19.圖甲是改裝并校準電流表的電路圖,已知表頭的量程Ig=600μA,內(nèi)阻Rg=198Ω,是標準電流表,要求改裝后的電流表量程為I=60mA.完成下列空格.
(1)圖甲中分流電阻Rp的阻值應(yīng)為50.0Ω.
(2)在電表改裝成后的某次校準測量中,標準電流表的示數(shù)如圖乙所示,由此讀出通過電流表的電流為50.0 mA.此時通過分流電阻RP的電流為49.5mA(保留一位小數(shù))

分析 (1)表頭的量程Ig=600μA,內(nèi)阻Rg=198Ω,根據(jù)Ug=IgRg求解滿偏電壓;改裝后的電流表量程為I=60mA,先根據(jù)并聯(lián)電路的總電流等于各個支路電流求解流過并聯(lián)電阻的電流,然后根據(jù)歐姆定律求解電阻Rp的阻值;
(2)先結(jié)合量程和格式確定最小分度,再讀數(shù);根據(jù)并聯(lián)電路的分流公式確定通過分流電阻RP的電流.

解答 解:(1)表頭的量程Ig=600μA,內(nèi)阻Rg=198Ω,則滿偏電壓為:
Ug=IgRg=600μA×198Ω=0.1188V
分流電阻Rp的阻值應(yīng)為:
Rp=$\frac{{U}_{g}}{{I}_{A}-{I}_{g}}$=$\frac{0.1188}{60×1{0}^{-3}-600×1{0}^{-6}}Ω$=2Ω
(2)改裝后的電流表量程為I=60mA,共60格,故最小分度為1mA,故讀數(shù)為50.0mA
根據(jù)變流比公式,有:
$\frac{{I}_{μA}}{{I}_{Rp}}=\frac{{R}_{p}}{{R}_{g}}$
I=IμA+IRP 
聯(lián)立解得:
IRP=49.5mA 
故答案為:
(1)2;
(2)50.0,49.5.

點評 本題關(guān)鍵是明確電流表改裝原理,結(jié)合歐姆定律和串并聯(lián)電路的電流關(guān)系列式求解即可,基礎(chǔ)題目.

練習(xí)冊系列答案
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7.關(guān)于曲線運動的敘述,正確的是( 。
A.做曲線運動的物體,速度方向時刻變化,故曲線運動不可能是勻變速運動
B.物體在恒力作用下,不可能做曲線運動
C.所有曲線運動都一定是變速運動
D.做曲線運動的物體受到的合力一定不為零

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,半徑R=2.5m、內(nèi)徑很小的光滑半圓管置于豎直平面內(nèi)與水平面相切于A點,一個質(zhì)量為m=2kg的小球,以一定的速度進入管內(nèi),沿半圓管通過最高點B后做平拋運動,正好落在C點,已知XAC=2m,g取10m/s2,求:
(1)物體在B點時的速度大小;
(2)物體在B點時對半圓管的彈力.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.一個傾角為30°的斜面如圖甲所示,斜面的AD段光滑,DC段粗糙,將一小物塊從斜面上端A點由靜止釋放,小物塊在斜面上運動的v-t圖象如圖乙所示,則小物塊在DC段運動時的加速度大小為2.5m/s2,斜面的長度為1.4m.

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14.氣缸內(nèi)封閉了一定量壓強為P=1.0×105Pa,體積為V=2.0m3的理想氣體,現(xiàn)使氣體保持壓強不變體積緩慢壓縮至V′=1.0m3,此過程氣體向外界釋放了Q=1.2×105J的熱量,則壓縮過程外界對氣體做了1.0×105J的功,氣體的內(nèi)能變化了-0.2×105J.

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4.平行玻璃磚橫截面如圖,一束復(fù)色光斜射到玻璃磚的上表面,從下表面射出時分為a、b兩束單色光,則下列說法正確的是( 。
A.在玻璃中傳播時,a光的傳播速度較大
B.在通過同一雙縫干涉裝置,a光的相鄰亮條紋間距大
C.以相同的入射角由水中斜射入空氣,a光的折射角大
D.增大入射光在上表面的入射角,可能只有一種光從下表面射出

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖甲所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中軸線.粒子源P可以連續(xù)地產(chǎn)生質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子,粒子以極小的初速度飄人A、B板間,其初速度可忽略不計.粒子在A、B板間被加速后,再進人C、D板間偏轉(zhuǎn),均能從此電場中射出,粒子射出偏轉(zhuǎn)電場時速度方向的反向延長線通過O點.已知A、B間的電壓UAB=U0;C、D板的長度均為L,間距為$\frac{\sqrt{3}}{3}$L.C、D之間的電壓uCD隨時間t變化的圖象如圖乙所示.在C、D右側(cè)有一個垂直紙面向里的勻強磁場,分布在圖示的半環(huán)形帶中,該環(huán)形帶的內(nèi)、外圓心與金屬板C、D間的中心O點重合.內(nèi)圓半徑為學(xué)$\frac{2\sqrt{3}}{3}$L,磁感應(yīng)強度的大小為$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{24m{U}_{0}}{q}}$.已知偏轉(zhuǎn)電場只存在于C、D兩板之間,粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期丁未知),粒子重力不計.

(1)試求粒子離開偏轉(zhuǎn)電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離;
(2)若所有粒子均不能從環(huán)形帶磁場的右側(cè)穿出,試求環(huán)形帶磁場的最小寬度.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.下列說法正確的是( 。
A.將碳素墨水滴入清水中,觀察到的布朗運動是碳分子無規(guī)則運動的反映
B.已知水分子的質(zhì)量和水的摩爾質(zhì)量可以算出阿伏加德羅常數(shù)
C.氣體的壓強是由氣體分子間的吸引和排斥產(chǎn)生的
D.理想氣體在等容變化過程中,氣體對外不做功,氣體的內(nèi)能不變
E.液體流不過網(wǎng)眼很密的篩子,主要是與液體的表面張力有關(guān)
F.能量耗散的過程就是熵增加的過程

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.已知某半徑為r0的質(zhì)量分布均勻的天體,測得它的一個衛(wèi)星的圓軌道的半徑為r,衛(wèi)星運行的周期為T.假設(shè)在該天體表面沿豎直方向以初速度v0向上拋出一個物體,不計阻力,求它可以到達的最大高度h是多少?( 。
A.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}(r-{r}_{0})^{2}}{4{π}^{2}{r}^{3}}$B.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}(r-{r}_{0})^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$
C.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{4{π}^{2}{r}^{3}}$D.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$

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