19.要描繪一個標有“3V,0.6W”小燈泡的伏安特性曲線,準備的部分實驗器材有:
電壓表(量程0~3V,內(nèi)阻約為3kΩ)
電流表(量程0~0.3A,內(nèi)阻約為10Ω)

(1)請你在圖1方框中畫出該實驗準確合理的電路圖.
(2)某次實驗中電壓表、電流表的刻度盤示數(shù)如圖2所示,則電壓表的示數(shù)為2.00V,小燈泡的實際功率為0.34W.

分析 (1)描繪小燈泡伏安特性曲線,電流與電壓應從零開始變化,滑動變阻器應采用分壓接法,根據(jù)燈泡電阻與電表內(nèi)阻的關(guān)系確定電流表的接法,然后作出實驗電路圖;
(2)根據(jù)圖2讀出電壓表和電流表的示數(shù),根據(jù)P=UI求解功率.

解答 解:(1)描繪小燈泡伏安特性曲線電壓與電流應從零開始變化,因此滑動變阻器應采用分壓接法;
燈泡電阻R=$\frac{{U}^{2}}{P}=\frac{9}{0.6}=15Ω$,
根據(jù)電表的內(nèi)阻可得$\frac{{R}_{V}}{R}>\frac{R}{{R}_{A}}$,
則電流表應采用外接法,電路圖如圖所示:

(2)根據(jù)圖2可知,電壓表的示數(shù)U=2.00V,電流表的示數(shù)為I=0.17A,則功率P=UI=0.34W
故答案為:(1)如圖;(2)2.00,0.34

點評 本題考查了實驗電路設計,根據(jù)題目要求確定滑動變阻器的接法、根據(jù)燈泡電阻與電表內(nèi)阻的關(guān)系確定電流表的接法是正確解題的關(guān)鍵.

練習冊系列答案
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9.伽利略利用銅球沿斜面運動的實驗,實現(xiàn)了對重力的“沖淡”,從而完成了對自由落體運動的研究,關(guān)于這次實驗下列說法正確的是( 。
A.伽利略做的著名理想斜面實驗其核心就是為了“沖淡”重力的影響
B.小球在斜面上下滑的位移與時間的平方成正比
C.小球沿斜面下滑的加速度與重力加速度成正比
D.如果考慮摩擦阻力的影響該實驗的結(jié)論將不成立

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10.如圖所示,一質(zhì)量為m的小方塊(可視為質(zhì)點),系在一伸直的輕繩一端,繩的另一端固定在粗糙水平面上,繩長為r.給小方塊一沿垂直輕繩的初速度v0,質(zhì)點將在該水平面上以繩長為半徑做圓周運動,運動一周后,其速率變?yōu)?\frac{v_0}{2}$,則繩拉力的大小隨物體轉(zhuǎn)過的角度均勻減小(選填“均勻”、“不均勻”),質(zhì)點運動一周的時間為$\frac{8πr}{3{v}_{0}}$.

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7.如圖,水平桿DE在D處用鉸鏈連接,斜桿CA的一端插在墻壁內(nèi),另一端與水平桿光滑接觸.用F1、F2分別垂直作用在兩桿的E點和B點.已知F1=F2=40N,CB=BA=40cm,DC=CE=30cm,α=37°,β=53°,不計兩桿的重力.則水平桿在C點受到的作用力大小為80N,斜桿在固定端A處受到的作用力大小為114.54N.

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14.在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)動軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖甲所示.產(chǎn)生的交變電動勢隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示.則下列說法正確的是( 。
A.t=0.01s時穿過線框的磁通量最小
B.該交流電電動勢的有效值為$11\sqrt{2}V$
C.該交流電電動勢的瞬時值表達式為e=22$\sqrt{2}sin({100π})tV$
D.在1s內(nèi)電流方向改變100次

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.伽利略是第一個提出并研究加速度概念的科學家,哲學家羅素給予了極高的評價:“加速度的重要性,也許是伽利略所有發(fā)現(xiàn)中最具有永久價值和最有效果的一個發(fā)現(xiàn)”.下列關(guān)于加速度的說法正確的是( 。
A.加速度恒定的運動,速度大小恒定
B.加速度恒定的運動,速度的方向恒定不變
C.速度變化率很大,加速度可能很小
D.速度為零,加速度可能不為零

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11.一衛(wèi)星在赤道上空圍繞地球做勻速圓周運動,飛行方向與地球的自轉(zhuǎn)方向相同,軌道半徑為r,轉(zhuǎn)動周期大于地球自轉(zhuǎn)周期T0=24h.已知地球半徑為R,其表面的重力加速度為g,某時刻衛(wèi)星通過赤道上某建筑物的上空,則到它下次通過該建筑物上空所需的時間為( 。
A.$\frac{1}{\frac{1}{{T}_{0}}-\frac{1}{2π}\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}}$B.$\frac{1}{\frac{1}{{T}_{0}}+\frac{1}{2π}\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}}$C.2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$D.T0-2π$\sqrt{\frac{g{R}^{3}}{{r}^{3}}}$

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8.如圖所示,在水平放置的粗糙金屬板中心正上方有一帶正電的點電荷Q,另一表面絕緣、帶正電的金屬小球(可視為質(zhì)點,且不影響原電場)自左以初速度v0 在金屬板上向右運動,在運動過程中( 。
A.小球可能做加速度增大的減速運動
B.小球做勻速直線運動
C.小球受到的靜電力對小球先做負功,后做正功
D.小球受到的靜電力對小球先做正功,后做負功

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12.在做“研究勻變速直線運動”實驗中,打點計時器打出的一條紙帶中的某段如下圖所示,若A,B,C …點間的時間間隔均為0.10s,從圖中給定的長度,求小車的加速度大小是2.0m/s2,打下C點時小車的速度大小是0.80m/s.(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

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