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下面给出多种用伏安法测电池电动势和内电阻的数据处理方法,其中既减小偶然误差,又直观、简便的方法是 ( )
A.测出两组I,U的数据,代入方程组E=U1+I1r和E=U2+I2r中,即可求出E和r
B.多测几组I,U的数据,求出几组E,r,最后分别求出其平均值
C.测出多组I,U的数据,画出U—I图象,再根据图象求E,r
D.多测出几组I,U数据,分别求出I和U的平均值,用电压表测出开路时的路端电压即为电压势E,再用闭合电路欧姆定律求出内电阻r
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如图所示的电路图中,R为定值电阻,R′为变阻箱,此电路可以进行下列实验中的 ( )A.测定电阻R的阻值
B.测定金属丝的电阻率
C.测定电流表A的内电阻
D.测定电源的电动势E和内电阻r
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超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流IC,当通过限流器的电流I>IC时,将造成超导体失超,从超导态(本题认为电阻为零)转变为正常态(本题认为是一个纯电阻)。以此来限制电力系统的故障电流。已知超导部件的正常电阻为R1=3Ω,超导临界电流IC=1.2 A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡上标有“6V 6W”字样,电源电动势E=8 V,内阻r=2Ω。原来电路正常工作,现小灯泡突然发生短路。则 ( )
A.短路前通过R1的电流为
A
B.超导部件将由超导态转为正常态
C.短路后通过R1的电流为2 A
D.短路后通过R1的电流为
A?
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在如图所示的电路中电源电动势为E,内电阻为r。闭合开关S,
待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容
器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器P的滑动触头, 从图示位
置向a一端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相
比 ( )
A.U变小 B.I变小 C.Q增大 D.Q减小
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如图所示是一个双量程电压表,表头是一个内阻Rg=500Ω,满刻度电流为Ig=1mA的毫安表,现接成量程分别为10V和100V的两个量程,则所串联的电阻R1和R2分别为
( )
A.9500Ω,9.95×104Ω
B.9500Ω,9×104Ω
C.1.0×103Ω,9×104Ω
D.1.0×103Ω,9.95×104Ω
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利用如图所示电路可测出电压表的内阻,电源的内阻可以忽略。R为电阻箱,当R取不同阻值时,电压表均对应有不同读数U。多次改变电阻箱的阻值,所得到的
-R图象为A、B、C、D四个图象中的哪一个 ( )
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有一家用电熨斗,其电路结构如图甲所示,改变内部连线方式可以使电熨斗处于断开状态和获得低、中、高三个不同的温度挡,图乙是它的四种不同的连接方式,其中能获得高挡温度的是 ( )
图甲
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(改编)如图所示电路,闭合开关时灯不亮,已经确定是灯泡断路
或短路引起的,在不能拆开电路的情况下(开关可闭合,可断开),
现用一个多用电表的直流电压挡、直流电流挡和欧姆挡分别对故
障作出如下判断(如表所示):
| 次序 | 操作步骤 | 现象和结论 |
| 1 | 闭合开关,选直流电压挡,红黑表笔分别接a、b | 有示数,灯断路;无示数,灯短路 |
| 2 | 闭合开关,选直流电流挡,红黑表笔分别接a、b | 有示数,灯断路;无示数,灯短路 |
| 3 | 闭合开关,选欧姆挡,红黑表笔分别接a、b | 指针不动,灯断路;指针偏转,灯短路 |
| 4 | 断开开关,选欧姆挡,红黑表笔分别接a、b | 指针不动,灯断路;指针偏转,灯短路 |
以上判断,正确的是 ( )
A.只有1、2对 B.只有3、4对 C.只有1、2、4对 D.全对
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(改编)若加在某导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4 A。如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流为 ( )
A.1.0 A B.1.5A C.2.0 A D.2.5 A
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下列各种说法中正确的是 ( )
A.电流的定义式
,适用于任何电荷的定向移动形成的电流
B.电源的负载增加,输出功率一定增大
C.电源的电动势越大,电源向外电路输出电能的效率越高
D.从
可知,导体中的电流减小到近似等于零时,导体的电阻将趋向无穷大
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