12.实验室中大量实验表明.通过某一金属氧化物制成的棒中电流I遵循I=kU 3的规律(其中U表示棒两端的电势差.k=0.02A / V3.将该棒与一个遵从欧姆定律的电阻器串联在一起后.接在一个内阻可忽略.电动势为6.0V的电源上.则: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

实验室中大量实验表明,通过某一金属氧化物制成的棒中的电流I遵循I=kU3的规律(式中U表示棒两端的电势差,k=0.02A/V3),现将该棒与遵从欧姆定律的电阻器串联在一起后,接在一个内阻可忽略、电动势为6.0V的电源上。

(1)当电路中的电流为0.16A,则串联的电阻器阻值R1为多少?

(2)当棒上消耗的电功率是电阻R2上消耗电功率的2倍,则串联的电阻器阻值R2为多少?

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实验室中大量实验表明,通过某一金属氧化物制成的棒中电流I遵循I=kU 3的规律(其中U表示棒两端的电势差,k=0.02A/V3.将该棒与一个遵从欧姆定律的电阻器串联在一起后,接在一个内阻可忽略、电动势为6.0V的电源上,则:
(1)当串联的电阻器阻值R1=______Ω时,电路中的电流为0.16A.
(2)当串联的电阻器阻值R2=______Ω时,棒上消耗的电功率是电阻R2消耗电功率的2倍.

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实验室中大量实验表明,通过某一金属氧化物制成的棒中电流I遵循I=kU 3的规律(其中U表示棒两端的电势差,k=0.02A/V3.将该棒与一个遵从欧姆定律的电阻器串联在一起后,接在一个内阻可忽略、电动势为6.0V的电源上,则:
(1)当串联的电阻器阻值R1=______Ω时,电路中的电流为0.16A.
(2)当串联的电阻器阻值R2=______Ω时,棒上消耗的电功率是电阻R2消耗电功率的2倍.

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实验室里大量实验表明,通过某一金属氧化物制成的棒中的电流,有I=的规律(其中U表示棒两端的电势差,式中k=0.02A/).现将该棒与一个遵从欧姆定律的电阻器串联在一起后,接在一个内阻可忽略、电动势为6.0V的电源上,当串联的电阻器阻值=______Ω时,电路中的电流为0.16A.

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某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(标称阻值为180Ω)的电流随其两端电压变化的特点。

 实验器材:多用电表,电流表A(0-50mA,内阻约15Ω),电压表V(5V,内阻约20kΩ),电源E(6V直流电源,内阻可忽略不计),滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),定值电阻R0(100Ω),电阻箱(99.9Ω)、开关K和导线若干。

1.该小组用多用表的“×1”倍率的挡位测热敏电阻在室温下的阻值,发现表头指针偏转的角度很小;为了准确地进行测量,应换到    倍率的挡位;如果换档后就用表笔连接热敏电阻进行读数,那么欠缺的实验步骤是:                ,补上该步骤后,表盘的示数如图所示,则它的电阻是    Ω 。

2.该小组按照自己设计的电路进行实验。实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从0开始逐渐增大到5V,作出热敏电阻的I-U图线,如右下图所示。

请在所提供的器材中选择必需的器材,在方框内画出该小组设计的电路图。

3.分析该小组所画出的I-U图线,说明在电流比较大的情况下热敏电阻的阻值随电流的增大而     ;分析其变化的原因可能是                         

                                  

4.请提出一个简单的实验方法,说明你对变化原因的判断是正确的。

 

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一、单项选择题(每小题4分,共24分)

1、 B  2、C    3、  A   4、 D   5、 C     6、B

二、不定项选择题(每小题5分,共25分)

7、 AC    8、  BD    9、  BD      10、 BCD     11、ACD

三.(20分)填空题。本大题共4小题,每空格2分

12、(1) 25  (2) 1.56。13、4 ,49mg。14、20、20。

15、(1)断路  (2)20Ω  (3)12.5V  5Ω。

四、实验题(第16题每空格2分、作图2分;17题每空格2分;18题4分;19题8分共20分)

16、⑴2.5N和4.0N ⑵注意平行四边形中的实线、虚线的区别和箭头、标度、单位。

17、84 4.8×1010           18、C

19、解:连接电路图如下                         2分

按电路图接好实验电路                   2分

改变电阻箱阻值,分别读出两组电阻箱阻值和对应的路端电压值R1、U1、R2、U2。根据闭合电路欧姆定律列出与这两组数据相对应的方程:

解方程组可得E和r:(各2分)

五、计算题(共59分)

20、(8分)解:气体进入B中的过程是等压变化:V/T=V/T

得?HS/T=((4/5)HS+V)/T′                   2分

解得:V=((T′/T)-(4/5))HS                    2分

?取走砝码后,保持活塞的高度不变是等容变化,由查理定律 p/T=p/T,得?p/T′=(p-(Δmg/S))/T                                     2分

即Δm=(T′-T)pS/Tg                                        2分

21、(12分)解:(1)设t=2.0s内车厢的加速度为aB,由s=  得aB=2.5m/s2.   2分

   (2)对B,由牛顿第二定律:F-f=mBaB, 得f=45N.                          2分

对A据牛顿第二定律得A的加速度大小为aA=f/mA=2.25m/s2                2分

所以t=2.0s末A的速度大小为:VA=aAt=4.5m/s.                         2分

   (3)在t=2.0s内A运动的位移为SA=,                      2分

A在B上滑动的距离                                   2分

22、(12分)解: 为使小球能绕O点做完整的圆周运动,则小球在最高点D对绳的拉力F1应该大于或等于零,即有:       1                2分

根据机械能守恒定律可得:    2   2分

因为小球在最低点C对绳的拉力F2应该小于或等于7mg,即有:

                   3                    2分

根据机械能守恒定律可得:  4     2分

由1234式解得:。                  4分

23.(12分)

解:设月球的质量为M, 着陆器的质量为m,轨道舱的质量为m0

着陆器在月球表面上的重力等于万有引力:mg=GMm/R2                             2分

轨道舱绕月球做圆周运动:GM m0/r2=m0V2/r    2分

着陆器与轨道舱对接时的动能:Ek=m V2/2          2分

着陆器返回过程中需克服引力做功:W=mgR(1-R/r). 2分

着陆器返回过程中至少需要获得的能量:E=Ek+W       2分

联解可得:E=mgR(1-R/2r).     2分

24、(14分)解:(1)因为线框ab进入磁场时V12m/s              2分

产生的电动势E=BLV1=0.2V

安培力F=BLI=BLE/R=1N                                               2分

线框在磁场中F=G作匀速运动,Q=mg2L=0.1×10×2×0.1J=0.2J          2分

(2)因为ab与dc切割磁感线产生的电动势和电流是:E=BLV1   I=E/R

     所以通过a点的电量

Q=It=E2L/R V1=BL2 V1L/ R V1=2BL2/R=2×1×0.01/0.02C1C            3分

(3) 线框下落的时间:t1=0.2s                                 1分

在磁场内匀速V=V1  t2=2L/ V1=0.1s                                    1分

可作得图像:                                                          3分

 


同步练习册答案