分析 (1)明确实验要求,从而明确对应的电路图;
(2)根据串并联电路的规律进行电路的改装;
(3)根据电功率公式进行分析,结合电阻的变化从而明确图象的变化;
(4)根据I-U图象分析电阻的变化;
(5)电源与定值电阻整体组成一个等效电源,在图象中作出电源的I-U图象,由图象找出电路电流与灯泡电压,然后由P=UI求出灯泡功率.
解答 解:(1)实验中要求绘制出小灯泡两端电压在0~3.8V范围内完整的伏安特性曲线.则必须采用滑动变阻器分压接法;而由于灯泡内阻较小,故应采用电流表外接法,故选A;
(2)电流表扩大量程要并联电阻,需并联的阻值为;R=$\frac{{I}_{g}{R}_{g}}{I-{I}_{g}}$=$\frac{0.1×6}{0.4-0.1}$=2.0Ω;
(3)根据I-U图线的斜率表示电阻的倒数,知电阻随电压的增大而增大.
P-U2图线的斜率表示电阻倒数,电阻增大,知P与U2图线的斜率减小,所以B正确.
P-I2图线的斜率表示电阻的大小,电阻增大,知P与I2图线的斜率增大.所以A正确.故选AB;
(4)由图可知,图象的斜率越来越小,而I-U图象中图象的斜率表示电阻的倒数,故说明电阻越来越大;
(5)电源与5.0Ω的定值电阻串联组成等效电源,有:U=E-I(R+r)=3-(4+1)I=3-5I;
在灯泡伏安特性曲线中作出电源的U-I图象,
两图象的交点坐标值为,U=2.0V,I=0.19A,灯泡功率P=UI=2.0V×0.19A=0.38W;
故答案为:(1)A(2)并联,2.0;(3)AB(4)变大 (5)0.38
点评 滑动变阻器采用分压接法时,电压与电流可以从零开始变化,滑动变阻器采用限流接法时,电压与电流不能从零开始变化.
求灯泡实际功率时,需要在U-I图象中再画出表示电源的U-I图象,根据交点坐标来求功率.
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A. | 使磁感应强度B的数值增大 | B. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{qB}$向上移动 | ||
C. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{qB}$向右移动 | D. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{qB}$向左移动 |
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A. | 相互排斥,F1=F2 | B. | 相互吸引,F1=F2 | C. | 相互吸引,F1>F2 | D. | 相互排斥,F1>F2 |
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A. | 导体棒在磁场中不动时 | |
B. | 导体棒做切割磁感线运动时 | |
C. | 导体棒连同金属导轨平行于磁感线运动时 | |
D. | 以上操作都没有电流产生 |
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A. | 在细线被烧断的瞬间,A的加速度大小为gsinθ | |
B. | 在细线被烧断的瞬间,B的加速度大小为2gsinθ | |
C. | 剪断弹簧的瞬间,A的加速度大小为gsinθ | |
D. | 突然撤去外力F的瞬间,A的加速度大小为gsinθ |
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A. | 小物块滑动过程中所受重力与摩擦力之比为3:1 | |
B. | 小物块上滑到最大高度中点时动能和重力势能之比为4:3 | |
C. | 小物块先后两次经过最大高度的一半时的机械能相等 | |
D. | 小物块滑回出发点时的速率大于开始上滑时速率的一半 |
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A. | 小球平抛的初速度v0=$\sqrt{\frac{gh}{2}}$sinθ | B. | 小球平抛的初速度v0=sinθ$\sqrt{\frac{gh}{2cosθ}}$ | ||
C. | 飞行时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}cosθ$ | D. | 飞行时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}cosθ}$ |
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