20.在測定一節(jié)干電池的電動勢和內電阻的實驗中,備有下列器材:
A.待測干電池(電動勢約為1.5V,內電阻小于1.OΩ)
B.電流表G(滿偏窀流3mA,內阻Rg=10Ω)
C.電流表A (0-0.6A,內阻 0.1Ω);
D.滑動變阻器R1(0-20Ω,10A)
E.滑動動變阻器R2 (0-200Ω,1A)
F.定值電阻R.(990Ω) 
G.開關和導線若干

(1)某同學發(fā)現(xiàn)上述器材中沒有電壓表,但給出了兩個電流表,于是他設計了甲、乙兩個參考實驗電路,如圖所示,其中合理的是乙圖所示的電路;在該電路中,為了操作方便且能準確地進行測量,滑動變阻器應選D.(填寫器材前的字母代號)
(2)該同學根據(jù)(1)中選出的合理的實驗電路利用測出的數(shù)據(jù)繪出如圖丙所示的I1-I2圖線 (I1,為電流表G的示數(shù),I2為電流表A的示數(shù)),則由圖線可得被測電池的電動勢E=1.48V,內阻r=0.77Ω.

分析 (1)將電流表G串聯(lián)一個電阻,可以改裝成較大量程的電壓表.因為電源的內阻較小,所以應該采用較小最大值的滑動變阻器,有利于數(shù)據(jù)的測量和誤差的減。
(2)應用描點法作出圖象,根據(jù)圖象求出電源電動勢與內阻.

解答 解:(1)上述器材中雖然沒有電壓表,但給出了兩個電流表;電路中電流最大為:Im=$\frac{1.5}{1}$=1.5A;故電流表至少應選擇0~0.6A量程;
故應將3mA故應將電流表G串聯(lián)一個電阻,改裝成較大量程的電壓表使用.電表流A由于內阻較小;故應采用相對電源來說的外接法;故a、b兩個參考實驗電路,其中合理的是乙;
因為電源的內阻較小,所以應該采用較小最大值的滑動變阻器,有利于數(shù)據(jù)的測量和誤差的減。瑒幼冏杵鲬xD(R1
(2)根據(jù)表中實驗數(shù)據(jù)在坐標系內描出對應點,然后作出圖象如圖所示:
由圖示電源U-I圖象可知,圖象與縱軸交點坐標值是1.48,則電源電動勢為:E=1.48V,
電源內阻為:r=$\frac{1.48-1.1}{0.5}$=0.76Ω;
故答案為:(1)乙,D (2)1.48,0.76.

點評 在電學實驗的考查中常常要使用電表的改裝,在解題時要注意分析題意,明確各電表能否正確使用.

練習冊系列答案
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10.下列說法中正確的是( 。
A.兩分子間距離變小時,分子力一定增大
B.兩分子間距離變小時,分子勢能可能增大
C.某氣體(不計分子間的作用力)做等溫變化,既不吸熱也不放熱
D.在一定條件下物體的溫度可以降到0K

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11.木星和土星是我們在天空中用肉眼能觀測到的比較明亮的行星,它們都是氣態(tài)行星,它們的有關參數(shù)比較如下:
到太陽距離赤道半徑行星質量
木星7.78×1011m7.2×107m1.90×1027kg
土星1.43×1012m6.0×107m5.68×1026kg
由表中數(shù)據(jù)可以分析( 。
A.土星受太陽的萬有引力較大B.土星繞太陽運行速度較大
C.木星繞太陽的角速度大D.木星繞太陽運行的周期較大

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8.彈簧所受壓縮力F與縮短的距離l,按胡克定律F=kl,如果10N的力能使彈簧壓縮1厘米,那么把彈簧從平衡位置壓縮10厘米做功為5J.

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(1)求戰(zhàn)機在彈射軌道上從靜止到起飛的時間;
(2)若彈射時,發(fā)電機只給電磁彈射器供電,發(fā)電機效率為85%,電磁彈射器的效率為65%,求發(fā)電機功率.

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5.在利用如圖所示的裝置進行“探究加速度與力、質量的關系”的實驗中,下列說法正確的是(  )
A.保持小車質量一定,通過改變砝碼和砝碼盤的總質量,可探究加速度和質量的關系
B.保持砝碼和砝碼盤總質量一定,通過改變小車質量,可探究加速度與質量的關系
C.保持砝碼和砝碼盤總質量一定,通過改變小車質量,可探究加速度與外力的關系
D.同時改變小車和砝碼的質量,可探究加速度與外力的關系

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12.如圖所示,水平放置的正方形光滑玻璃板abcd,邊長L,距地面的高度為H,玻璃板正中間有一個光滑的小孔O,一根細線穿過小孔,兩端分別系著小球A和小物塊B,當小球A以速度v在玻璃板上繞O點做勻速圓周運動時,AO間的距離為l.已知A的質量為mA,重力加速度g
(1)求小物塊B的質量mB;
(2)當小球速度方向平行于玻璃板ad邊時,剪斷細線,則小球落地前瞬間的速度多大?
(3)在(2)的情況下,若小球和物體落地后均不再運動,則兩者落地點間的距離為多少?

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A.若v2>v1,則電場力一定做正功
B.小球由A點運動到B點,電場力做功W=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12-mgH
C.兩點間的電勢差U=$\frac{m}{2q}$(v22-v12
D.小球運動到B點時所受重力的瞬時功率P=mgv2cosα

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