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某实验小组设计了如图甲所示的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为6V,内阻RV...

某实验小组设计了如图甲所示的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为6V,内阻RV10kΩ,电流表量程为0.5 A,内阻RA=4.0Ω,R为电阻箱。

(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验。闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在I-U坐标系中,将各组U1I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线如图乙中的曲线所示。为了完成该实验,应将导线c端接在_________(选填“a”或“b”)点;

(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2U2的计算式为____;(用U1IRRA表示)

(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2,将U2I的数据也描绘在I-U坐标系中,如图乙中的直线所示,根据图像分析可知,电源的电动势E=_______V,内电阻r=_______Ω;

(4)实验中,当电阻箱的阻值调到3.0Ω时,热敏电阻消耗的电功率P=_________W。(保留两位有效数字)

 

(1)a (2)U2= U1+I(R+RA) (3)6.0 3.0 (4)0.80(0.77~0.83均给分) 【解析】(1)采用伏安法测电阻,由图象可知热敏电阻的阻值远小于电压表电阻,所以采用电流表外接法;故导线c应接在a点。 (2)根据电路串并联规律可知外电压为: (3)电源两端的电压利用欧姆定律可知.利用电源的外特性曲线可知电动势和内电阻.把电流表、电阻箱、电源作为等效电源,等效电源的电动势为6.0,内电阻为: 。 (4)等效电源内阻为:r0=3.0+4.0+3.0=10Ω; 在I-U图象中作等效电源的伏安特性曲线,如图所示;与热敏电阻的伏安特性曲线的交点坐标(4.2,0.31).所以热敏电阻的电功率为: 。  
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考点分析:
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某学习小组用图甲所示的实验装置探究“动能定理”。他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。

(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=____________mm

(2)下列实验要求中不必要的一项是______(请填写选项前对应的字母)。

A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量

B.应使A位置与光电门间的距离适当大些

C.应将气垫导轨调至水平

D.应使细线与气垫导轨平行

(3)实验时保持滑块的质量MAB间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时应作出的图象是_______(请填写选项前对应的字母)。

A. 作出“图象”

B.作出“图象”

C. 作出“图象”

D. 作出“图象”

 

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如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为BP为磁场边界上的最低点.大量质量均为m,电荷量绝对值均为q的带负电粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.粒子的轨道半径为2RAC为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则

A. 粒子射入磁场的速率为

B. 粒子在磁场中运动动的最长时间为

C. 不可能有粒子从C点射出磁场

D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从A点水平射出

 

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轻质弹簧一端悬挂于天花板,另一端与一小木块相连处于静止状态,一子弹以水平速度v瞬间射穿木块,不计空气阻力

A. 子弹射穿木块的过程中,子弹与木块组成的系统机械能不守恒

B. 子弹射穿木块后,木块在运动过程中机械能守恒

C. 木块在向右摆动过程中,木块的动能与弹簧的弹性势能之和在变小

D. 木块在向右摆动过程中重力的功率在变小

 

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如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中定值电阻R0=22Ω,R是滑动变阻器,变压器原副线圈匝数比为10:1,所有电表均为理想电表.下列说法正确的是

A. 副线圈两端电压ut变化的规律为

B. 电压表的示数约为220V

C. R调为0时,A1示数为0.1A

D. 滑动片P向上移时,电流表A2示数变小,A1示数变大

 

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在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如图所示. -x1x1 之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称. 下列关于该电场的论述正确的是

A. 图中A点对应的场强大于B点对应场强

B. 图中A点对应的电势大于B点对应电势

C. 一个带正电的粒子在x1点的电势能等于在-x1点的电势能

D. 一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2点的电势能

 

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