(2009?鹽城一模)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗中,用導(dǎo)線a、b、c、d、e、f、g和h按圖甲所示方式連接好電路,電路中所有元器件都完好,且電壓表和電流表已調(diào)零.閉合開關(guān)后:

(1)若不管怎樣調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡亮度能發(fā)生變化,但電壓表、電流表的示數(shù)總不能為零,則可能是
g
g
導(dǎo)線斷路.
(2)某學(xué)生測出電源和小燈泡的U-I圖線如圖乙所示,將小燈泡和電阻R串聯(lián)后接到電源上,要使電路中電流為1.0A,則R=
0.8
0.8
Ω.
(3)某同學(xué)在實驗中還測出a、b、c三種元件的伏安特性曲線分別如圖丙中的(a)、(b)、(c),下列說法正確的是
AC
AC

A.a(chǎn)可以作為標準電阻使用
B.b能作為標準電阻使用
C.b的阻值隨電壓升高而增大
D.c的阻值隨電壓升高而增大
分析:(1)滑動變阻器采用分壓接法時,電壓表與電流表都能從零開始連續(xù)變化,如果滑動變阻器采用限流接法,則電壓表與電流表不能從零開始變化.
(2)電源的U-I圖象與縱軸的交點坐標是電源的電動勢,圖象斜率的絕對值是電源的內(nèi)阻;由圖象求出電力路為1A時燈泡兩端電壓,然后由閉合電路的歐姆定律求出電阻阻值.
(3)根據(jù)各元件的伏安特性曲線結(jié)合歐姆定律分析答題.
解答:解:(1)若調(diào)節(jié)滑動變阻器,小電珠的亮度變化,但電壓表、電流表示數(shù)總不能為零,說明滑動變阻器不起分壓作用,所以可能是g導(dǎo)線斷路.
(2)由電源的U-I圖線知E=3.0 V,電源內(nèi)阻r=
△U
△I
=1Ω;
由圖象可知的,電流為1.0A時燈泡兩端電壓UL=1.2V,
由閉合電路歐姆定律得:E=I(R+r)+UL,3.0=1×(R+1)+1.2,解得R=0.8Ω;
(3)因a元件的I-U圖線是直線,說明其電阻不隨電壓的變化而變化,故可作為標準電阻,故正確對,B錯誤.
b的阻值隨電壓升高而增大,c的阻值隨電壓升高而降低,故C正確,D錯誤.故選AC.
故答案為:(1)g 導(dǎo)線;(2)0.8;(3)AC.
點評:滑動變阻器的分壓接法,分壓電路電壓與電流可以從零開始連續(xù)變化,限流電流電壓與電流不能從零開始變化.
練習(xí)冊系列答案
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(2009?鹽城一模)如圖甲所示,在傾角為30°的足夠長的光滑斜面上,有一質(zhì)量為m的物體,受到沿斜面方向的力F作用,力F按圖乙所示規(guī)律變化(圖中縱坐標是F與mg的比值,力沿斜面向上為正).則物體運動的速度v隨時間t變化的規(guī)律是下圖中的(物體的初速度為零,重力加速度取10m/s2)(  )

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(2009?鹽城一模)用如圖所示的裝置來探究物體的加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系.實驗時,小盤和砝碼牽引小車,使小車做初速為零的勻加速運動.

(1)此實驗中可以不測量加速度的具體值,原因是:
a正比于S,故只須研究S之間的比例關(guān)系即可表明a之間的關(guān)系.
a正比于S,故只須研究S之間的比例關(guān)系即可表明a之間的關(guān)系.

(2)通過改變
盤內(nèi)砝碼質(zhì)量
盤內(nèi)砝碼質(zhì)量
,就可以改變小車所受到的合力.
(3)在探究加速度與質(zhì)量關(guān)系時,分別以
a
a
為縱坐標、
1
M
1
M
為橫坐標作圖象,這樣就能直觀地看出其關(guān)系.

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(2009?鹽城一模)如圖,在距地面80米高的水平面上做勻加速直線運動的飛機上每隔1S依次放下a、b、c三物體,拋出點a、b和 b、c間距分別為45米和55米.分別落在水平地面上的A、B、C三處.求:
(1)飛機飛行的加速度.
(2)剛放下b物體時飛機的速度大小.
(3)b、c兩物體落地點BC間距離.

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(2009?鹽城一模)如圖所示,在直導(dǎo)線下方有一矩形線框,當直導(dǎo)線中通有方向如圖示且均勻增大的電流時,線框?qū)?( 。

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(2009?鹽城一模)如圖所示,間距為L的光滑導(dǎo)軌豎直固定,導(dǎo)軌下端接一阻值為R的電阻.t=0時在兩水平虛線L1、L2之間加一變化的磁場,磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化關(guān)系為B=Kt,方向垂直導(dǎo)軌所在平面.質(zhì)量為m的金屬棒AB兩端套在導(dǎo)軌上并可沿導(dǎo)軌無摩擦滑動.在t=0時將金屬棒在L1上方由靜止釋放,在t=t1時進入磁場,t=t2時穿出磁場.金屬棒剛進入磁場瞬間電流為0,穿出磁場前瞬間電流和金屬棒在L1上方運動時電流相等.(重力加速度取g,金屬棒和導(dǎo)軌電阻不計)求:
(1)L1、L2之間的距離d;
(2)金屬棒在L1上方運動過程中電阻上產(chǎn)生的熱量Q;
(3)金屬棒在穿過磁場過程中克服安培力所做的功W.

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