8.有一內(nèi)阻為10kΩ、滿刻度電流值為100μA的靈敏電流計,它所允許測量的電壓最多是1000mV.如果把它串聯(lián)一個490kΩ的大電阻后,它的電壓量程擴大到50V.現(xiàn)并聯(lián)0.1kΩ的定值電阻,那么它的電流量程擴大到原來的1010倍,可允許測量的電流最大值是0.1A.

分析 解答本題應明確電流表的原理及改裝方法,若增大電流的量程應并聯(lián)一個小電阻進行分流,表頭及分流電阻兩端的電壓相等;表頭的滿偏電壓:Ug=IgRg,
若將電流表改裝成電壓表,則應并聯(lián)一個大電阻,示數(shù)為表頭及電阻兩端的總電壓;流過表頭及電阻的電流相等

解答 解:表頭兩端的電壓為Ug=IgRg=100×10-6×10×103=1V=1000mV;
改裝成電壓表,表頭的滿偏電流仍為100μA,串聯(lián)490kΩ的電阻后,達到最大量程時,它的量程:
U=Ig•(Rg+R)=100×10-6×(10+490)×103=50V
并聯(lián)一0.1KΩ的電阻,對應的總電流為I=$100×1{0}^{-6}+\frac{100×1{0}^{-6}×10×1{0}^{3}}{0.1×1{0}^{3}}$=101×100×10-6A=0.1A
擴大到原來的$\frac{0.101}{100×1{0}^{-6}}$=1010倍
故答案為:1000; 50  1010   0.1

點評 本題考查電流表的改裝,在理解改裝原理的基礎上,通過串并聯(lián)的關系即可求解;

練習冊系列答案
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18.鉗形電流表是根據(jù)變壓器原理設計的,其外形和結(jié)構(gòu)如圖所示,已知表中線圈的匝數(shù)為50匝.現(xiàn)用其測量一電纜線中的電流,若電流表上指示出線圈中的電流為2A,則下列說法正確的是( 。
A.這種鉗形電流表的優(yōu)點之一是測量電流時不用斷開被測電路
B.這種鉗形電流表可以測量普通電流表不便測量的較大交變電流
C.圖中電纜線中的電流為100A
D.圖中電纜線中的電流為0.04A

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19.如圖所示電路中,電源電動勢E恒定,內(nèi)阻r=1Ω,定值電阻R3=5Ω.開關K斷開與閉合時,ab段電路消耗的電功率相等.則以下說法中正確的是( 。
A.電阻R1、R2可能分別為4Ω、9Ω
B.電阻R1、R2可能分別為3Ω、6Ω
C.開關K斷開時理想電壓表的示數(shù)一定小于K閉合時的示數(shù)
D.開關K斷開與閉合時,理想電壓表的示數(shù)變化量大小與理想電流表的示數(shù)變化量大小之比一定等于6Ω

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16.a(chǎn)、b兩個質(zhì)點做直線運動的位移-時間圖象如圖所示.由圖可知(  )
A.a、b兩質(zhì)點從同一位置出發(fā),到t4時刻再次相遇
B.在t2時刻,質(zhì)點b的速度為零
C.0~t4時間內(nèi),a、b兩質(zhì)點的路程相等
D.在t1~t3時間內(nèi),a、b兩質(zhì)點相遇兩次

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3.下列各圖分別表示四個質(zhì)點的位移、速度或加速度隨時間變化的圖象,其中表示質(zhì)點做勻變速直線運動的是( 。
A.B.C.D.

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13.如圖為一橫波在某時刻的波形圖,已知F質(zhì)點此時的運動方向如圖,則( 。
A.波向右傳播
B.質(zhì)點C比質(zhì)點B先回到平衡位置
C.質(zhì)點C在此時的加速度為零
D.質(zhì)點H的運動方向與質(zhì)點F的運動方向相同

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20.長為L的輕桿一端安在光滑固定轉(zhuǎn)動軸O上,另一端固定有一只質(zhì)量為m的小球A(視為質(zhì)點).給小球一個初速度,使它在豎直面內(nèi)繞O做圓周運動,已知:當小球到達最高點時,小球?qū)U的壓力大小為小球重力的$\frac{1}{4}$;小球通過最低點時速度大小為$\frac{\sqrt{19gL}}{2}$.求:
(1)小球通過最高點時的速率v.
(2)小球通過最低點時對桿的拉力大小F.

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17.質(zhì)量為m的子彈以水平速度V0射向靜止在光滑水平面上的木塊,木塊的質(zhì)量是M,子彈穿透木塊后速度減為V1,木塊的速度增為V2,則( 。
A.子彈克服阻力做功為$\frac{1}{2}$(mV02-mV12
B.子彈對木塊做功為$\frac{1}{2}$MV22
C.子彈減少的機械能等于木塊增加的機械能
D.有一部分機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,其數(shù)量為$\frac{1}{2}$mV02-$\frac{1}{2}$(mV12+MV22

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18.地球的半徑為R,地面的重力加速度為g,一顆質(zhì)量為m,離地高為R的人造地球衛(wèi)星,繞地球作勻速圓周運動,則( 。
A.衛(wèi)星加速度的大小為$\frac{g}{2}$B.衛(wèi)星所受萬有引力的大小為$\frac{mg}{4}$
C.衛(wèi)星線速度的大小為$\frac{\sqrt{Rg}}{2}$D.衛(wèi)星線速度的大小為$\frac{\sqrt{2Rg}}{2}$

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