17.在“把電流表改裝為電壓表”的實(shí)驗(yàn)中,測(cè)電流表G 的內(nèi)阻時(shí)備有下列器材:
A.待測(cè)電流表(量程lmA,內(nèi)阻約幾十歐)
B.滑動(dòng)變阻器(阻值范圍0-100Ω)
C.滑動(dòng)變阻器(阻值范圍0-20kΩ).
D.電阻箱(0-999.9Ω)
E.電阻箱(0-9999Ω)
F.電源(電動(dòng)勢(shì)6V,有內(nèi)阻)
G.電源(電動(dòng)勢(shì)15V,有內(nèi)阻)
H.開(kāi)關(guān).導(dǎo)線(xiàn)
①若采用如圖所示電路測(cè)定電流表G的內(nèi)阻,并要求有較高的精確度,以上器材中,R1應(yīng)選用C,R2應(yīng)選用D,電源應(yīng)選用G(用器材前的英文字母表示).
②實(shí)驗(yàn)要進(jìn)行的步驟有:
A.合上開(kāi)關(guān)S1
B.合上開(kāi)關(guān)S2
C.將R1的阻值調(diào)到最大
D.調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流表指針滿(mǎn)偏
E.調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿(mǎn)刻度一半處
F.記下R2的阻值并斷開(kāi)S1
G.按上圖所示連接好實(shí)驗(yàn)電路
以上步驟,合理的順序是GCADBEF(用步驟前的英文字母表示).
③若在步驟F中讀得R2的阻值是50.0Ω,則電流表內(nèi)阻Rg=50.0Ω,若要將該電流表改裝成量程是3V 的電壓表,則應(yīng)串聯(lián)一個(gè)阻值是2095Ω的電阻.表的刻度盤(pán)上原0.6mA 處應(yīng)改寫(xiě)成1.8V.

分析 “半偏電流法”測(cè)定電流表G的內(nèi)電阻Rg的實(shí)驗(yàn)中,先閉合S1,R1必須調(diào)節(jié)到最高阻值是為了保護(hù)該電路的用電器;本實(shí)驗(yàn)在R>>R2的條件下,所以電流表兩端的電壓很小,S1閉合前,R2不須調(diào)節(jié)到最大;當(dāng)S2接通時(shí),R2有電流流過(guò),R2和Rg并聯(lián),并聯(lián)后的電阻減小,總電流增加,當(dāng)電流表示數(shù)從滿(mǎn)偏電流I1調(diào)到半偏電流$\frac{I}{2}$時(shí),R2中電流稍大于$\frac{I}{2}$,則R2<Rg

解答 解:①本實(shí)驗(yàn)在R>>R2的條件下進(jìn)行,則R1應(yīng)選用 C,R2應(yīng)選用D,電源應(yīng)選用G.
   ②選接好電路,先閉合S1,R1必須調(diào)節(jié)到最高阻值,使電流表指針滿(mǎn)偏,再閉合開(kāi)關(guān)S2,調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿(mǎn)刻度一半處,記下R2的阻值并斷開(kāi)S1,確定阻值,故合理的順序是G、C、A、D、B、E、F
③因是并聯(lián)電路,則電流相同,電阻相等,為50.0Ω,電流表改裝成量程是3V 的電壓表要串聯(lián)電阻為:$R=\frac{U}{{I}_{g}}-{R}_{G}$=2950Ω
  因1mA對(duì)應(yīng)的為3V,電流與電壓成正比,為0.6mA對(duì)應(yīng)的為1.8V
故答案為:①C;D;G
    、贕、C、A、D、B、E、F
    、50.0;2950;1.8

點(diǎn)評(píng) 掌握半偏法測(cè)電阻的原理是解本題的關(guān)鍵,一定明確本實(shí)驗(yàn)在R1>>R2的條件下進(jìn)行的

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

6.如圖甲所示,有一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)邊界OP與水平方向夾角為θ=45°,緊靠磁場(chǎng)右上邊界放置長(zhǎng)為L(zhǎng)、間距為d的平行金屬板M、N,磁場(chǎng)邊界上的O點(diǎn)與N板在同一水平面上,O1、O2為電場(chǎng)左右邊界中點(diǎn).在兩板間存在如圖乙所示的交變電場(chǎng)(取豎直向下為正方向).某時(shí)刻從O點(diǎn)豎直向上以不同初速度同時(shí)發(fā)射兩個(gè)相同的質(zhì)量為m、電量為+q的粒子a和b;結(jié)果粒子a恰從O1點(diǎn)水平進(jìn)入板間電場(chǎng)運(yùn)動(dòng),由電場(chǎng)中的O2點(diǎn)射出;粒子b恰好從M板左端邊緣水平進(jìn)入電場(chǎng);不計(jì)粒子重力和粒子間相互作用,電場(chǎng)周期T未知;求:
(1)粒子a、b從磁場(chǎng)邊界射出時(shí)的速度va、vb;
(2)粒子a從O點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)到O2點(diǎn)射出電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t;
(3)如果金屬板間交變電場(chǎng)的周期T=$\frac{4m}{qB}$,粒子b從圖乙中t=0時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng),求要使粒子b能夠穿出板間電場(chǎng)時(shí)E0滿(mǎn)足的條件

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

8.如圖所示,豎直輕桿P點(diǎn)固定長(zhǎng)為$\sqrt{2}$l的輕繩,輕繩另一端連接一質(zhì)量為m的小球,P點(diǎn)距輕桿與水平地面交點(diǎn)Q的距離為2l,當(dāng)輕桿以某一角速度按照?qǐng)D示方向轉(zhuǎn)動(dòng),小球也隨之轉(zhuǎn)動(dòng),穩(wěn)定時(shí)輕繩與豎直方向的夾角為θ=45°,重力加速度大小為g,不計(jì)空氣阻力.求:
(1)輕桿轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度多大?
(2)穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)后輕繩突然斷裂,小球第一次落地點(diǎn)距離Q點(diǎn)多遠(yuǎn)?

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

5.豎直放置的肥皂膜在陽(yáng)光照耀下,由于前后表面反射光通過(guò)的路程不同,形成兩列相干光,薄膜上會(huì)呈現(xiàn)出彩色條紋.若一肥皂膜由于受重力和液體表面張力的共同影響,其豎直方向的截面如圖甲所示,則光通過(guò)該肥皂膜產(chǎn)生的干涉條紋與下列哪個(gè)圖基本一致( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

12.一定質(zhì)量理想氣體經(jīng)歷某種狀態(tài)變化,圖線(xiàn)①表示變化過(guò)程中的p-T關(guān)系,圖線(xiàn)②表示變化過(guò)程中的V-T關(guān)系,則此變化過(guò)程氣體遵循查理定律(填寫(xiě)氣體實(shí)驗(yàn)定律的名稱(chēng)).當(dāng)這部分氣體經(jīng)過(guò)其他變化到達(dá)某一狀態(tài)時(shí),壓強(qiáng)為1.5p0,體積為2V0時(shí),則氣體的熱力學(xué)溫度為819K.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

2.甲乙兩輛汽車(chē)都從靜止出發(fā)做加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),加速度方向一直不變,在第一段時(shí)間間隔t內(nèi),兩輛汽車(chē)的加速度大小不變,汽車(chē)乙的加速度大小是甲的兩倍;在接下來(lái)的時(shí)間間隔2t內(nèi),汽車(chē)甲的加速度大小增加為原來(lái)的兩倍,汽車(chē)乙的加速度大小減小為原來(lái)的一半,求甲乙兩車(chē)各自在這兩段時(shí)間間隔內(nèi)走過(guò)的總路程之比(  )
A.2:3B.5:7C.13:14D.16:17

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

9.如圖所示,A、B兩點(diǎn)分別是斜面的頂端、底端,C、D是斜面上的兩個(gè)點(diǎn),LAC:LCD:LDB=1:3:3,E點(diǎn)在B點(diǎn)正上方并與A點(diǎn)等高.從E點(diǎn)水平拋出質(zhì)量相等的兩個(gè)小球,球a落在C點(diǎn),球b落在D點(diǎn),球a和球b從拋出到落在斜面上的過(guò)程中(不計(jì)空氣阻力)(  )
A.兩球運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比為1:2B.兩球拋出時(shí)初速度之比為4:1
C.兩球動(dòng)能增加量之比為1:2D.兩球重力做功之比為1:3

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

6.若不計(jì)空氣阻力,在撐桿跳高比賽中,該運(yùn)動(dòng)員( 。
A.起跳時(shí)竿對(duì)他的彈力等于他的重力
B.起跳時(shí)竿對(duì)他的彈力小于他的重力
C.起跳以后的下落過(guò)程中他處于失重狀態(tài)
D.起跳以后的下落過(guò)程中他處于超重狀態(tài)

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

7.在某星球表面以初速度v0豎直上拋一個(gè)物體,若物體只受該星球引力作用,該物體由拋出到落回拋出點(diǎn)的時(shí)間為t,已知該星球的直徑為D,萬(wàn)有引力常量為G,則可推算出這個(gè)星球的質(zhì)量為( 。
A.$\frac{{v_0^{\;}{D^2}}}{2Gt}$B.$\frac{{v_0^{\;}{D^2}}}{8Gt}$C.$\frac{{v_0^{\;}{D^2}}}{4Gt}$D.$\frac{{2v_0^{\;}{D^2}}}{Gt}$

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