由閉合電路歐姆定律.在0~2.0´10-2s內的電流為 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(2010?安徽模擬)I.下列有關高中物理實驗的說法中,不正確的一項是
D
D

A.“驗證力的平行四邊形定則”實驗采用的科學方法是等效替代法
B.電火花打點計時器的工作電壓是220V的交流電
C.在用打點計時器“研究勻變速直線運動”的實驗中,由紙帶上的一系列點跡取計數點,可求出任意兩個計數點之間的平均速度
D.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,必須要用天平測出下落物體的質量
Ⅱ.二極管是一種半導體元件,電路符號為“”,其特點是具有單向導電性,即電流從正極流入時電阻比較小,而從負極流入時電阻比較大.
①某實驗興趣小組對某種晶體二極管的伏安特性曲線進行測繪.因二極管外殼所印的標識模糊,為判斷正負極,用多用電表電阻擋測二極管的正反向電阻.將選擇開關旋至合適倍率,調整歐姆零點后,將黑表筆接觸二極管的左端、紅表筆接觸右端時,指針偏角比較。辉賹⒓t、黑表筆位置對調時,指針偏角比較大,由此判斷
端為二極管的正極.(選填“左”、“右”)
②廠家提供的伏安特性曲線如圖1.該小組只對加正向電壓時的伏安特性曲線進行了測繪,以驗證與廠家提供的數據是否一致,可選用的器材有:
A.直流電源,電動勢3V,內阻忽略不計;
B.0~20Ω的滑動變阻器一只;
C.量程5V、內阻約50kΩ的電壓表一只;
D.量程3V、內阻約20kΩ的電壓表一只;
E.量程0.6A、內阻約0.5Ω的電流表一只;
F.量程50mA、內阻約5Ω的電流表一只;
G.待測二極管一只;
H.導線、電鍵等.
為了提高測量結果的準確度,電壓表應選用
D
D
,電流表應選用
F
F
.(填序號字母)
③為了達到測量目的,請在答題卡上圖2的虛線框內畫出正確的實驗電路原理圖.
④為了保護二極管,正向電流不要超過25mA,請你對本實驗的設計或操作提出一條合理的建議
在二極管支路串入一阻值合適的限流電阻起保護作用;
在二極管支路串入一阻值合適的限流電阻起保護作用;

⑤該小組通過實驗采集數據后描繪出了二極管的伏安特性曲線,通過對比,與廠家提供的曲線基本吻合.如果將該二極管與一阻值R=50Ω的電阻串聯(lián),再接至電動勢E=1.5V、內阻不計的電源上,二極管處于正向導通狀態(tài).請你寫出根據題中給出的伏安曲線求通過二極管電流的步驟:(不要求求出結果)
設二極管兩端電壓為U,通過的電流為I,由閉合電路歐姆定律得方程U=1.5-50I,在二極管伏安圖象中作出該方程的直線,該直線與二極管伏安曲線相交,讀出交點的縱坐標值即為I.
設二極管兩端電壓為U,通過的電流為I,由閉合電路歐姆定律得方程U=1.5-50I,在二極管伏安圖象中作出該方程的直線,該直線與二極管伏安曲線相交,讀出交點的縱坐標值即為I.

查看答案和解析>>

在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,用導線a、b、c、d、e、fgh按圖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零.閉合開關后:

 

 

 

 (1)若不管怎樣調節(jié)滑動變阻器,小燈泡亮度能發(fā)生變化,但電壓表、電流表的示數總

不能為零,則可能是________導線斷路.

(2)某同學測出電源和小燈泡的UI圖線如圖實所示,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1.0 A,則R=________Ω.

 

 

 

 

(3)某同學在實驗中還測出a、b、c三種元件的伏安特性曲線分別如圖中的(a)、

(b)、)(c)所示,下列說法正確的是                                      (  )

A.a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

【解析】(1)若調節(jié)滑動變阻器,小燈泡的亮度變化,但電壓表、電流表示數總不能為零,

說明滑動變阻器不起分壓作用,所以可能是g導線斷路.

(2)由電源的UI圖線知E=3.0 V,r=1 Ω,當小燈泡與電阻串聯(lián)后

由閉合電路歐姆定律得EI(RrR)

又由小燈泡的UI圖線得R==1.2 Ω

解得R=0.8 Ω.

(3)因a元件的IU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A對,B錯.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對

D錯.

 

查看答案和解析>>

在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,用導線ab、cd、e、f、gh按圖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零.閉合開關后:

 

 

 

 (1)若不管怎樣調節(jié)滑動變阻器,小燈泡亮度能發(fā)生變化,但電壓表、電流表的示數總

不能為零,則可能是________導線斷路.

(2)某同學測出電源和小燈泡的UI圖線如圖實所示,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1.0 A,則R=________Ω.

 

 

 

 

(3)某同學在實驗中還測出a、b、c三種元件的伏安特性曲線分別如圖中的(a)、

(b)、)(c)所示,下列說法正確的是                                     (  )

A.a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

【解析】(1)若調節(jié)滑動變阻器,小燈泡的亮度變化,但電壓表、電流表示數總不能為零,

說明滑動變阻器不起分壓作用,所以可能是g導線斷路.

(2)由電源的UI圖線知E=3.0 V,r=1 Ω,當小燈泡與電阻串聯(lián)后

由閉合電路歐姆定律得EI(RrR)

又由小燈泡的UI圖線得R==1.2 Ω

解得R=0.8 Ω.

(3)因a元件的IU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A對,B錯.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對

D錯.

 

查看答案和解析>>

二極管是一種半導體元件,電路符號為“”,其特點是具有單向導電性,即電流從正極流入時電阻比較小,而從負極流入時電阻比較大.
①某實驗興趣小組對某種晶體二極管的伏安特性曲線進行測繪.因二極管外殼所印的標識模糊,為判斷正負極,用多用電表電阻擋測二極管的正反向電阻.將選擇開關旋至合適倍率,調整歐姆零點后,將黑表筆接觸二極管的左端、紅表筆接觸右端時,指針偏角比較;再將紅、黑表筆位置對調時,指針偏角比較大,由此判斷
端為二極管的正極.(選填“左”、“右”)
②廠家提供的伏安特性曲線如圖.該小組只對加正向電壓時的伏安特性曲線進行了測繪,以驗證與廠家提供的數據是否一致,可選用的器材有:
A.直流電源,電動勢3V,內阻忽略不計;
B.0~20Ω的滑動變阻器一只;
C.量程5V、內阻約50kΩ的電壓表一只;
D.量程3V、內阻約20kΩ的電壓表一只;
E.量程0.6A、內阻約0.5Ω的電流表一只;
F.量程50mA、內阻約5Ω的電流表一只;
G.待測二極管一只;           
H.導線、電鍵等.
為了提高測量結果的準確度,電壓表應選用
D
D
,電流表應選用
F
F
.(填序號字母)
③為了達到測量目的,請在答題卡上虛線框內畫出正確的實驗電路原理圖.
④為了保護二極管,正向電流不要超過25mA,請你對本實驗的設計或操作提出一條合理的建議:
為了防止超過最大電流,可以在電路中串接保護電阻;同時也可以通過實驗方法,即慢慢調節(jié)滑動觸片,注視電流表,使電流表示數不得超過25mA
為了防止超過最大電流,可以在電路中串接保護電阻;同時也可以通過實驗方法,即慢慢調節(jié)滑動觸片,注視電流表,使電流表示數不得超過25mA

⑤該小組通過實驗采集數據后描繪出了二極管的伏安特性曲線,通過對比,與廠家提供的曲線基本吻合.如果將該二極管與一阻值R=50Ω的電阻串聯(lián),再接至電動勢E=1.5V、內阻不計的電源上,二極管處于正向導通狀態(tài).請你寫出根據題中給出的伏安曲線求通過二極管電流的步驟:(不要求求出結果)
設二極管兩端電壓為U,通過的電流為I,由閉合電路歐姆定律得方程U=1.5-50I,在二極管伏安圖象中作出該方程的直線,該直線與二極管伏安曲線相交,讀出交點的縱坐標值即為I.
設二極管兩端電壓為U,通過的電流為I,由閉合電路歐姆定律得方程U=1.5-50I,在二極管伏安圖象中作出該方程的直線,該直線與二極管伏安曲線相交,讀出交點的縱坐標值即為I.

查看答案和解析>>

精英家教網如圖所示是一個物體向東運動的v-t圖象,由圖可知,在0~2s內物體的加速度大小是
 
,方向是
 
;在2~6s內物體的加速度大小為
 
;在6~9s內物體的加速度大小為
 
,方向為
 

查看答案和解析>>

1. B 解析:由圖可知AB、BC、CD的距離分別是10cm、30cm、50cm,它們的距離之比為1:3:5,說明水滴做自由落體運動,在A到B、B到C,C到D所用時間相等,由得,,所以光源應滿足的條件是間歇發(fā)光其間隔時間為0.14s。

2. C 解析:依題意作出物體的v-t圖象,如圖1所示。圖線下方所圍成的面積表示物體的位移,由幾何知識知圖線②、③不滿足AB=BC。只能是①這種情況。因為斜率表示加速度,所以a1<a2,選項C正確。

 

3. D 解析:對掛鉤進行受力分析,如圖所示,圖中α、β為A、B繩與豎直方向的夾角,兩繩拉力如圖中FA0、FB0所示;當右側桿向左平移,則α、β均變小,兩繩拉力如圖中FA、FB所示;由圖可知,A、B繩的拉力均變小,AB錯;由于掛鉤受力平衡,兩繩對掛鉤的拉力合力一定與衣服對掛鉤的拉力大小相等、方向相反,因此合力不變,D正確。

 

4. A 解析:從0到的時間內,磁感應強度從2均勻減小到0,根據楞次定律和右手定則可判斷出感應電流的方法與規(guī)定的方向相反,大小為:;同理,從到T的時間,磁感應強度方向向下,大小均勻增大,感應電流的磁場方向向上,由右手定則可知感應電流的方法與規(guī)定的方向相反,大小為:,故A選項正確。

5. ABC 解析:從F-t圖象上可以看出,在0~t1、t2~t3和t4以后的時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F等于鉤碼的重力10N;t1~t2這段時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F小于鉤碼的重力,鉤碼處于失重狀態(tài);t3~t4這段時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F大于鉤碼的重力,鉤碼處于超重狀態(tài),所以選項ABC正確。

6. B 解析:由圖像的變化快慢可知曲線ab先變化非?欤瑸槌饬D,cd為引力圖,e點是兩曲線的交點,即分子間引力與斥力相等時,此時分子間距離的數量級為10-10m,B對A錯;分子間距離大于e點橫坐標值時,分子間作用力表現(xiàn)為引力,C錯;分子勢能在平衡位置以內隨距離增大而減小,在平衡位置以外隨分子間距離增大而增大,D錯.

7. C 解析:假設將小球放在彈簧頂端釋放球,這就是一個常見的彈簧振子,由對稱性知,球到達最低點的加速度為,本題中彈簧在最低點時壓縮量比假設的模型大,故答案為C.

8. B 解析:導體桿往復運動,切割磁感線相當于電源,其產生的感應電動勢E=Blv,由于桿相當于彈簧振子,其在O點處的速度最大,產生的感應電動勢最大,因此電路中的電流最大。根據右手定則,電流在P、Q兩處改變方向,此時的電流為零。故選擇B.

9. 11.14 mm   

10.  1.5V 0.2Ω 0.4Ω 1.25W 0.1Ω 2.5

解析:由電源的伏安特性曲線讀得電源電動勢為E=1.5V,橫截距表示短路電流I=7.5A,電源內阻為Ω。

a點對應的電源輸出電壓為1.0V,電流為2.5A,此時的電壓和電流是加在外電阻兩端的電壓和流過外電阻的電流,因此Ω,電源內部熱耗功率為 W。

    圖線中的b點所對應的外電阻Rb上的電壓為0.5V,流過其中的電流為5.0A,于是Ω  輸出功率為Pb=IbUb=0.25W。

11. 解析:(1)因為電路中需要得到改裝后電壓表量程與電源電動勢兩個未知數,所以需要兩個電路狀態(tài)聯(lián)立方程求解。連接如圖所示。

(2)當當S1與S2均閉合時,由閉合電路的歐姆定律得:

即:         ①

當S1閉合,S2斷開時,由閉合電路的歐姆定律得:

,

即:

由①②兩式可得:,

則電壓表的量程:

12. 解析:用圖象求解,做出速度時間圖象如圖所示,從圖象看出從B上升到最高點的時間與由最高點落回A的時間之比為1:2,所以從A運動到B的時間與從B上升到最高點的時間之比為1:3,即,又    所以解得

 

13.

半徑/cm

質量/m0

角速度/rad?s-1

圈數

轉動動能/J

 

 

 

 

6.4

 

 

 

 

14.4

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

12.8

 

 

 

 

19.2

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

57.6

 

 

 

 

102.4

 

(2)EK = kmω2 r2 (k是比例常數)                (3)控制變量法 

14.  解析:(1)依題意分析可知:碰撞發(fā)生在第1、2兩次閃光時刻之間,碰撞后B靜止,故碰撞發(fā)生在x=60cm處。

(2)碰撞后A向左做勻速直線運動,設其速度為,

碰撞到第二次閃光時A向左運動10cm,時間設為,有

第一次閃光到發(fā)生碰撞時間為,有:

由以上各式可得:

(3)取向右方向為正方向,碰撞前:A的速度,B的速度

碰撞后:A的速度,B的速度

由動量守恒守恒定律可得:

由以上各式可得:=2:3

 


同步練習冊答案