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如图所示,AB两端接直流稳压电源,UAB=100V,R0=40Ω,滑动变阻器总电...

如图所示,AB两端接直流稳压电源,UAB=100V,R0=40Ω,滑动变阻器总电阻R=20Ω,

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(1)当滑动片处于变阻器中点时,C、D两端电压为多少?通过电阻R0的电流为多少?

(2)移动滑片时,C、D两端电压最大值和最小值分别为多少?

 

(1)当滑动片处于变阻器中点时,C、D两端电压为80V,通过电阻R0的电流为2A; (2)移动滑片时,C、D两端电压最大值为100V,最小值为0. 【解析】【解析】 (1)R的上半部分与R0串联的总电阻R′=R0+=50Ω; 由欧姆定律可得:流过R0的电流I0=A=2A; R0两端的电压U0=I0R0=2A×40Ω=80V; 即CD两端的电压为80V,通过R0的电流为 2A. (2)当滑片移动到最上端时,CD端电压最大,此时CD端的电压即为电源电压,为100V, 当滑片移动到最下端时,此时R0被短路,CD端电压最小为0, 答:(1)当滑动片处于变阻器中点时,C、D两端电压为80V,通过电阻R0的电流为2A; (2)移动滑片时,C、D两端电压最大值为100V,最小值为0. 【考点】闭合电路的欧姆定律. 【专题】恒定电流专题. 【分析】由图可知R的上端与R0串联后与R的下端并联;两支路两端的电压均为UAB,由欧姆定律可求得通过R0的电流,及R0两端的电压,当滑片移动到最上端时,CD端电压最大,当滑片移动到最下端时,此时R0被短路,CD端电压最小. 【点评】本题主要考查欧姆定律的应用,只需明白电路结构即可顺利求解,难度不大,属于基础题.  
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考点分析:
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如图所示,电路中的电阻R=10Ω,电动机的线圈电阻r=1Ω,加在电路两端的电压U=100V.已知电流表读数为30A,则通过电动机线圈的电流为多少?电动机输出功率为多少?

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如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e.求:

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(1)电子穿过A板时的速度大小;

(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;

(3)P点到O点的距离.

 

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有一根细而均匀的导电材料样品(如图甲所示),截面为同心圆环(如图乙所示),此样品长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为p,因该样品的内径太小,无法直接测量,现提供以下实验器材:

A.20等分刻度的游标卡尺

B.螺旋测微器

C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω,)

D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω,)

E.电流表A3(量程3A.内阻r3大约为0.1Q)

F.滑动变阻器R(0﹣10Ω,额定电流2A)

G.直流电源E(12V,内阻不计)

H.导电材料样品Rx(长L约为3cm,电阻Rx约为100Ω,)

I.开关一只,导线若干

请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:

(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图丙所示,其示数L=      mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图丁所示,其示数D=      mm.

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(2)请选择合适的仪器,画出最佳实验电路图,并标明所选器材.

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(3)实验中要测量的物理量有:      (同时用文字和符号说明).然后用已知物理量的符号和测量量的符号来表示样品的内径d=    

 

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小明去实验室取定值电阻两只R1=10Ω,R2=30Ω,电压表一个,练习使用电压表测电压.电路连接如下图,电源输出电压U=12.0V不变.小明先用电压表与R1并联,电压表示数为U1,再用电压表与R2并联,电压表示数为U2,则下列说法正确的是(  )

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A.U1一定大于3.0V       B.U2一定小于9.0V

C.U1与U2之和小于12V    D.U1与U2之比一定不等于1:3

 

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以下说法中正确的是(  )

A.电源的作用是维持导体两端的电压,使电路中有持续的电流

B.在电源内部正电荷能从负极到正极是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力

C.静电力与非静电力都可以使电荷移动,所以本质上都是使电荷的电势能减少

D.静电力移动电荷做功电荷电势能减少,非静电力移动电荷做功电荷电势能增加

 

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