18.在物理興趣小組活動中,一同學利用下列器材做“探究導體阻值與長度的關系”的實驗.實驗室提供的器材有:
A.電壓表Vl,量程6V,內(nèi)阻900Ω
B.電壓表V2,量程15V,內(nèi)阻3KΩ
C.電流表A1,量程為0.1A,內(nèi)阻1Ω
D.電流表A2,量程3A,內(nèi)阻0.2Ω
E.電源E1,電動勢1.5V,內(nèi)阻0.2Ω
F.電源E2,電動勢6V,內(nèi)阻0.8Ω
G.滑動變阻器R,最大阻值為10Ω
H.粗細均勻、長度不同的同種電阻絲若干段(阻值約100Ω~200Ω)
J.開關、導線和刻度尺
(1)實驗時電源應選F,電流表應選C;(填序號)
(2)在虛線框中畫出實驗原理圖(電阻絲的電阻用Rx表示).

分析 根據(jù)電阻絲的阻值估計值,結(jié)合提供電源的電動勢,及電表的量程,即可選擇電源與電流表;
依據(jù)電壓從零開始調(diào)節(jié),變阻器采用分壓接法.根據(jù)電表內(nèi)阻與被測電阻的關系選擇電流表的接法.

解答 解:(1)因粗細均勻、長度不同的同種電阻絲若干段(阻值約100Ω~200Ω);
而電流表一量程為0.1A,另一量程為3A;
電源的電動勢一是1.5V,另一是6V;
要使電表的讀數(shù)準確,則其值在量程中央附近,
因此電源選擇F,而電流表應選C;
(2)電壓從零開始調(diào)節(jié),變阻器采用分壓接法.
由于$\frac{{R}_{V}}{{R}_{x}}$<$\frac{{R}_{x}}{{R}_{A}}$,待測電阻較大,則采用電流表內(nèi)接法.
如下圖:

故答案為:(1)F;  C;(2)如上圖所示.

點評 對于電路的設計可分為兩部分,一部分是控制電路,根據(jù)要求選擇變阻器的接法.二是測量電路,要減小誤差,用阻值比較法確定電流表內(nèi)接法或外接法.

練習冊系列答案
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14.如圖所示,用一根細繩一端固定在O點,另一端懸掛質(zhì)量為m的小球A,為使細繩與豎直方向夾30°角且繃緊,小球A處于靜止,對小球施加的最小的力等于( 。
A.$\frac{1}{2}$mgB.$\sqrt{3}$mgC.$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgD.$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg

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9.如圖所示,長為L、質(zhì)量為M的木板靜置在光滑的水平面上,在木板上放置一質(zhì)量為m的物塊,物塊與木板之間的動摩擦因素為μ.物塊以v0從木板的左端向右滑動時,若木板固定不動時,物塊恰好能從木板的右端滑下.若木板不固定時,下面敘述正確的是 ( 。
A.物塊不能從木板的右端滑下
B.對系統(tǒng)來說產(chǎn)生的熱量Q=μmgL
C.經(jīng)過t=$\frac{M{v}_{0}}{(M+m)μg}$物塊與木板便保持相對靜止
D.摩擦力對木板所做的功等于物塊克服摩擦力所做的功

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6.如圖所示,在光滑水平地面上有兩個木塊A、B,質(zhì)量分別為2m和m,在水平推力F作用下,兩木塊一起向右做勻加速運動,則它們的加速度大小為$\frac{F}{3m}$,A、B間作用力FAB為$\frac{F}{3}$.

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13.質(zhì)量為15kg的小孩坐在5kg的雪橇上,大人用與水平方向成37°斜向上的大小為30N的拉力拉雪橇,使雪橇沿水平地面作勻速運動,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2),求:
(1)雪橇對地面的壓力大。
(2)雪橇與水平地面的動摩擦因數(shù)的大。

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3.如圖所示,在下列四種情況中穿過線圈的磁通量不發(fā)生變化的是( 。
A.導線中的電流I增加B.線圈向下平動
C.線圈向右平動D.線圈向左平動

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10.關于速度和加速度,下列說法中正確的是( 。
A.物體的速度很大時,加速度一定也很大
B.物體的速度變化時,加速度一定也變化
C.物體加速度的方向不變時,速度方向可能也不變
D.物體加速度的方向與速度變化的方向可能相反

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖所示,質(zhì)量m=1kg的物塊(可看成質(zhì)點)放在質(zhì)量M=2kg的薄木板的右端,木板長L=4m.薄木板靜止放在光滑水平面上,物塊與薄木板間的動摩擦因數(shù)為0.2.現(xiàn)對木板施加一水平向右的恒力F=10N,(最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10m/s2)則物塊在木板上運動過程中( 。
A.物塊的加速度大小為2m/s2
B.木板的加速度大小為4m/s2
C.物塊的最大速度大小為4m/s
D.物塊到達木板最左端時木板前進了4 m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.已知萬有引力常量為G,地球的質(zhì)量為M、半徑為R,有一質(zhì)量為m的物體放在地球表面.地球表面重力加速度g的大小可表示為( 。
A.g=G$\frac{m}{R}$B.g=G$\frac{M}{R}$C.g=G$\frac{m}{{R}^{2}}$D.g=G$\frac{M}{{R}^{2}}$

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