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【題目】某實驗小組的同學在學校實驗室中發現一電學元件,該電學元件上標有最大電流不超過6mA,最大電壓不超過7V”,同學們想通過實驗描繪出該電學元件的伏安特性曲線,他們設計的一部分電路如圖所示,圖中定值電阻R=1kΩ,用于限流;電流表量程為10mA,內阻約為5Ω;電壓表(未畫出)量程為10V,內阻約為10kΩ;電源電動勢E12V,內阻不計。

1)實驗時有兩個滑動變阻器可供選擇:

A.阻值0200Ω,額定電流0.3A

B.阻值020Ω,額定電流1A

應選的滑動變阻器是___(選填“A”“B”)。

正確連線后,測得數據如表:

次數

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U/V

0.00

3.00

6.00

6.16

6.28

6.32

6.36

6.38

6.39

6.40

I/mA

0.00

0.00

0.00

0.06

0.50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2)由以上數據分析可知,電壓表應并聯在M_______(選填OP)之間。

3)在圖中將電路圖補充完整。

______

4)從表中數據可知,該電學元件的電阻特點是:_______________

【答案】A P 當元件兩端的電壓小于6V時,元件電阻非常大,不導電;當元件兩端電壓大于6V時,隨著電壓的升高電阻逐漸變小

【解析】

(1)[1]滑動變阻器A兩端所能加的最大電壓為

滑動變阻器B兩端所能加的最大電壓為

為保證安全,滑動變阻器應選A

(2)[2]由表中實驗數據可知,電學元件電阻最小測量值約為

電流表內阻約為,電壓表內阻約為10kΩ,相對來說,元件電阻遠大于電流表內阻,電流表應采用內接法,因此電壓表應并聯在MP之間。

(3)[3]描繪伏安特性曲線,電壓與電流應從零開始變化,滑動變阻器應采用分壓式接法,電流表采用內接法,實驗電路圖如圖所示

(4)[4]由表中實驗數據可知,當元件兩端的電壓小于6V時,電路電流很小,幾乎為零,由歐姆定律可知,元件電阻非常大,不導電;當元件兩端電壓大于6V時,隨著電壓的升高電流迅速增大,電壓與電流的比值減小,電阻變小。

練習冊系列答案
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【題目】兩個量程的電壓表的電路圖如圖所示,當使用ab兩個接線柱時,量程為03V,當使用ac兩個接線柱時,量程為015V。已知表頭的內阻Rg500Ω,滿偏電流Ig1mA,則電阻R1R2的值(  )

A.2500Ω12000Ω

B.3000Ω12000Ω

C.2500Ω15000Ω

D.3000Ω15000Ω

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【題目】如圖所示的電路中,兩平行金屬板A,B水平放置,接入如圖所示電路中,兩板間的距離d=50cm,電源電動勢E=15V,內電阻r,電阻R1=4Ω,R2=10Ω,閉合開關S,待電路穩定后,將一帶電的小球放入板間恰能保持靜止,若小球質量為,電量,問:

(1)小球帶正電還是負電,電容器的電壓為多大?

(2)電源的內阻為多大?

(3)電源的效率是多大?(取g=10m/s2)

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【題目】如圖表示,在磁感強度為B的水平勻強磁場中,有一足夠長的絕緣細棒OO′在豎直面內垂直磁場方向放置,細棒與水平面夾角為α。一質量為m、帶電荷為+q的圓環A套在OO′棒上,圓環與棒間的動摩擦因數為μ,且μ<tanα。現讓圓環A由靜止開始下滑,試問圓環在下滑過程中:

(1)圓環A的最大加速度為多大?獲得最大加速度時的速度為多大?

(2)圓環A能夠達到的最大速度為多大?

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【題目】一定質量的理想氣體從狀態a開始,經歷三個過程abbcca回到原狀態,其V-T圖象如圖所示,papbpc分別表示狀態abc的壓強,下列判斷正確的是

A. 過程ab中氣體一定吸熱

B. pc=pb>pa

C. 過程bc中分子勢能不斷增大

D. 過程bc中每一個分子的速率都減小

E. 過程ca中氣體吸收的熱量等于對外做的功

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【題目】如圖所示,兩平行金屬板AB長為L8 cm,兩板間距離d8 cmA板比B板電勢高300 V,一帶正電的粒子電荷量為q1.0×1010C,質量為m1.0×1020kg,沿電場中心線RO垂直電場線飛入電場,初速度v02.0×106m/s,粒子飛出電場后經過界面MNPS間的無電場區域,然后進入固定在O點的點電荷Q形成的電場區域(設界面PS右側點電荷的電場分布不受界面的影響).已知兩界面MNPS相距為12 cmD是中心線RO與界面PS的交點,O點在中心線上,距離界面PS9 cm,粒子穿過界面PS做勻速圓周運動,最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上。(靜電力常量k9.0×109N·m2/C2,粒子的重力不計)

1)求粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離多遠?到達PS界面時離D點多遠?

2)在圖上粗略畫出粒子的運動軌跡。

3)確定點電荷Q的電性并求其電荷量的大小。

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【題目】如圖所示,質量為m、帶電量為+q的三個相同的帶電小球ABC從水平地面上同一高度以同一初速度vo水平拋出,B球始終在方向豎直向下、場強大小為E1的勻強電場中運動;C球始終在方向垂直紙面向里、場強大小為E2的勻強電場中運動,且其初速度方向垂直于電場。已知g為重力加速度,不計空氣阻力。小球ABC落地前瞬間速度大小分別為vAvBvC,落地前瞬間重力的功率分別為PAPBPC,則( )

A. vA<vB=vC

B. vA<vB<vC

C. PB>PA>PC

D. PB>PA=PC

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【題目】美國物理學家康普頓在研究石墨對X射線的散射時,用X光對靜止的電子進行照射,照射后電子獲得速度的同時,X光光子的運動方向也會發生相應的改變.下列說法正確的是

A.當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把部分動量轉移給電子,因此光子散射后頻率變大

B.康普頓效應揭示了光的粒子性,表明光子除了具有能量之外還具有動量

C.X光散射后與散射前相比,速度變小

D.散射后的光子雖然改變原來的運動方向,但頻率保持不變

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【題目】關于氫原子能級的躍遷,下列敘述中正確的是( )

A. 用波長為60 nmX射線照射,可使處于基態的氫原子電離出自由電子

B. 用能量為10.2 eV的光子照射,可使處于基態的氫原子躍遷到激發態

C. 用能量為11.0 eV的光子照射,可使處于基態的氫原子躍遷到激發態

D. 用能量為12.5 eV的光子照射,可使處于基態的氫原子躍遷到激發態

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