13.現(xiàn)有一只電壓表、有刻度但無刻度值,要求盡可能精確地測量這個電壓表的滿偏電壓Ug,提供以下可選用的器材及導線若干.
A.待測電壓表V1,滿偏電壓約3V,內阻RV1=3kΩ,刻度均勻、總格數(shù)為N;
B.電流表A:量程0.6A、內阻RA約0.1Ω;
C.電壓表V2:量程15V、內阻RV2約15kΩ;
D.標準電阻R1=10Ω;
E.標準電阻R2=10kΩ;
F.滑動變阻器R:最大阻200Ω;
G.學生電源E,電動勢15V,內阻不計;
H.開關一個.
(1)如圖方框中已畫出部分實驗電路圖,請你完成剩余的部分電路圖,并標上題目中所給儀器字母代號.
(2)測出多組數(shù)據(jù),其中一組數(shù)據(jù)中待測電壓表V1指針偏轉了n格,可計算出滿偏電壓Ug=$\frac{NU{R}_{V1}}{({R}_{2}+{R}_{V1})n}$ (用字母表示),式中除題目已給的物理量外,其他字母符號表示的物理量意義是標準電壓表V2的讀數(shù).

分析 (1)根據(jù)題意及給出的儀表進行分析,明確實驗中應采用的接法及電路圖;
(2)根據(jù)所設計的電路圖,利用歐姆定律及串并聯(lián)電路的規(guī)律可得出滿偏電壓值.

解答 解:①待測電壓表內阻已知,若能求出電路中的電流即可明確其不同刻度處時的電壓,根據(jù)格數(shù)即可求得滿偏電壓值;因電壓表中允許通過的電流較小,不能用用讓其與待測電流表相串聯(lián),故只能用電壓表并聯(lián)的方式測出電壓值,而V2量程過大,故應串聯(lián)一保護電阻;原理圖如圖所示;

(2)若V2示數(shù)為U,則流過V1的電流I=$\frac{U}{{R}_{2}+{R}_{V1}}$;
待測電壓表的示數(shù)為:IRV1=$\frac{U}{{R}_{2}+{R}_{V1}}$R1;
故滿偏電壓Ug=$\frac{NU{R}_{V1}}{({R}_{2}+{R}_{V1})n}$;其中U是直流電壓表V的指針指到第n格時,標準電壓表V2的讀數(shù)
故答案為:(1)如圖所示;(2)$\frac{NU{R}_{V1}}{({R}_{2}+{R}_{V1})n}$;標準電壓表V2的讀數(shù)

點評 本題為探究型實驗,要注意根據(jù)題意明確實驗原理,注意所給儀器的正確使用,學會分析問題非常關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,已知繩長l=1米,水平輕杠AC長L=1.9米,小球質量m=1kg(小球視為質點),整個裝置可繞豎直轉軸AB轉動(AB可視為一條豎直線).當該裝置以某一角速度轉動時,繩子與豎直方向的夾角為θ=37°.試求該裝置轉動的角速度和小球需要的向心力大。⊿in37°=0.6    cos37°=0.8    g=10m/s2,)

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4.如圖所示,圓盤上疊放著兩個物塊A和B,當圓盤和物塊繞豎直軸勻速轉動時,物塊與圓盤始終保持相對靜止,則(  )
A.物塊A不受摩擦力作用
B.物塊B受5個力作用
C.當轉速增大時,A受摩擦力增大,B受摩擦力減小
D.A對B的摩擦力方向沿半徑指向轉軸

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1.如圖所示,粗糙的水平面與豎直平面內的光滑彎曲軌道BC在B點相接.一小物塊從AB上的D點以初速v0=8m/s出發(fā)向B點滑行,DB長為12m,物塊與水平面間動摩擦因數(shù)μ=0.2,求:
(1)小物塊能沿彎曲軌道上滑到距水平面的最大高度是多少?
(2))小物塊能否返回D點?

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8.如圖所示,水平的粗糙軌道與豎直的光滑圓形軌道相連,圓形軌道間不相互重疊,即小球離開圓形軌道后可繼續(xù)沿水平軌道運動.圓形軌道半徑R=0.2m,右側水平軌道BC長為L=4m,C點右側有一壕溝,C、D兩點的豎直高度h=1m,水平距離s=2m,小球與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,小球從圓形軌道最低點B以某一水平向右的初速度出發(fā),進入圓形執(zhí)道.
(1)若小球通過圓形軌道最高點A時給軌道的壓力大小恰為小球的重力大小,求小球在B點的初速度多大?
(2)若小球從B點向右出發(fā),在以后的運動過程中,小球既不脫離圓形軌道,又不掉進壕溝,求小球在B點的初速度的范圍是多大?

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18.上世紀50年代,ABS“防抱死系統(tǒng)”開始應用于飛機和火車.現(xiàn)在,ABS系統(tǒng)幾乎已經成為民用汽車的標準配置.一實驗小組做了某型民用汽車在有、無ABS的情況下“60~0km/h全力制動剎車距離測試”,測試結果如圖所示.由圖推斷,兩種情況下汽車的平均加速度之比a:a為( 。
A.4:3B.3:4C.$\sqrt{3}$:2D.2:$\sqrt{3}$

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5.一定質量的理想氣體經歷如圖A→B→C→D→A所示循環(huán)過程,該過程每個狀態(tài)視為平衡態(tài).已知A態(tài)的溫度為27℃.求:
(1)狀態(tài)B的溫度TB;
(2)一次循環(huán)過程氣體與外界的熱交換Q為多少?是吸熱還是放熱?

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2.下列說法正確的是(  )
A.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是核衰變方程
B.10個${\;}_{92}^{238}$U原子核經過一個半衰期,必定有5個發(fā)生衰變
C.天然放射現(xiàn)象說明原子具有核式結構
D.波源的發(fā)射頻率會隨接收者的遠離而降低

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3.如圖甲所示的控制電子運動裝置由偏轉電場、偏轉磁場組成.偏轉電場處在加有電壓U、相距為d的兩塊水平平行放置的導體板之間,勻強磁場水平寬度一定,豎直長度足夠大,其緊靠偏轉電場的右邊.大量電子以相同初速度連續(xù)不斷地沿兩板正中間虛線的方向向右射入導體板之間.當兩板間沒有加電壓時,這些電子通過兩板之間的時間為2t0;當兩板間加上圖乙所示的電壓U時,所有電子均能通過電場、穿過磁場,最后打在豎直放置的熒光屏上.已知電子的質量為m、電荷量為e,不計電子的重力及電子間的相互作用,電壓U的最大值為U0,磁場的磁感應強度大小為B、方向水平且垂直紙面向里.
(1)如果電子在t=t0時刻進入兩板間,求它離開偏轉電場時豎直分速度的大;
(2)要使電子在t=0時刻進入電場并能最終垂直打在熒光屏上,求勻強磁場的水平寬度.
(3)試分析勻強磁場的水平寬度在滿足第(2)問情況下其他時刻進入的電子,能否最終垂直打在熒光屏上?若能,說明你的理由并求出電子能打到熒光屏的寬度;若不能,也說明你的理由.

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