如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动,不考虑电表对电路的影响,以下判断错误的是( )


A.电路中电源电动势为3.6V |
B.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小 |
C.此电路中,电动机的输入功率减小 |
D.变阻器的最大阻值为30Ω |
某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有:

两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω)
电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)
电压表V(内阻约为2kΩ)
电流表A(内阻约为2Ω)
灵敏电流计G,两个开关S1、S2.
主要实验步骤如下:
①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6Ω、28.2Ω;
②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V.
回答下列问题:
(1)步骤①中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=_____ V;A和C两点的电势差UAC=______ V;A和D两点的电势差UAD=______ V;
(2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为______ Ω,电流表的内阻为______ Ω;
(3)结合步骤①步骤②的测量数据电源的电动势E为______ V,内阻r为_____ Ω.

两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω)
电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)
电压表V(内阻约为2kΩ)
电流表A(内阻约为2Ω)
灵敏电流计G,两个开关S1、S2.
主要实验步骤如下:
①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6Ω、28.2Ω;
②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V.
回答下列问题:
(1)步骤①中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=
(2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为
(3)结合步骤①步骤②的测量数据电源的电动势E为
等效替代法是物理学中一种常见的、重要的研究方法,某同学想用此法研究热敏电阻的特性,设计了如下的实验。如图,一热敏电阻
放在控温容器
内:
为毫安表,量程
,内阻为数十欧姆;
为直流电源,电动势约为
,内阻很小;
为电阻箱,最大阻值为
;
为开关。已知
在90℃时阻值为
,在20℃时的阻值约为
。现要求在降温过程中测量在90℃~20℃之间的多个温度下
的阻值

完成下列实验步骤中的填空
①依照实验原理电路图连接实验电路
②调节控温容器
内的温度,使得
温度为90℃
③将电阻箱调到适当的数值,以保证仪器安全
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数
,并记录电阻箱的读数
⑤将
的温度降为
;调节电阻箱,使得电流表的读数____,记录此时____
⑥温度为
时热敏电阻的电阻值
_____
⑦逐步降低
的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥














完成下列实验步骤中的填空
①依照实验原理电路图连接实验电路
②调节控温容器


③将电阻箱调到适当的数值,以保证仪器安全
④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数


⑤将


⑥温度为


⑦逐步降低

有关电压与电动势的说法中正确的是 ( )
A.电压与电动势的单位都是伏特,所以电动势与电压是同一物理量的不同叫法 |
B.电动势是电源两极间的电压 |
C.电动势公式![]() ![]() |
D.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量 |
使用多用电表测量电阻时,多用电表内部的电路可以等效为一个直流电源(一般为电池)、一个电阻和一表头相串联,两个表笔分别位于此串联电路的两端.现需要测量多用电表内电池的电动势,给定的器材有:待测多用电表,量程为60 mA的电流表,电阻箱,导线若干.实验时,将多用电表调至×1 Ω挡,调好零点;电阻箱置于适当数值.完成下列填空:




(1)仪器连线如图l所示(a和b是多用电表的两个表笔).若两电表均正常工作,则表笔a为_________ (填“红”或“黑”)色;
(2)若适当调节电阻箱后,图1中多用电表、电流表与电阻箱的示数分别如图2(a),(b),(c)所示,则多用电表的读数为_________ Ω.电流表的读数为_________ mA,电阻箱的读数为_________ Ω:
(3)将图l中多用电表的两表笔短接,此时流过多用电表的电流为_________ mA;(保留3位有效数字)
(4)计算得到多用电表内电池的电动势为_________ V.(保留3位有效数字)




(1)仪器连线如图l所示(a和b是多用电表的两个表笔).若两电表均正常工作,则表笔a为
(2)若适当调节电阻箱后,图1中多用电表、电流表与电阻箱的示数分别如图2(a),(b),(c)所示,则多用电表的读数为
(3)将图l中多用电表的两表笔短接,此时流过多用电表的电流为
(4)计算得到多用电表内电池的电动势为
某探究小组计划测量一均匀金属圆柱体的电阻率.

(1)小组成员取了一段长为1m的这种圆柱体,用螺旋测微器测该段圆柱体的直径如图甲所示,由图甲可知该圆柱体的直径为d=______mm.
(2)小组成员先用多用电表粗测该段圆柱体的阻值,将选择开关调在“×1”的电阻挡,并进行欧姆调零,再将被测圆柱体接在两个表笔间,指针指示如图乙所示的位置,则被测圆柱体的阻值为Rx=______Ω
(3)为了精确测量这段圆柱体的电阻,实验室给出了以下实验器材:
电池组E:电动势6V,内阻约为0.5Ω
电压表V1:量程0~15V,内阻约为20kΩ
电压表V2:量程0~3V,内阻约为4kΩ
电流表A1:量程0~300mA,内阻约为4Ω
电流表A2:量程0~3A,内阻约为1Ω
滑动变阻器R:阻值范围0~10Ω,额定电流1A
开关S、导线若干
为了尽可能减小实验测量的误差,电压表应选______,电流表应选______.根据选用的器材,在如图方框内画出实验电路图__________(标出实验器材的代号,圆柱体电阻用Rx表示)

(4)根据设计的电路图连接好电路,闭合开关,调节滑动变阻器,测出多组电压和电流的值,作出U-I图象,在图线上离坐标原点较远处找一点,读出该点对应的电压值为2.8V、电流值为0.19A,则这段金属圆柱体的电阻Rx=______Ω(结果保留四位有效数字),则该金属圆柱体的电阻率ρ=______Ω•m(结果保留两位有效数字),由于电阻测量存在系统误差,使测得的圆柱体的电阻率比真实值______(填“大”或“小”).

(1)小组成员取了一段长为1m的这种圆柱体,用螺旋测微器测该段圆柱体的直径如图甲所示,由图甲可知该圆柱体的直径为d=______mm.
(2)小组成员先用多用电表粗测该段圆柱体的阻值,将选择开关调在“×1”的电阻挡,并进行欧姆调零,再将被测圆柱体接在两个表笔间,指针指示如图乙所示的位置,则被测圆柱体的阻值为Rx=______Ω
(3)为了精确测量这段圆柱体的电阻,实验室给出了以下实验器材:
电池组E:电动势6V,内阻约为0.5Ω
电压表V1:量程0~15V,内阻约为20kΩ
电压表V2:量程0~3V,内阻约为4kΩ
电流表A1:量程0~300mA,内阻约为4Ω
电流表A2:量程0~3A,内阻约为1Ω
滑动变阻器R:阻值范围0~10Ω,额定电流1A
开关S、导线若干
为了尽可能减小实验测量的误差,电压表应选______,电流表应选______.根据选用的器材,在如图方框内画出实验电路图__________(标出实验器材的代号,圆柱体电阻用Rx表示)

(4)根据设计的电路图连接好电路,闭合开关,调节滑动变阻器,测出多组电压和电流的值,作出U-I图象,在图线上离坐标原点较远处找一点,读出该点对应的电压值为2.8V、电流值为0.19A,则这段金属圆柱体的电阻Rx=______Ω(结果保留四位有效数字),则该金属圆柱体的电阻率ρ=______Ω•m(结果保留两位有效数字),由于电阻测量存在系统误差,使测得的圆柱体的电阻率比真实值______(填“大”或“小”).
如图所示,已知黑箱外有A、B、C三只接线柱,黑箱内有一只定值电阻和一个二极管,它们的两端都直接接在接线柱上。多用电表依次测三只接线柱间的阻值,结果如表所示。请判定黑箱内的结构______。


红表笔 | A | A | B | C | C | B |
黑表笔 | B | C | C | B | A | A |
阻值(Ω) | 100 | 150 | 50 | 2 k | 2.1 k | 100 |
如图所示由门电路组成的电路,输出端为“1”,指示灯L亮,输出端为“0”,指示灯L不亮,现要使灯L亮,则A,B两输入端分别是( )


A.“1”、“1” |
B.“0”、“0” |
C.“1”、“0” |
D.“0”、“1” |
温度能影响金属导体和半导体材料的导电性能,在如图所示的图象中分别为某金属和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线,则( )


A.图线1反映半导体材料的电阻随温度的变化 |
B.图线2反映金属导体的电阻随温度的变化 |
C.图线1反映金属导体的电阻随温度的变化 |
D.图线2反映半导体材料的电阻随温度的变化 |