电压表较精确测定此电阻丝的阻值,实验室提供下列可选用的器材电压表量程,内阻约电流表量程,内阻约电流表量程,内阻约电流表量程,内阻约滑动变阻器最大阻值电源电源电压为开关导线在所提供的电流表中应选用填字母代号在虚线框中画出测电阻的实验电路分别用表示电阻丝的长度直径和阻值,则电阻率表达式为。四计算题本大题共小题,共分分如图所示,在空间中存在垂直纸面向外,宽度为的有界匀强磁场质量为,带电量为的粒子自下边界的点处以速度沿与下边界成角的方向垂直射入磁场,恰能垂直于上边界射出,不计粒子重力,题中,均为已知量则粒子带何种电荷磁场磁感应强度为多少分如图甲所示,在个正方形金属线圈区域内,存在着磁感应强度随时间变化的匀强磁场,磁场的方向与线圈平面垂直。金属线圈所围的面积,匝数,线圈电阻。线圈与电阻构成闭合回路,电阻。匀强磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,求在时刻,通过电阻的感应电流大小在时刻,电阻消耗的电功率内整个闭合电路中产生的热量。分如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为,宽度为,电阻忽略不计,其上端接小灯泡,电阻为导体棒垂直于导轨放置,质量为,接入电路的电阻为,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为将导体棒由静止释放,运动段时间后,小灯泡稳定发光,求此后导体棒的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为是多少重力加速度取分如图所示,在轴上方有匀强电场,场强大小为,方向竖直向下在轴下方有匀强磁场,磁感应强度为,方向垂直于纸面向里在轴上有点,离原点距离为现有带电量为,质量为的粒子,不计重力,从区间点由静止开始释放后,能经过点试求释放瞬间粒子的加速度释放点的坐标应满足的关系式高二期中试卷答案客观题二主观题挡电流表应外接滑动端应置于最右端每空分如图解粒子可以垂直上边界射出,由左手定则可知,粒子带正电粒子在磁场中运动轨迹如图所示,设圆周运动半径为,由几何关系可得由向心力公式由以上两式可解得根据法拉第电磁感应定律,时间内线圈中磁通量均匀变化,产生恒定的感应电流。时的感应电动势根据闭合电路欧姆定律,闭合回路中的感应电流解得,由图象可知,在时间内,线圈中产生的感应电动势根据闭合电路欧姆定律,时闭合回路中的感应电流电阻消耗的电功率根据焦耳定律,内闭合电路中产生的热量内闭合电路中产生的热量内闭合电路中产生的热量解小灯泡稳定发光时,导体棒做匀速运动,所受合力为零,在沿斜面方向上,根据平衡条件得则得又联立得闭合回路的总功率为小灯泡和导体棒的电阻相等,消耗的功率相等,则小灯泡消耗的电功率为灯答此后导体棒的运动速度为,小灯泡消耗的电功率是解要使粒子从静止开始能经过点,其初始位置必须在匀强电场区域里,根据牛顿第二定律得释放瞬间粒子的加速度为,方向沿轴负方向由于粒子从区间点由静止开始释放,轨迹如图由于粒子可能偏转个十个半圆到达点,由几何知识得,设释放处距的距离为,则有又联立得答释放瞬间粒子的加速度为,方向沿轴负方向释放点的坐标应满足的关子的加速度为,方向沿轴负方向由于粒子从区间点由静止开始释放,轨迹如图由于粒子可能偏转个十个半圆到达点,由几何知识得,设释放处距的距离为,则有又联立得答释放瞬间粒子的加速度为,方向沿轴负方向释放点的坐标应满足的关系式解析解通电导体受安培力的条件为导线与磁场有定夹角,当通电直导线与磁场方向平行时,导线不受安培力作用,当导线与磁场方向垂直时,安培力最大,最大值为,根据左手定则可知安培力的方向与磁场垂直,故错误,正确故选解当滑动变阻器的滑片向上端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,变阻器与定值电阻并联的总电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析可知总电流变小,电源的内电压变小,路端电压变大,即增大电阻的电压变小,则并联部分的电压增大,可知电压表示数增大,所以电阻的电流增大,因总电流变小,所以示数减小故正确,错误故选解根据楞次定律可知当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,闭合导体环内的磁通量增大,因此线圈做出的反应是面积有收缩的趋势,同时将远离磁铁,故增大了和桌面的挤压程度,从而使导体环对桌面压力增大,选项正确,错误故选解两电阻并联,由可知,要使这两个电阻消耗的电功率相等,只能减小为原来的只要使两端的电压减半不变,电功率就可以减小为原来的,所以串联个等值电阻即可故选解由图象得到电源的电动势为,内阻为,单独接到电源两端输出功率为出,单独接到电源两端输出功率则为出由电阻的伏安特性曲线求出,当将串联后接到电源两端利用欧姆定律可得电路电流串,此时电源的输出功率串串两电阻并联时,利用欧姆定律可得电路电流并,此时电源的输出功率并并并所以将单独接到电源两端时电源的输出功率最大故选解感应电动势•,则与成正比故错误,正确线框匀速运动外安,得到外,则外,定,则外∝故错误外力的顶端进入磁场过程中,均只有重力做功,故进入磁场时速度大小相等,金属杆进入磁场后匀速运动,进入磁场后,离开磁场,金属杆受力与金属杆受力情况相同,故也做匀速运动,项错,项正确两杆匀速穿过磁场,减少的重力势能转化为回路的电热,即,项正确,项错。命题意图本题考查欧姆表操作与电阻测量实验,意在考查考生使用欧姆表并读数的能力以及对实验电路操作中存在的不当之处进行分析的能力。解题思路因小灯泡电阻,故粗测小灯泡的电阻时,应将旋钮旋到挡由图示知小灯泡的电阻为。该同学的实验操作中存在的不当之处为电流表应外接滑动端应置于最左端因采用分压电路。试题分析游标卡尺读数为。用多用电表测量电阻,先选档,进行步骤,然后进行欧姆调零,进行步骤,再把两表笔与电阻相连,测量电阻,进律,时闭合回路中的感应电流电阻消耗的电功率根据焦耳定律,内闭合电路中产生的热量内闭合电路中产生的热量内闭合电路中产生的热量解小灯泡稳定发光时,导体棒做匀速律,时间内线圈中磁通量均匀变化,产生恒定的感应电流。时的感应电动势根据闭合电路欧姆定律,闭合回路中的感应电流解得,由图象可知,在时间内,线圈中产生的感应电动势根据闭合电路欧姆定解粒子可以垂直上边界射出,由左手定则可知,粒子带正电粒子在磁场中运动轨迹如图所示,设圆周运动半径为,由几何关系可得由向心力公式由以上两式可解得根据法拉第电磁感应定的关系式高二期中试卷答案客观题二主观题挡电流表应外接滑动端应置于最右端每空分如图向垂直于纸面向里在轴上有点,离原点距离为现有带电量为,质量为的粒子,不计重力,从区间点由静止开始释放后,能经过点试求释放瞬间粒子的加速度释放点的坐标应满足的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为是多少重力加速度取分如图所示,在轴上方有匀强电场,场强大小为,方向竖直向下在轴下方有匀强磁场,磁感应强度为,方置,质量为,接入电路的电阻为,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为将导体棒由静止释放,运动段时间后,小灯泡稳定发光,求此后导体棒在时刻,电阻消耗的电功率内整个闭合电路中产生的热量。分如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为,宽度为,电阻忽略不计,其上端接小灯泡,电阻为导体棒垂直于导轨放面垂直。金属线圈所围的面积,匝数,线圈电阻。线圈与电阻构成闭合回路,电阻。匀强磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,求在时刻,通过电阻的感应电流大小出,不计粒子重力,题中,均为已知量则粒子带何种电荷磁场磁感应强度为多少分如图甲所示,在个正方形金属线圈区域内,存在着磁感应强度随时间变化的匀强磁场,磁场的方向与线圈平计算题本大题共小题,共分分如图所示,在空间中存在垂直纸面向外,宽度为的有界匀强磁场质量为,带电量为的粒子自下边界的点处以速度沿与下边界成角的方向垂直射入磁场,恰能垂直于上边界射电源电源电压为开关导线在所提供的电流表中应选用填字母代号在虚线框中画出测电阻的实验电路分别用表示电阻丝的长度直径和阻值,则电阻率表达式为。四表较精确测定此电阻丝的阻值,实验室提供下列可选用的器材电压表量程,内阻约电流表量程,内阻约电流表量程,内阻约电流表量程,内阻约滑动变阻器最大阻值旋转选择开关,使其尖端对准欧姆挡的挡位合理的实验步骤顺序是填写相应的字母。旋转选择开关其尖端应对准的欧姆挡位是根据该挡位和表中指针所示位置,电阻丝的阻值约为。用电流表和电压作步骤旋转选择开关,使其尖端对准交流挡,并拔出两表笔将两表笔短接,调节欧姆挡调零旋钮使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,而后断开两表笔将两表笔分别连接到被测电阻丝的两端,测出阻值后,断开两表笔”实验实验中,用螺旋测微器测量种电阻值很大的电阻丝直径,刻度位置如图所示,则电阻丝的直径是。用多用电表的欧姆挡粗测这种电阻丝的阻值已知此电阻丝的阻值约为几十千欧,下面给出了实验操。这是位同学做实验时的连线情况,在闭合电键进行实验之前,请指出该同学的实验操作中存在的不正当之处,。测定电阻丝的电阻率”。这是位同学做实验时的连线情况,在闭合电键进行实验之前,请指出该同学的实验操作中存在的不正当之处,。测定电阻丝的电阻率”实验实验中,用螺旋测微器测量种电阻值很大的电阻丝直径,刻度位置如图所示,则电阻丝的直径是。用多用电表的欧姆挡粗测这种电阻丝的阻值已知此电阻丝的阻值约为几十千欧,下面给出了实验操作步骤旋转选择开关,使其尖端对准交流挡,并拔出两表笔将两表笔短接,调节欧姆挡调零旋钮使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,而后断开两表笔将两表笔分别连接到被测电阻丝的两端,测出阻值后,断开两表笔旋转选择开关,使其尖端对准欧姆挡的挡位合理的实验步骤顺序是填写相应的字母。旋转选择开关其尖端应对准的欧姆挡位是根据该挡位和表中指针所示位置,电阻丝的阻值约为。用电流表和,按上述方法选择的电缆截面的热稳定性均能满足其要求,因此可不必再进行短路时的热稳定校验。第四节低压电缆截面的选择移动支线电缆截面采区常移动的电缆支线的截面选择时考虑有足够的机械强度,根据经验按设指表
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