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        1. 如圖所示,是一種內(nèi)電阻可調(diào)的化學電池,可用來驗證閉合電路歐姆定律.
          A、B為電池的正、負極,C、D為靠近正、負極板的兩個探極,目的是為了測量電池的內(nèi)部電壓.向電池內(nèi)打氣,可以改變電解質(zhì)溶液液面的高低,從而改變電池的內(nèi)電阻.
          現(xiàn)在要驗證閉合電路中內(nèi)電壓和外電壓之和等于電源電動勢,除該電池以外,還備有理想電流表A和理想電壓表V、定值電阻R=5Ω、開關(guān)S、導線若干.正確連接電路以后,得到表中實驗數(shù)據(jù)如下:
          1 2 3 4 5
          電流表A 0.20A 0.16A 0.12A 0.10A 0.08A
          電壓表V 1.01V 1.20V 1.40V 1.50V 1.59V
          ①方框內(nèi)是該化學電池的俯視示意圖,請用上述符號在方框內(nèi)畫出實驗電路原理圖.
          ②該電池的電動勢E=______V.
          ③上述實驗中,第4次操作時該化學電池的內(nèi)阻r=______Ω.

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          (1)由題意可知,電壓表用來測內(nèi)電阻上的電壓;而路端電壓由歐姆定律求出,故電流表與定值電阻串連接在電源兩端,電壓表測內(nèi)電壓,故原理圖如圖所示:

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          (2)由E=U內(nèi)+IR可得:
          電動勢分別為:2.1V、2.1V、2.0V、2.0V、1.99V;
          則平均值為:E=
          2.1+2.1+2+2+1.99
          5
          V=2.0V;
          (3)第4次操作時的內(nèi)阻r=
          1.5
          0.10
          =15Ω
          故答案為:①實驗電路原理圖如圖所示.
          ②2.0  ③15
          練習冊系列答案
          相關(guān)習題

          科目:高中物理 來源: 題型:

          (2009?天津模擬)核聚變能以氘、氚等為燃料,具有安全、潔凈、儲量豐富三大優(yōu)點,是最終解決人類能源危機的最有效手段.
          (1)兩個氘核
           
          2
          1
          H
          結(jié)合成一個氦核
           
          3
          2
          He
          時,要放出某種粒子,同時釋放出能量,寫出核反應的方程.若氘核的質(zhì)量為m1,氦核的質(zhì)量為m2,所放出粒子的質(zhì)量為m3,求這個核反應中釋放出的能量為多少?
          (2)要使兩個氘核能夠發(fā)生聚變反應,必須使它們以巨大的速度沖破庫侖斥力而碰到一起,已知當兩個氘核恰好能夠彼此接觸發(fā)生聚變時,它們的電勢能為
          e2
          ε0(2R)
          (其中e為氘核的電量,R為氘核半徑,ε0為介電常數(shù),均為已知),則兩個相距較遠(可認為電勢能為零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向運動后碰在一起而發(fā)生聚變?
          (3)當將氘核加熱成幾百萬度的等離子狀態(tài)時就可以使其獲得所需速度.有一種用磁場來“約束”高溫等離子體的裝置叫做“托卡馬克”,如圖所示為其“約束”原理圖:兩個同心圓的半徑分別為r1和r2,等離子體只在半徑為r1的圓形區(qū)域內(nèi)反應,兩圓之間的環(huán)形區(qū)內(nèi)存在著垂直于截面的勻強磁場.為保證速率為v的氘核從反應區(qū)進入磁場后不能從磁場區(qū)域的外邊界射出,所加磁場磁感應強度的最小值為多少?(不考慮速度大小對氘核質(zhì)量的影響)

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          精英家教網(wǎng)為了提高自行車夜間行駛的安全性,小明同學設(shè)計了一種“閃爍”裝置.如圖所示,自行車后輪由半徑r1=5.0×10-2m的金屬內(nèi)圈、半徑r2=0.40m的金屬外圈和絕緣幅條構(gòu)成.后輪的內(nèi)、外圈之間等間隔地接有4跟金屬條,每根金屬條的中間均串聯(lián)有一電阻值為R的小燈泡.在支架上裝有磁鐵,形成了磁感應強度B=0.10T、方向垂直紙面向外的“扇形”勻強磁場,其內(nèi)半徑為r1、外半徑為r2、張角θ=
          π6
          .后輪以角速度ω=2π rad/s,相對轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動.若不計其它電阻,忽略磁場的邊緣效應.
          (1)當金屬條ab進入“扇形”磁場時,求感應電動勢E,并指出ab上的電流方向;
          (2)當金屬條ab進入“扇形”磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;
          (3)從金屬條ab進入“扇形”磁場時開始,經(jīng)計算畫出輪子一圈過程中,內(nèi)圈與外圈之間電勢差Uab隨時間t變化的Uab-t圖象;
          (4)若選擇的是“1.5V、0.3A”的小燈泡,該“閃爍”裝置能否正常工作?有同學提出,通過改變磁感應強度B、后輪外圈半徑r2、角速度ω和張角θ等物理量的大小,優(yōu)化前同學的設(shè)計方案,請給出你的評價.

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          精英家教網(wǎng)(1)下列說法中正確的是:
          A.氫原子從較高的激發(fā)態(tài)躍遷到較低的激發(fā)態(tài)時,電子的動能增加,電勢能增加,原子的總能量增加
          B.α射線是原子核發(fā)出的一種粒子流,它的電離能力在α、β、γ三種射線中是最弱的
          C.原子核反應過程中的質(zhì)量虧損現(xiàn)象違背了能量守恒定律
          D.將放射性元素摻雜到其他穩(wěn)定元素中并大幅度降低其溫度,它的半衰期不發(fā)生改變
          (2)豎直平面內(nèi)的軌道ABCD由水平滑道AB與光滑的四分之一圓弧滑道CD組成AB恰與圓弧CD在C點相切,軌道放在光滑的水平面上,如圖所示.一個質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點)從軌道的D點靜止釋放,沿著軌道運動恰停在水平滑道AB的A點.已知圓弧滑道的半徑為R,物塊與AB間的動摩擦因數(shù)為μ,軌道ABCD的質(zhì)量為3m.若為了保證小物塊從A點剛好滑到滑道的D端而不離開滑道,在A點應給物塊多大的初速度?

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          精英家教網(wǎng)目前有些居民區(qū)內(nèi)樓道燈的控制,使用的是一種延時開關(guān).該延時開關(guān)的簡化原理圖如圖所示.圖中D是紅色發(fā)光二極管(只要有很小的電流通過就能使其發(fā)出紅色亮光),R為限流電阻,K為按鈕式開關(guān),虛線框內(nèi)S表示延時開關(guān)電路,當K按下接通電路瞬間,延時開關(guān)觸發(fā),相當于S閉合.這時釋放K后,延時開關(guān)S約在1分鐘后斷開,電燈熄滅.根據(jù)上述信息和電原理圖,我們可推斷:
          按鈕開關(guān)K按下前,發(fā)光二極管是
           
          (填“發(fā)光的”或“熄滅的”),按鈕開關(guān)K按下再釋放后,電燈L發(fā)光持續(xù)時間約
           
          分鐘,這一過程中發(fā)光二極管是
           
          .限流電阻R的阻值和燈絲電阻RL相比,應滿足R
           
          RL的條件.

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          科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解