C.女演员运动的速度大

D.男演员对轻绳的拉力大

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【题目】对于万有引力定律的表达式,下列说法正确的是(  )

A.之间的引力大小总是相等的,而与是否相等无关

B.当两个物体间的距离r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大

C.公式中G为引力常量,是牛顿第一次在实验中用扭秤装置测量出来的

D.万有引力定律只适用于两个质量较大的物体,对质量较小的物体间的引力则不适用

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则(

A. 电压表和电流表的示数都增大

B. L2变暗,电流表的示数减小

C. L1变亮,电压表的示数减小

D. L2变亮,电容器的带电量增加

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【题目】如图,半圆柱放在粗糙水平面上,一个可视为质点,质量为m的光滑小球在大小可变,方向始终与圆柱面相切的拉力F作用下从A点沿着圆弧匀速率运动到最高点B点,整个过程中半圆柱保持静止。则下列说法正确的是(

A.拉力F的功率逐渐增大

B.克服小球重力做功的功率先增大后减小

C.当小球在A点时,地面对半圆柱体可能有水平向左的摩擦力

D.当小球运动到B时,地面对半圆柱体的支持力等于两物体重力之和

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