18.某興趣小組要精確測定額定電壓為3V的節(jié)能燈正常工作時的電阻.已知該燈正常工作時電阻約500Ω.實驗室提供的器材有:
A.電流表A(量程:0~3mA,內(nèi)阻RA=15Ω)
B.定值電阻R1=1985Ω
C.滑動變阻器R(0~10Ω)
D.電壓表V(量程:0~12V,內(nèi)阻RV=1kΩ)
E.蓄電池E(電動勢為12V,內(nèi)阻r很。
F.電鍵S一只
G.導線若干
(1)要精確測定節(jié)能燈正常工作時的電阻應采用下面電路圖中的C.

(2)選擇正確電路進行實驗,若電壓表的示數(shù)用U表示,電流表的示數(shù)用I表示,寫出測量節(jié)能燈電阻的表達式Rx=$\frac{{I({R_1}+{R_A})}}{{\frac{U}{R_V}-I}}$ (用題目中給出的相應字母表示).當電流表中的電流強度I=1.5mA時,記下電壓表的讀數(shù)U并代入表達式,其計算結果即為節(jié)能燈正常工作時的電阻.

分析 解:滑動變阻器阻值遠小于LED的電阻,所以滑動變阻器采用分壓式接法.LED燈的額定電壓為3V,題目所給的電壓表量程太大,測量不準確,需通過電流表和定值電阻改裝一個電壓表,因為通過LED的電流較小,可以用題目中的電壓表當電流表使用.根據(jù)閉合電路歐姆定律求出LED正常工作時的電阻,根據(jù)歐姆定律得出LED電壓為3V時,得到LED的電阻.

解答 解:(1)要精確測定額定電壓為3V的LED燈正常工作時的電阻,需測量LED燈兩端的電壓和通過LED燈的電流,
由于電壓表的量程較大,測量誤差較大,不能用已知的電壓表測量LED兩端的電壓,可以將電流表A與定值電阻串聯(lián)改裝為電壓表測量電壓;
LED燈正常工作時的電流約為I=$\frac{3}{500}$=6mA左右,電流表的量程較小,電流表不能精確測量電流,可以用電壓表測量電流;
因為滑動變阻器阻值遠小于LED的電阻,所以滑動變阻器采用分壓式接法.
所以電路圖選取C.
(2)根據(jù)閉合電路歐姆定律知,燈泡兩端的電壓U=I(R1+RA),通過燈泡的電流為:I=$\frac{U}{{R}_{V}}$-I,
所以LED燈正常工作時的電阻為:RX=$\frac{U}{I}$=$\frac{{I({R_1}+{R_A})}}{{\frac{U}{R_V}-I}}$.
改裝后的電壓表內(nèi)阻為:RV=1985+15Ω=2000Ω,則當I=1.5mA時,LED燈兩端的電壓為3V,達到額定電壓,測出來的電阻為正常工作時的電阻.
故答案為:(1)C;(2)$\frac{{I({R_1}+{R_A})}}{{\frac{U}{R_V}-I}}$,1.5

點評 以電阻的測量為實驗命題背景考查學生運用已學過的物理理論、實驗方法和實驗儀器處理問題和簡單設計實驗的能力,
本題的難點在于電流表的量程偏小,無法測電流,電壓表的量程偏大,測量電壓偏大,最后需通過改裝,用電流表測電壓,電壓表測電流.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,平板小車B靜止在光滑水平面上,現(xiàn)用F=12N的水平恒力向左拉動小車,當小車B速度為v0時,將小物體A無初速地輕放在小車B的左端(不計此時的能量損失),A滑到B的右端而恰不掉下.已知A、B間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,小車長L=1m,mA=1kg,mB=4kg,求v0的大。ㄈ=l0m/s2

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9.有人設想:可以在飛船從運行軌道進入返回地球程序時,借飛船需要減速的機會,發(fā)射一個小型太空探測器,從而達到節(jié)能的目的.如圖所示,飛船在圓軌道Ⅰ上繞地球飛行,其軌道半徑為地球半徑的k倍(k>1).當飛船通過軌道Ⅰ的A點時,飛船上的發(fā)射裝置短暫工作,將探測器沿飛船原運動方向射出,并使探測器恰能完全脫離地球的引力范圍,即到達距地球無限遠時的速度恰好為零,而飛船在發(fā)射探測器后沿橢圓軌道Ⅱ向前運動,其近地點B到地心的距離近似為地球半徑R.以上過程中飛船和探測器的質(zhì)量均可視為不變.已知地球表面的重力加速度為g.
(1)求飛船在軌道Ⅰ運動的速度大小;
(2)若規(guī)定兩質(zhì)點相距無限遠時引力勢能為零,則質(zhì)量分別為M、m的兩個質(zhì)點相距為r時的引力勢能Ep=-$\frac{GMm}{r}$,式中G為引力常量.在飛船沿軌道Ⅰ和軌道Ⅱ的運動過程,其動能和引力勢能之和保持不變;探測器被射出后的運動過程中,其動能和引力勢能之和也保持不變.
①求探測器剛離開飛船時的速度大;
②已知飛船沿軌道Ⅱ運動過程中,通過A點與B點的速度大小與這兩點到地心的距離成反比.根據(jù)計算結果說明為實現(xiàn)上述飛船和探測器的運動過程,飛船與探測器的質(zhì)量之比應滿足什么條件.

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6.如圖所示,兩條金屬導軌相距L=1m,水平部分處在豎直向下的勻強磁場B1中,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面內(nèi),NN0段與QQ0段平行,位于與水平面成傾角37°的斜面內(nèi),且MNN0與PQQ0均在豎直平面內(nèi).在水平導軌區(qū)域和傾斜導軌區(qū)域內(nèi)分別有垂直于水平面和斜面的勻強磁場B1和B2,且B1=B2=0.5T;ab和cd是質(zhì)量均為m=0.2kg、電阻分別為Rab=0.5Ω和Rcd=1.5Ω的兩根金屬棒,ab置于水平導軌上,與水平導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,cd置于光滑的傾斜導軌上,均與導軌垂直且接觸良好.從t=0時刻起,ab棒在水平外力F1作用下由靜止開始以a=2m/s2的加速度向右做勻加速直線運動,cd棒在平行于斜面方向的力F2的作用下保持靜止狀態(tài).不計導軌的電阻.水平導軌足夠長,ab棒始終在水平導軌上運動,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)t=5s時,cd棒消耗的電功率;
(2)從t=0時刻起,2.0s內(nèi)通過ab棒的電荷量q;
(3)規(guī)定圖示F1、F2方向作為力的正方向,分別求出F1、F2隨時間t變化的函數(shù)關系;
(4)若改變F1和F2的作用規(guī)律,使ab棒的運動速度v與位移x滿足v=0.4x,cd棒仍然靜止在傾斜軌道上,求ab棒從靜止開始到x=5m的過程中,F(xiàn)1所做的功.

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13.如圖甲所示,光滑平行金屬導軌MN、PQ所在平面與水平面成θ角,M、P兩端接一電阻R,整個裝置處于方向垂直導軌平面向上的勻強磁場中.t=0時對金屬棒施加一平行于導軌的外力F,使金屬棒由靜止開始沿導軌向上運動,金屬棒電阻為r,導軌電阻忽略不計.已知通過電阻R的感應電流I隨時間t變化的關系如圖乙所示.下列關于棒運動速度v、外力F、流過R的電量q以及閉合回路中磁通量的變化率$\frac{△Φ}{△t}$隨時間變化的圖象正確的是( 。
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3.下列說法正確的是(  )
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10.某電壓表的內(nèi)阻在20-30kΩ之間,為了測量其內(nèi)阻,實驗室提供了下列可用的器材:
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⑥電源E(電動勢4V),
⑦開關、導線若干
(1)在所提供的電流表中應選用A1(填“A1”、“A2”或“A3”)
(2)為了盡量減小偶然誤差,要求多測幾組數(shù)據(jù)試在圖中連線,畫出實驗實物連接圖.

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7.一學生利用如圖甲所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.該弧形軌道的末端水平,離地面的高度為H.現(xiàn)將一鋼球從軌道的不同高度h處由靜止釋放,鋼球的落點距離軌道末端的水平距離為x.
(1)若軌道完全光滑,則x2與h的理論關系應當滿足x2=4Hh.(用H、h表示)
(2)該同學經(jīng)實驗得到幾組數(shù)據(jù)如表所示,請在圖乙所示的坐標紙上作出x2-h關系圖.
h/×10-1m2.003.004.005.006.00
x2/×10-1m2.623.895.206.537.78
對比實驗結果與理論計算得到的x2一h關系圖線(圖乙中已畫出),可知自同一高度由靜止釋放的鋼球,其水平拋出的速率小于(填“小于”或“大于”)理論值.
(3)實際上軌道是不光滑的,鋼球下滑過程需要克服摩擦力做功,已知測得鋼球的質(zhì)量為m,則鋼球在下滑過程中克服摩擦力做功大小為mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

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8.一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為44:1,原線圈輸入電壓的變化規(guī)律如圖甲所示,副線圈所接電路如圖乙所示,P為滑動變阻器的觸頭.下列說法正確的是( 。
A.副線圈輸出電壓的頻率為50Hz
B.副線圈輸出電壓的有效值為5V
C.P向左移動時,副線圈中的電阻R消耗的功率增大
D.P向左移動時,變壓器的輸入功率減小

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