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8.實驗室里可以用歐姆表直接測量電阻.如圖所示,虛線框內是歐姆表的簡化結構圖,它由靈敏電流表、電源、變阻器等組成.某歐姆表的刻度值是按電源電動勢為1.5V來刻度的,電流表的滿偏電流為10mA.使用一段時間后,發(fā)現電動勢已降為1.2V,此時重新調零后,用該歐姆表測得某電阻值為350Ω,則此電阻的實際值為(  )
A.350ΩB.250ΩC.280ΩD.400Ω

分析 由全電路歐姆定律可求得歐姆表的內阻,再由歐姆定律可求得測量350Ω的電阻時的電流值,由該電流值進而求得其真實值.

解答 解:歐姆表的內阻為R:${R}_{中}=\frac{E}{{I}_{g}}$=$\frac{1.5}{10×1{0}^{-3}}=150Ω$
   當測量值為350Ω時的電流值為:I=$\frac{E}{{R}_{中}+R}$=$\frac{1.5}{150+350}$=3mA
調零后內阻為$\frac{12}{10×1{0}^{-3}}$=120Ω
  則電動勢為E′=1.2V,電流值為I′=0.003A時的電阻值為R:則$I′=\frac{E′}{{R}_{中}+{R}_{測}}$
  可得R=280Ω
故選:C

點評 考查歐姆表的原理,由全電路歐姆定律可求得.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.光電鼠標器使用的是(  )
A.壓力傳感器B.溫度傳感器C.光傳感器D.紅外線傳感器

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖1所示,木板OA可繞軸O在豎直平面內轉動,某研究小組利用此裝置探究物塊的加速度a與斜面傾角θ之間的關系.已知物塊始終受到方向沿斜面向上、大小為F=8N的拉力作用,由靜止開始運動,物塊的質量m=1kg,通過多次改變斜面傾角θ,重復實驗,用測得的數據描繪出了如圖2所示的a-θ 關系圖象.若物塊與木板間的動摩擦因數為μ=0.2,物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g=10m/s2. 求:
(1)圖線與a軸交點坐標a0;
(2)圖線與θ軸交點坐標θ1滿足的條件(用代數式表示);
(3)如果木板長L=2m,傾角θ=37°,物塊在F的作用下從O點由靜止開始運動,要使物塊不沖出木板頂端,力 F 作用的最長時間.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.下列說法是某同學對電場中的概念、公式的理解,其中不正確的是( 。
A.根據電場強度定義式E=Fq,電場中某點的電場強度和試探電荷的電荷量q無關
B.根據電容的定義式C=$\frac{Q}{U}$,電容器極板上的電荷量每增加1C,電壓就增加1V
C.根據電場力做功的計算式W=qU,一個電子在1V 電壓下加速,電場力做功為1eV
D.根據電勢差的定義式Uab=$\frac{{W}_{ab}}{q}$,帶電荷量為10-5C的正電荷,從a點移動到b 點克服電場力做功為10-5J,則a、b 兩點的電勢差為-1V

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.電壓表V1的量程為2V,內阻約為2k.現要較準確測量其內阻Rv,實驗室提供的器材如下:
電流表A,量程0.6A,內阻約0.1Ω
電壓表V2,量程S v,內阻約為5kΩ
定值電阻R1,阻值30Ω
定值電阻R1,阻值3kΩ
滑動變阻器R3,最大阻值100Ω,額定電流1.5A電源E,電動勢6V,
內阻約0.5Ω
電鍵S-個,導線若干:
①某同學設計了如圖1所示的電路,擬測出電壓表V1兩端的電壓和流過電壓表V1的電流,再計算出Rv.該方案實際上不可行,其最主要的原因是不能使用電流表準確測量電流;
②請你從上述器材中選擇必要的器材,在圖2的虛線框中設計-個可行的實驗電路,并標出所選器材的相應字母代號;
③根據第②問設計的電路圖,寫出電壓表V1內阻RV的表達式:RV=$\frac{{U}_{1}{R}_{2}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$.

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13.如圖,小平板車B靜止在光滑水平面上,一可以忽略大小的小物塊A靜止在小車B的左端,已知物塊A的質量為m,電荷量為+Q;小車B的質量為M,電荷量為-Q,上表面絕緣,長度足夠長;A、B間的動摩擦因數為μ,A、B間的庫侖力不計,A、B始終都處在場強大小為E(<$\frac{μmg}{Q}$)、方向水平向左的勻強電場中.在t=0時刻物塊A獲得水平向右的初速度v0,開始向小車B的右端滑行.求:
(1)物塊A的最終速度大;
(2)物塊A距小車B左端的最大距離.

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20.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,質量為m的重錘從高處由靜止開始下落,重錘上拖著的紙帶通過打點計時器打出一系列的點,對紙帶上點的痕跡進行測量,就可驗證機械能守恒定律.
(1)在某次實驗中得到的紙帶如圖所示,選取紙帶上打出的連續(xù)的五個點A、B、C、D、E,測出A點距起點O的距離為s0,點A、C間的距離為s1,點C、E間的距離為s2,使用的交流電源的頻率為f,則打點計時器打C點時重錘的速度為$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})f}{4}$,打點計時器在打O點和C點的這段時間內重錘的重力勢能的減少量為mg(s0+s1).利用這個裝置也可以測量重錘下落的加速度,則加速度的表達式為a=$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$.

(2)在實驗中發(fā)現,重錘減少的重力勢能總是略大于重錘增加的動能,其原因主要是因為在重錘帶著紙帶下落的過程中存在著阻力的作用.若已知當地重力加速度的值為g,用第(1)小題給出的已知量表示重錘在下落過程中所受到的平均阻力的大小F=m[g-$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$].

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17.在如圖所示的實驗中,起初A、B不帶電,將帶正電的C靠近A,然后移開A、B,最終A帶上了-10-8C的電荷.實驗過程中,是( 。
A.電子從A轉移到B,轉移電子的個數是108
B.電子從A轉移到B,轉移電子的個數是6.25×1010
C.電子從B轉移到A,轉移電子的個數是108
D.電子從B轉移到A,轉移電子的個數是6.25×1010

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18.偵察衛(wèi)星在通過地球兩極上空的圓軌道上運行,它的運行軌道距地面的高度為h.要使衛(wèi)星在一天的時間內將地面上赤道各處的日照條件下的情況全部拍攝下來.(設地球的半徑為R,地面處的重力加速度為g,地球自轉的周期為T)則( 。
A.偵察衛(wèi)星繞地球運動的周期為T1=$\frac{2π}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
B.在衛(wèi)星繞地球一周時,地球自轉的角度為$\frac{{4{π^2}}}{RT}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
C.在衛(wèi)星繞地球一周時,地球自轉的角度為$\frac{RT}{{4{π^2}}}\sqrt{\frac{g}{R+h}}$
D.一天內在赤道上空時,衛(wèi)星上的攝像機至少應拍攝地面上弧長為$\frac{{4{π^2}}}{T}\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{g}}$

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