如图所示为多用表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300 μA,内阻rg=100 Ω,调零电阻最大阻值R=50 kΩ,串联的固定电阻R0=50 Ω,电池电动势E=1.5 V,用它测量电阻Rx,能准确测量的阻值范围是
(1)某同学在"探究弹力和弹簧伸长的关系"时,安装好实验装置,让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧长度为,如图1所示,图2是此时固定在弹簧挂钩上的指针在刻度尺(最小分度是1毫米)上位置的放大图,示数=。在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是。已知每个钩码质量是50,挂2个钩码时,弹簧弹力=(当地重力加速度=9.8)。要得到弹簧伸长量,还需要测量的是。作出曲线,得到弹力与弹簧伸长量的关系。 (2)用实验测一电池的内阻和一待测电阻的阻值。已知电池的电动势约6,电池内阻和待测电阻阻值都为数十欧。可选用的实验器材有: 电流表(量程0~30); 电流表(量程0~100); 电压表(量程0~6); 滑动变阻器(阻值0~5); 滑动变阻器(阻值0~300); 开关一个,导线若干条。 某同学的实验过程如下: Ⅰ.设计如图3所示的电路图,正确连接电路。 Ⅱ.将R的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小的阻值,测出多组和的值,并记录。以为纵轴,为横轴,得到如图4所示的图线。 Ⅲ.断开开关,将改接在、之间,与直接相连,其他部分保持不变。重复Ⅱ的步骤,得到另一条图线,图线与横轴I的交点坐标为(,0),与纵轴的交点坐标为(0,)。 回答下列问题: ①电流表应选用,滑动变阻器应选用; ②由图4的图线,得电源内阻=; ③用、和表示待测电阻的关系式=,代入数值可得; ④若电表为理想电表,接在、之间与接在、之间,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一位置,两种情况相比,电流表示数变化范围,电压表示数变化范围。(选填"相同"或"不同")
简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端与软管连接,在管中灌入液体后,将左管上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度,多次改变温度,重复上述操作。 (1)(单选题)此温度计的特点是()
刻度均匀,刻度值上小下大
刻度均匀,刻度值上大下小
刻度不均匀,刻度值上小下大
刻度不均匀,刻度值上大下小
(2)(多选题)影响这个温度计灵敏度的因素有()
液体密度
玻璃泡大小
左管内径粗细
右管内径粗细
(3)若管中液体是水银,当大气压变为75时,用该温度计测得的温度值(选填"偏大"或"偏小")。为测得准确的温度,在测量时需。
改进后的"研究有固定转动轴物体平衡条件"的实验装置如图所示,力传感器、定滑轮固定在横杆上,替代原装置中的弹簧秤,已知力矩盘上各同心圆的间距均为 5 c m 。
(1)做这样改进的有点是()
(2)某同学用该装置做实验,检验时发现盘停止转动时 G 点始终在最低处,他仍用该盘做实验。在对力传感器进行调零后,用力传感器将力矩盘的 G 点拉到图示位置,此时力传感器读数为 3 N 。再对力传感器进行调零,然后悬挂钩码进行实验,此方法(选填"能"、"不能")消除力矩盘偏心引起的实验误差,已知每个钩码所受重力为 1 N ,力矩盘按图示方式悬挂钩码后,力矩盘所受顺时针方向的合力矩为Nm。力传感器的读数为 N 。
如图是一个多用表欧姆档内部电路示意图。电流表满偏电流 0 . 5 m A 、内阻 10 Ω ;电池电动势 1 . 5 V 、内阻 1 Ω ;变阻器 R 0 阻值 0 - 5000 Ω 。
(1)该欧姆表的刻度值是按电池电动势为 1 . 5 V 刻度的,当电池的电动势下降到 1 . 45 V 、内阻增大到 4 Ω 时仍可调零。调零后 R 0 阻值将变(选填"大"或"小");若测得某电阻阻值为 300 Ω ,则这个电阻的真实值是 Ω
(2)该欧姆表换了一个电动势为 1 . 5 V ,内阻为 10 Ω 的电池,调零后测量某电阻的阻值,其测量结果(选填"偏大"或"偏小"或"准确")
半径为、介质折射率为的透明圆柱体,过其轴线的截面如图所示。位于截面所在平面内的一细束光线,以角由点入射,折射光线由上边界的点射出。当光线在点的入射角减小至某一值时,折射光线在上边界的点恰好发生全反射。求、两点间的距离。