(2)某同学采用如图甲所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻.提供的器材有.电压表.电流表(0-0.6A).滑动变阻器有R1(10Ω.2A)和R2(100Ω.0.1 A)各一只.①实验中滑动变阻器应选用 (填“R1 或“R2 ).在实验中测得多组电压和电流值.得到如图丙所示的U-I图线.由图可求出该电源电动势E= V,内阻r= Ω.②在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.③电动势测量值 真实值,内电阻测量值 真实值. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内
阻约1Ω,电压表(0~3V 3kΩ),电流表(0~0.6A 1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω 2A)和R2(100Ω0.1A)各一只.
①实验中滑动变阻器应选用
R1
R1
(选填“R1”或“R 2”)
②在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可较准确求出该电源电动势E=
1.48
1.48
V,内阻r=
1.78
1.78
Ω.

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某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻.已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为1Ω;电压表(0~3V,3kΩ)、电流表(0~0.6A,1.0Ω)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只.
(1)实验中滑动变阻器应选用
R1
R1
(填“R1”或“R2”).
(2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U-I图线,由图可较准确地求出该电源电动势E=
1.48
1.48
V;内阻,r=
1.88
1.88
Ω.

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某同学采用如图甲所示的电路测定电源的电动势和内电阻.已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为1Ω;电压表(量程0~3V,内阻3kΩ),电流表(量程0~0.6A,内阻1.0Ω),滑动变阻器有R1(最大阻值10Ω,额定电流2A)和R2(最大阻值100Ω,额定电流0.1A)各一只.
(1)实验中滑动变阻器应选用
R1
R1
.(选填“R1”或“R2”)
(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图乙所示的电压与电流关系图线,根据图线求出的电源电动势E=
1.47
1.47
V,内阻r=
0.95
0.95
Ω.(结果保留两位小数)

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某同学采用如图甲所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻.提供的器材有,电压表(0~3V)、电流表(0~0.6A)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只.①实验中滑动变阻器应选用
R1
R1
 (填“R1”或“R2”).在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U-I图线,由图可求出该电源电动势E=
1.46
1.46
V;内阻r=
1.78
1.78
Ω.(保留三位有效数字)
②在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
③电动势测量值
=
=
真实值,内电阻测量值
真实值.( 填<,>,=)

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精英家教网某同学采用如图甲所示的电路测定电源的电动势和内电阻.已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.5Ω;电压表(量程0-3V,内阻3KΩ),电流表(量程0-0.6A,内阻1.0Ω),定值电阻R0=0.5Ω,滑动变阻器有R1(最大阻值10Ω,额定电流2A)和R2(最大阻值100Ω,额定电流0.1A)各一只.
①实验中滑动变阻器应选用
 
.(选填“R1”或“R2”)
②根据图甲在实物图乙中连线使之为实验电路.
③在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的电压与电流关系图线,根据图线求出的电源电动势E=
 
V,内阻r=
 
Ω.

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一、选择题

14

15

16

17

18

19

20

21

D

C

ABC

B

B

BD

CD

B

二、非选择题:

22. (共17分,)

(1)、(5分)  ①   χ   ②     1.0  

(2)、(12分) ① R1             1.45――1.47       1.70――1.83    

②连线如图

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③ =      > 

23、解析:(1)电子在磁场中运动,只受洛伦兹力作用,故其轨迹是圆弧一部分,又因为f⊥v,故圆心在电子穿入和穿出磁场时受到洛伦兹力指向交点上,如图中的O点,由几何知识知,AB间圆心角θ=300,OB为半径.所以r=d/sin300=2d.         

又由r=得m=2dBe/v.

    (2)又因为AB圆心角是300,所以穿过时间 t=T=×=

24、解析:(1)油滴在进入两板前作自由落体运动,刚进入两板之间时的速度为V0,受到的电场力与磁场力相等,则

qv0B=qU/d,v0=U/Bd= ,h=U2/2gB2d2

(2)油滴进入两板之间后,速度增大,洛仑兹力在增大,故电场力小于洛仑兹力,油滴将向P板偏转,电场力做负功,重力做正功,油滴离开两板时的速度为Vx ,由动能定理mg(h+L)-q U/2=mVx 2/2,

25、解析:(1)设此时小球的合速度大小为v,方向与u的夹角为θ

    有……①     cosθ=u/v=u/  ………②

  此时粒子受到的洛伦兹力f和管壁的弹力N如所示,由牛顿第二定律可求此时小球上升的加速度为:a=fcosθ=qvBcosθ/m………③ 

联立①②③解得:a=quB/m

(2)由上问a知,小球上升加速度只与小球的水平速度u有关,故小球在竖直方向上做加速运动.设小球离开N端管口时的竖直分速度为vy,由运动学公式得

此时小球的合速度

    故小球运动的半径为 

(3)因洛化兹力对小球做的功为零,由动能定理得管壁对小球做的功为:   

W=1/2mv2-1/2mu2=quBh

 

 

 

 


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