如图所示为一双量程电压表的示意图.已知电流表G的量程为0~100 μA,内阻为600 Ω,则图中串联的分压电阻R1=________ Ω,R2=________ Ω.
如下图所示是定性研究平行板电容器的电容与结构之间的关系的装置,平行板电容器的A板与静电计相连,B板和静电计金属壳都接地。若充电后保持电容器带电量不变,试指出下列三个图所示的情况下,静电计指针的偏转角度变化情况。(填“变大”“变小”“不变”)
①平行板电容器两极板正对面积减小时,静电计指针的偏转角度将 ;
②平行板电容器两极板板间距离增大时,静电计指针的偏转角度将 ;
③在平行板电容器两极板插入电介质时,静电计指针的偏转角度将 .
如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为4∶1.原线圈接入一电压为u=U0sinωt的交流电源,副线圈接一个R=27.5 Ω的负载电阻.若U0=220V,ω=100π Hz,则副线圈中电压表的读数为 ,原线圈中电流表的读数为 。
某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ时,为得到该圆柱体的长度及横截面积,做法如下:用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为 mm;用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为 mm;
在测定金属电阻率的实验中,采用安培表____________接法测量电阻. 赵慧同学在实验中已经正确测岀接入电路的导线长度L,导线的直径d,伏特表读数U,安培表的读数I.计算电阻率的公式是
________________________.
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水平面中的平行导轨相距L,它们的右端与电容为C的电容器的两块极板分别相连如图,直导线ab放在导轨上并与其垂直相交,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向下穿过导轨面。若发现电容器上极板上带负电荷,则ab向______沿导轨滑动(填向“左”或向“右”);如电容器的带电荷量为Q,则ab滑动的速度v=_________
带电粒子(不计重力)以水平初速度v0垂直于电场方向进入水平放置的平行金属板形成的匀强电场中,它离开电场时的速度偏离原来方向的偏向角为θ,竖直偏移的距离为h,则下列说法正确的是
A.粒子在电场中做类似平抛的运动 |
B.偏向角θ与粒子的电荷量和质量无关 |
C.粒子飞过电场的时间取决于极板长度和粒子进入电场时的初速度 |
D.粒子竖直偏移的距离h可用加在两极板间的电压来控制 |
如图所示为电容器C与电压U的电源连接成的电路.当电键K与1接通,电容器A板带 电,B板带 电,这一过程称电容器的 .电路稳定后,两板间的电势差为 .当K与2接通,流过导体acb的电流方向为 ,这就是电容器的 过程.
在图中,A. B两图分别为测灯泡电阻 R的电路图,A图的接法叫电流表______ ,B图的接法叫电流表的 ______ ;A中误差由______ 引起,B中误差由______引起,依图A测得数据是2.9V,0.4A,依图B测得数据是3.0V,0.3A,由此可知图______所示电路测量误差较小,R的测量值是______,比它的真实值______(填“大”或“小”)
如图所示,电源电动势ε=10V,,
,电容
,电池的内阻可以忽略。闭合开关K,电路稳定后,电容器所带电量是________C。
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0.5mA、内阻10Ω;电池电动势1.5V、内阻1Ω;变阻器阻值0-5000Ω。
(1)该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V刻度的,当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时仍可调零。调零后阻值将变_________(选填“大”或“小”);若测得某电阻阻值为300Ω,则这个电阻的真实值是________Ω
(2)该欧姆表换了一个电动势为1.5V,内阻为10Ω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”)
某同学利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一圆柱体工件的直径和高度,测量结果如图(a)和(b)所示.该工件的直径为 cm,高度为 mm.
如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右端滑动时,灯泡L1变____________(选填亮或暗),__________表的读数变小(选填V1或V2).
如图所示,理想变压器的原线圈接在220V、50Hz的正弦交流电源上线圈接有一理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大)和一阻值为10Ω的电阻,已知原副线圈的匝数比为2:1。则二极管的耐压值至少为 V, 电阻R上1s内产生的焦耳热为 J,电阻R上电流的有效值为 A。(结果保留三位有效数字)
一个电站,向某小区供电。输出的电功率为110KW,采用11KV的高压输送,输电线总电阻为1.0 欧姆。在输送线路上损失的功率为 W。进入小区变压器后,再用220V低压输送到每个用户,该小区变压器原副线圈匝数比n1:n2 = 。