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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】某實驗小組要研究某元件的電阻隨電壓變化的性質,該元件在常溫下的電阻約為左右,提供的其他器材如下:

A.電壓表(03V內陰6 kΩ)

B.電壓表(015 V,內阻30 kΩ)

C.電流表(03 A,內阻約0.10Ω)

D.電流表(00.6 A,內阻約0.5 Ω)

E.滑動變阻器(10Ω0.5 A)

F.滑動變阻器(200 Ω0.5 A)

G.蓄電池(電動勢約4V,內阻未知)

1)實驗要求電壓從零開始調起,則電壓表應選________,電流表應選_______,滑動變阻器應選________

2)將實驗設計電路所缺導線補全________

3)將實驗測的電壓值及根據測得的電壓和電流值求得的電阻值相對應地在R-U圖象上描點作圖。作出的圖象如圖。由圖象可知,該元件的電阻隨溫度的升高而_________,當元件兩端的電壓為0.5V時,元件的實際功率為__________W,常溫下該元件的電阻為________Ω

(4)該元件的功率隨電壓變化的的圖象可能是___________

【答案】 1A D E 2)如圖所示;

3)減小; 0.0340.037 8.28.3 4A

【解析】1)電源電動勢約4V則電壓表選擇A;電路中可能出現的最大電流: ,電流表選D;滑動變阻器要用分壓電路,則應該選擇阻值較小的E

2)因電壓表的內阻遠大于待測電阻的阻值,所以要用電流表外接;電路如圖;

3電壓越高時電流越大,溫度越高;由圖象可知,該元件的電阻隨溫度的升高而減小,當元件兩端的電壓為0.5V時,R=7Ω元件的實際功率為U=0時,R=8Ω,則常溫下該元件的電阻為

4)因可知圖像A正確;故選A.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,一個圓形線圈的匝數n=100,線圈面積S=100cm2,線圈的電阻r=1Ω,線圈外接一個阻值R=4Ω的電阻,把線圈放入一方向垂直線圈平面向里的勻強磁場中,磁感應強度隨時間變化規律如圖乙所示.下列說法中正確的(  )

A. 線圈中的感應電流方向為逆時針方向

B. 電阻R兩端的電壓隨時問均勻增大

C. 4s內通過電阻R的電荷量為4×102C

D. 線圈電阻r消耗的功率為4×102W

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【題目】我國女子短道速滑隊在2013年世錦賽上實現女子3 000 m接力三連冠。觀察發現,“接棒”的運動員甲提前站在“交棒”的運動員乙前面,并且開始向前滑行,待乙追上甲時,乙猛推甲一把,使甲獲得更大的速度向前沖出。在乙推甲的過程中,忽略運動員與冰面間在水平方向上的相互作用,則(  )

A. 甲對乙的沖量一定等于乙對甲的沖量

B. 甲、乙的動量變化一定大小相等、方向相反

C. 甲的動能增加量一定等于乙的動能減少量

D. 甲對乙做多少負功,乙對甲就一定做多少正功

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【題目】海洋中蘊藏著巨大的能量,利用海洋的波浪可以發電.在我國南海上有一浮桶式波浪發電燈塔,其原理示意圖如圖甲所示.浮桶內的磁體通過支柱固定在暗礁上,浮桶內置線圈隨波浪相對磁體沿豎直方向運動,且始終處于磁場中,該線圈與阻值R15Ω的燈泡相連.浮桶下部由內、外兩密封圓筒構成(圖中斜線陰影部分),如圖乙所示,其內為產生磁場的磁體,與浮桶內側面的縫隙忽略不計;匝數N200的線圈所在處輻射磁場的磁感應強度B0.2T,線圈直徑D0.4m,電阻r.取重力加速度g10ms2π2≈10.若浮桶隨波浪上下運動的速度可表示為v0.4πsinπtms.則下列說法正確的是

A. 波浪發電產生電動勢e的瞬時表達式為e0.32sinπtV

B. 燈泡中電流i的瞬時表達式為i0.02sinπtA

C. 燈泡的電功率為120W

D. 燈泡兩端電壓的有效值為

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【題目】如圖所示,豎直放置的兩根足夠長平行金屬導軌相距L,導軌間接有一定值電阻R,質量為m、電阻為r的金屬棒與兩導軌始終保持垂直并良好接觸,且無摩擦,整個裝置放在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向與導軌平面垂直.現將金屬棒由靜止釋放,金屬棒下落高度為h時開始做勻速運動,在此過程中(   )

A. 金屬棒的最大速度為

B. 通過電阻R的電荷量為

C. 重力和安培力對金屬棒做功的代數和等于金屬棒動能的增加量

D. 金屬棒克服安培力做的功等于電阻R上產生的熱量

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【題目】如圖所示,一束電荷量為e的電子以垂直于磁感應強度B并垂直于磁場邊界的速度v射入寬度為d的勻強磁場中,穿出磁場時速度方向和原來射入方向的夾角為θ=60°,求:(1)電子的質量m.(2)穿越磁場的時間t.

【答案】(1);(2

【解析】試題分析:(1)粒子的運動軌跡圖如圖所示:

根據幾何關系有

根據洛倫茲力提供向心力得, ,解得電子的質量

2)電子的周期

所以電子穿越磁場的時間

考點:帶電粒子在勻強磁場中的運動、牛頓第二定律、向心力

【名師點睛】解決本題的關鍵作出電子的運動軌跡圖,結合幾何關系,運用半徑公式和周期公式進行求解。

型】解答
束】
16

【題目】如圖所示是一個透明的玻璃圓柱體的橫截面,其半徑R為20cm,AB是過圓心的一條水平直徑.有一激光源S,發射出一條很細的水平激光束,恰好沿玻璃圓柱體頂部過去.現將激光源S沿豎直方向緩慢向下移動直到距離AOB的距離為h=10cm時,水平激光束第一次從B點射出.(光在真空中的傳播速度為3×108m/s)試求:(1)玻璃的折射率:(2)經B點反射的光束在玻璃圓柱體中的傳播時間(從進入玻璃圓柱體開始計時).

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【題目】如圖所示,ABCD是豎直面內的正方形,A、B兩點放置等量的異種電荷,在BC的中點F放置與B點電荷電性相同的電荷,豎直光滑的絕緣直桿與AB、CD邊的垂直平分線重合,G、H分別是CD、AB的中點,在桿上套有一帶電小球,小球的帶電電性與F處點電荷的電性相反,將帶電小球在G點處由靜止釋放,忽略帶電小球對電場的影響,重力加速度為g,則下列說法正確的是( )

A. 小球在G點的電勢能與在H點的電勢能相等

B. 小球在O點的加速度為g

C. 小球在H點的速度為零

D. 小球在G點和H點的機械能相等

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【題目】如圖所示的平面直角坐標系xOy,在第Ⅰ象限內有平行于y軸的勻強電場,方向沿y軸正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc區域內有勻強磁場,方向垂直于xOy平面向里,正三角形邊長為L,且ab邊與y軸平行.一質量為m、電荷量為q的粒子,從y軸上的P(0 )點,以大小為v0的速度沿x軸正方向射入電場,通過電場后從x軸上的a(2h,0)點進入第Ⅳ象限,又經過磁場從y軸上的某點進入第Ⅲ象限,且速度與y軸負方向成30°角,不計粒子所受的重力.求:

1)電場強度E的大小;

2)粒子到達a點時速度的大小和方向;

3abc區域內磁場的磁感應強度B的最小值

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【題目】在足球比賽中,經常使用邊路突破,下底傳中的戰術取得勝利,即攻方隊員帶球沿邊線前進,到底線附近進行傳中。如圖所示,某足球場長90 m、寬60 m。現一攻方前鋒在中線處將足球沿邊線向前踢出,足球的運動可視為在地面上做初速度為8 m/s的勻減速直線運動,加速度大小為m/s2試求:

1足球從開始做勻減速直線運動到底線需要多長時間;

2足球開始做勻減速直線運動的同時,該前鋒隊員在邊線中點處沿邊線向前追趕足球,他的啟動過程可以視為從靜止出發的勻加速直線運動,所能達到的[最大速度為6 m/s,并能以最大速度做勻速運動,若該前鋒隊員要在足球越過底線前追上足球,他加速時的加速度應滿足什么條件?

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同步練習冊答案
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