11.某同学设计了一个如图a所示的实验电路.用以测定电源电动势和内阻.使用的实验器材为:待测干电池组.电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω.电阻箱.滑动变阻器.单刀双掷开关.单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小.电流表的内阻不能忽略. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

某同学设计了一个如图1所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势E约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω)、电阻箱R ( 0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~10Ω).开关K、双掷开关S 及导线若千.
考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.该同学按图连线后,(a)闭合开关K,断开开关S,调节滑动变阻器P 使电流表读数为满刻度值I 0,此时滑动变阻器接入电路的阻值为R1; (b)闭合开关K,把开关S与C 接通,调节电阻箱R 使电流表指针读数为满刻度值的一半I0/2,此时R的值为R2.则电流表的内阻RA=
 
(填R1或R2).该测量值与电流表内阻的真实值(用Rg 表示)比较,则有R A
 
Rg (填大于、等于或小于).
为使电源电动势和内阻测量的更加准确,该同学按图连线后,断开开关K,把开关S 与D 接通,多次改变电阻箱的阻值R,读出电流表的相应示数I,以
l
I
为纵坐标,R为横坐标,由实验数据绘出
l
I
一R 图象,如图2所示,该图线为一条直线.由图线可得到直线在纵轴上的截距为m,直线的斜率为k,电流表的内阻为RA,由此可求出待测干电池组的电动势E=
 
、内阻r=
 

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某同学设计了一个如图5所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3 V)、电流表(量程0.6 A,内阻小于1 Ω)、电阻箱(0—99.99 Ω)、滑动变阻器(0—10 Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.

(1)该同学按图5连线,通过控制开关状态,测得电流表内阻约为0.20 Ω.试分析该测量产生误差的原因是_______________________________________________________________.

(2)简要写出利用图5所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤:

①_______________________________________________________________;

②_______________________________________________________________.

(3)图6是由实验数据绘出的-R图象.由此求出待测干电池组的电动势E=_________V、内阻r=________Ω.(计算结果保留三位有效数字)

图5

图6

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某同学设计了一个如图10所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3 V)、电流表(量程0.6 A,内阻小于1 Ω)、电阻箱(0—99.99 Ω)、滑动变阻器(0—10 Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.

图10

(1)该同学按图10连线,通过控制开关状态,测得电流表内阻约为0.20 Ω.试分析该测量产生误差的原因是____________________.

(2)简要写出利用图10所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤:

①_____________________________;

②_____________________________.

(3)图11是由实验数据绘出的图象,由此求出待测干电池组的电动势E=________V、内阻r=________Ω.(计算结果保留三位有效数字)

图11

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某同学设计了一个如图甲所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3 V)、电流表(量程0.6 A,内阻小于1 )、电阻箱(0~99.99 )、滑动变阻器(0~10 )、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.

(1)

该同学按图甲连线,通过控制开关状态,测得电流表内阻约为0.20 .试分析该测量产生误差的原因是________.

(2)

简要写出利用图甲所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤:

①__________________________________________________________________;

②__________________________________________________________________;

(3)

图乙是由实验数据绘出的图象,由此求出待测干电池组的电动势E=________V、内阻r=________.(计算结果保留三位有效数字)

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某同学设计了一个如图所示的电路,来测定电源的电动势和内阻及定值电阻R0的阻值.实验时他用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,在将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时,记录了U1、U2、I一系列值,然后他在两张纸上各作了一个图线来处理实验数据,并计算电源电动势、内阻以及定值电阻R0的值.
根据题中所给信息回答下列问题:
①在作图线时,用来计算电源电动势、内阻图线的纵、横坐标轴应该分别代表
U1
U1
I
I
;用来计算定值电阻R0图线的纵、横坐标轴应该分别代表
U1-U2
U1-U2
I
I
(所填内容用“U1、U2、I”表示).
②若实验中的所有操作和数据处理准确无误,实验中测得的定值电阻R0
大于
大于
实际值(选填“大于”、“等于”或“小于”)

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选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

D

D

C

A

BC

ABC

BC

AD

三、简答题:

10、10000

11、(1)并联电阻箱后线路总电阻减小,从而造成总电流增大。

   (2)① 调节电阻箱R,断开开关K,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;                  

断开开关K,再调节电阻箱R,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;

(3)2.852.37

12、AD            13、BD

四、计算题:

14、解:根据题意,当B与C刚脱离接触的瞬间,C的水平速度达到最大,水平方向的加速度

为零,即水平方向的合外力为零.由于小球此时仅受重力和杆子作用力,而重力是竖直向下的,

所以杆子的作用力必为零.列以下方程:

mgsinθ=mv2/L,(3分)

vx=vsinθ,(2分)

vc=vx,(1分)

mgL(1―sinθ)=mv2/2+Mvc2/2(1分)

解以上各式得m/M=1/4(4分)

15.解:(1)由v-t图可知道,刚开始,t=0时刻.线圈加速度为a=v0/t1?

  此时感应电动势ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)

  线圈此刻所受安培力为F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t1L3)

  (2)线圈t2时刻开始做匀速直线运动,有两种可能:

  a.线圈没有完全进入磁场,磁场就消失,所以没有感应电流,回路电功率P=0.(3分)

  b.磁场没有消失,但线圈完全进入磁场,尽管有感应电流.所受合力为零,同样做匀速直线运动P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=4m2v20R/(B02t12L2)

16.解:(1)开始砂轮给铁板向前的滑动摩擦力F1=μ1FlN=0.3X100N=30N.

    工作台给平板的摩擦阻力F2=μ2F2N=0.1X(100+l0X10)N=20N.

    铁板先向右做匀加速直线运动a=(F1-F2)/m=1m/s2

加速过程铁板达到的最大速度vm=ωR=5X0.4m/s=2m/s.

    这一过程铁板的位移Sl=vm/2a=2m<2.8m

    此后砂轮给铁板的摩擦力将变为静摩擦力Fl,Fl’=F2,铁板将做匀速运动.

    即整个过程中铁板将先做加速度a=lm/s2的匀加速运动,然后做vm2m/s的匀速运动(只要上面已求出,不说数据也得分)(7分)

    (2)在加速运动过程中,由vm=at1得t1=2s,

    匀速运动过程的位移为s2=L―s1=0.8m由s2=vt2,得t2=0.4s.

    所以加工一块铁板所用的时间为T=t1+t2=2.4s.(4分)

    (3)E=ΔEk+Q1+Q2=136J.(4分)

    17.(15分)解:(1)设带电粒子从A点离开磁场区域,A点坐标为(x、y),粒子旋转的半径为R,旋转的圆心在C点,旋转圆心角为α,则x=一a+Rsinα,y= R―Rcosα,(4分)

    解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)

  可见,所加磁场的边界的轨迹是一个以(一a,R)为圆心,半径为R=mVo/Bq的圆.该圆位于x轴上方且与P1点相切.(1分)

    (2)根据对称性可得出在P2处所加的磁场最小区域也是圆,(1分)

    同理可求得其方程为(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)

圆心为(a,R),半径为R=mVo/Bq,该圆位于x轴上方且与P2点相切;(2分)  

    根据左手定则判断,磁场方向垂直于xOy平面向里;(1分)

    沿图示v0方向射出的带电粒子运动的轨迹如图所示.(2分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案