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          50条信息

            • 1.

              在“测定金属丝电阻”的实验中,待测金属丝的电阻\(Rx\)约为\(5Ω\),有下列实验器材:

              A.电压表\(V_{1}(\)量程\(0~3V\),内阻约为\(3kΩ)\)  \(B.\)电压表\(V_{2}(\)量程\(0~15V\),内阻约为\(15kΩ)\)

              C.电流表\(A_{1}(\)量程\(0~3A\),内阻约为\(0.2Ω) D.\)电流表\(A_{2}(\)量程\(0~0.6A\),内阻约为\(1Ω)\)

              E.变阻器\(R_{1}(0~20Ω,0.6A)\)             \(F.\)变阻器\(R_{2}(0~2000Ω,0.1A)\)

              G.电池组\(E(\)电动势为\(3V\),内阻约为\(0.3Ω) H.\)开关\(S\),导线若干

              \((1)\)为减小实验误差,电流表应选用______,电压表应选用______\((\)填序号\()\);

              \((2)\)为减小实验误差,应选用图\(1\)中________\((\)填\(a\)或\(b)\)为该实验的电路原理图;某次测量时,两电表的示数如图\(2\)所示,则金属丝的电阻为_____\(Ω(\)保留\(3\)位有效数字\()\).

            • 2.

              如图所示,电阻不计的光滑金属导轨立在竖直平面内,匀强磁场的方向垂直于导轨平面,磁感应强度\(B=0.5 T.\)电源的电动势为\(1.5 V\),内阻不计,导体棒\(PQ\)的电阻为\(R=1.0\Omega \),长度为\(L= 0.20m\)。当电键\(K\)拨向\(a\)时,导体棒\(PQ\)恰能静止\(.\)当\(K\)拨向\(b\)后,求:




              \((1)\)导体棒\(PQ\)的质量是多少?

              \((2)\)导体棒\(PQ\)向下运动的最大速度?

              \((3)\)导体棒\(PQ\)运动过程中受到安培力做功的最大功率?

            • 3. 如图所示,\(a\)、\(b\)两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为\(10\)匝,边长\(l_{a}= 3l_{b}\),图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则\((\)  \()\)
              A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
              B.\(a\)、\(b\)线圈中感应电动势之比为\(9\):\(1\)
              C.\(a\)、\(b\)线圈中感应电流之比为\(3\):\(4\)
              D.\(a\)、\(b\)线圈中电功率之比为\(3\):\(1\)
            • 4.

              一只小灯泡,标有“\(3V\),\(1.5W\)”的字样\(.\)现要描绘小灯泡\(0~3V\)的伏安特性曲线\(.\)实验器材有:


              A.最大阻值为\(10Ω\)的滑动变阻器

              B.电动势为\(6V\)、内阻约为\(1.0Ω\)的电源

              C.量程为\(0.6A\)、内阻约为\(1.0Ω\)的电流表\(A_{1}\)

              D.量程为\(3A\)、内阻约为\(0.1Ω\)的电流表\(A_{2}\)

              E.量程为\(3V\)、内阻约为\(6kΩ\)的电压表\(V_{1}\)

              F.量程为\(15V\)、内阻约为\(10kΩ\)的电压表\(V_{2}\)

              G.开关、导线若干

              \((1)\)电压表应选用________;电流表应选用________\(.(\)将选项代号的字母填在横线上\()\)

              \((2)\)在该实验中,设计了如图所示的四个电路\(.\)为了减小误差,应选取的电路是________\((\)将选项代号的字母填在横线上\()\).

              A.

              B.

              C.

              D.

            • 5.

              边长为\(a\)的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则选项图中电动势、外力、外力功率与位移图象规律与这一过程相符合的是(    ).

              A.
              B.
              C.
              D.
            • 6.

              在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“\(3V 1.5W\)”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:

              A.直流电源\(E (3V\),内阻可不计\()\)          

              B.直流电流表\(A_{1}(0~3A\),内阻约\(0.1Ω)\)

              C.直流电流表\(A_{2}(0~600mA\),内阻约\(0.5Ω)\)   

              D.直流电压表\(V_{1}(0~3V\),内阻约\(3kΩ)\)

              E.直流电压表\(V_{2}(0~15V\),内阻约\(200kΩ)\)

              F.滑线变阻器\(R_{1}(5Ω,1A)\)

              G.滑线变阻器\(R_{2}(1kΩ,300mA)\)

              H.开关\(S\),导线若干

              \((1)\)上述实验器材中,电流表应该选用_______\((\)选填“\(A_{1}\)”或“\(A_{2}\)”\()\),电压表应该选用 ________\((\)选填“\(V_{1}\)”或“\(V_{2}\)”\()\),滑动变阻器应该选用_______\((\)选填“\(R_{1}\)”或“\(R_{2}\)”\()\).

              \((2)\)请在虚线框中画出实验电路图,并在电路图中标出所有元件对应的符号

              \((3)\)下表中的各组数据是该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在如图所示的方格纸上作出该灯泡的伏安特性曲线.

            • 7.

              如图所示,有一个“\(∪\)形”的光滑金属框 \(abcd\)固定于竖直平面内,水平放置的导体棒 \(ef\)用一轻弹簧悬挂在天花板上,棒 \(ef\)与金属框接触良好,并可沿金属框上下滑动。当弹簧处于原长时,把棒 \(ef\)由静止释放,则在金属棒下滑过程中


              A.弹簧和棒 \(ef\)组成的系统机械能守恒
              B.金属棒克服安培力做的功等于电路中产生的焦耳热
              C.金属棒重力势能的减少量等于电路中产生的焦耳热
              D.弹簧弹力所做的功等于电路中产生的焦耳热
            • 8. 如图所示, \(a\)\(b\)两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为\(7\)匝,边长 \(l_{a}\)\(=3\) \(l_{b}\),图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则(    )

              A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
              B.\(a\)\(b\)线圈中感应电动势之比为\(9∶1\)
              C.\(a\)\(b\)线圈中感应电流之比为\(3∶4\)
              D.\(a\)\(b\)线圈中电功率之比为\(3∶1\)
            • 9. 如图所示,质量为 \(m\)的金属导体棒与跨过定滑轮的轻绳相连\((\)滑轮与穿过其中的金属杆绝缘\()\),一恒力 \(F\)作用在绳上,导体棒从静止开始沿倾角为 \(θ\)、宽度为 \(L\)的足够长光滑金属导轨上滑,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为 \(B\)。在 \(F\)的作用下,金属导体棒沿斜面向上滑动 \(h\)时,流过导体棒的电流恰好开始稳定,导体棒电阻为 \(R\),其余电阻不计,则\((\)   \()\)

                  

              A.导体棒 \(ab\)先做变加速直线运动,最终做匀速直线运动

                  

              B.最终稳定时回路中的电流为\( \dfrac{F-mg\sin θ}{BL}\)

                   

              C.整个过程中产生的电热为 \(Fh\)

                   

              D.最终稳定时金属导体棒的速度为\(v= \dfrac{\left(F-mg\sin \left(θ\right)\right)R}{{B}^{2}{L}^{2}} \)
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