U/V[ | 0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I/A | 0 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.81 | 3.20 |
分析 (1)伏安法測電阻,電壓從零開始變化,滑動變阻器應(yīng)采用分壓接法;待測電阻阻值很小,電壓表內(nèi)阻遠大于待測電阻阻值,電流表應(yīng)采用外接法,分析圖示電路,選出實驗所需電路.
(2)元件兩端電壓越大,通過元件的電流越大,由P=UI可知元件實際功率越大,元件溫度越高;根據(jù)表中實驗數(shù)據(jù),應(yīng)用歐姆定律判斷隨電壓增大,溫度越高時元件電阻如何變化,然后判斷元件的種類.
(3)螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數(shù)之和是螺旋測微器的示數(shù),由圖示螺旋測微器可以讀出元件的直徑.
(4)由表中實驗數(shù)據(jù)找出個電流所對應(yīng)的電壓值,然后根據(jù)閉合電路歐姆定律列方程,然后求出電源電動勢與內(nèi)阻.
解答 解:(1)電壓從零開始變化,滑動變阻器應(yīng)采用分壓接法;待測電阻阻值很小,電壓表內(nèi)阻遠大于待測電阻阻值,電流表應(yīng)采用外接法,由圖1所示電路圖可知,實驗應(yīng)采用A所示電路.
(2)由表中實驗數(shù)據(jù)可知,隨元件電壓增大,通過元件的電流增大,元件的實際功率增大,元件溫度升高;由歐姆定律可知,隨元件兩端電壓增大,元件電阻減小,因此元件是半導(dǎo)體材料.
(3)由圖2所示螺旋測微器可知,固定刻度示數(shù)為1.5mm,可動刻度示數(shù)為49.0×0.01mm=0.490mm,元件的直徑為1.5mm+0.490mm=1.990mm(1.989~1.991均正確).
(4)由圖3可知,元件Z與電阻R串聯(lián),電流表測電路電流,由表中實驗數(shù)據(jù)可知,電流為1.25A時,元件兩端電壓為1.00V,電流為0.80A時,元件兩端電壓為0.80V,由閉合電路歐姆定律可得:E=I(R+r)+UV,
E=1.25×(2+r)+1.00,E=0.80×(3.6+r)+0.80,解得,電源電動勢E=4.0V,內(nèi)阻r=0.4Ω.
故答案為:(1)A;(2)半導(dǎo)體材料;(3)1.990;(4)4.0;0.4.
點評 本題考查了實驗電路的選擇、元件性質(zhì)的判斷、螺旋測微器讀數(shù)、求電源電動勢與內(nèi)阻等問題;螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數(shù)之和是其讀數(shù),螺旋測微器需要估讀.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | E1=E2 | |
B. | E1=$\sqrt{3}$E2 | |
C. | C、F兩點電勢相同 | |
D. | 在C,D,F(xiàn),G四個點中,電子在F點具有的電勢能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向上 | B. | 向下 | C. | 向左 | D. | 向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從n=4的能級直接躍遷到n=2的能級,輻射出可見光光子 | |
B. | 從n=4的能級直接躍遷到n=1的能級,輻射出的光的波長最長 | |
C. | 從n=4的能級躍遷到n=3的能級時,輻射出的光的頻率最高 | |
D. | 從n=4的能級躍遷到低能級時,可能輻射出8種不同頻率光子 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 棋盤對棋子施加2個力的作用 | |
B. | 磁力越大,棋子所受的摩擦力也越大 | |
C. | 棋盤對棋子總的作用力等于棋子的重力 | |
D. | 只要磁力足夠大,即使棋盤光滑,棋子也能靜止在棋盤上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1時刻線圈中感應(yīng)電動勢最大 | |
B. | t2時刻線圈中感應(yīng)電流為零 | |
C. | 勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為$\frac{φ_0}{{N{a^2}}}$ | |
D. | 線圈中瞬時感應(yīng)電動勢的表達式為e=2Nπφ0ncos2πnt |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 輕環(huán)所受摩擦力不變 | B. | 桿對輕環(huán)的作用力變大 | ||
C. | 兩環(huán)之間的最大距離為6cm | D. | 輕繩上的最大拉力為$\frac{5}{6}$Mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點M對平衡位置的位移一定為負值 | |
B. | 質(zhì)點M的速度方向與對平衡位置的位移方向相同 | |
C. | 質(zhì)點M的加速度方向與速度方向一定相同 | |
D. | 質(zhì)點M的加速度方向與對平衡位置的位移方向相反 |
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