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共找到 11 与电源的电动势E和内阻r不变 相关的结果,耗时75 ms
如图甲所示是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,R1是电阻箱(0-99.9Ω),R是滑动变阻器,A1和A2是电流表,E是电源(电动势12V,内阻忽略不计).在保证安全和满足要求的情况下,使
物理
A2示数I2=0.20A,记
测一节干电池的电动势E和内阻r.某同学设计了如图a所示的实验电路,已知电流表内阻与电源内阻相差不大.(1)连接好实验电路,开始测量之前,滑动变阻器R的滑片P应调到(选填“a
物理
示数.(3)重复(1)操作,
某同学将量程为60mA、内阻为20.0Ω的毫安表改装成量程为“×10”和“×1”的双量程欧姆表,设计电路如图(a)所示,电源电动势E=3V,内阻不计,S为开关,R0为滑动变阻器,R为定值电
物理
,在图(b)中用笔画线代替导
已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.如图所示,
电源的电动势E和内阻r不变
,若该电路的磁敏电阻从无磁场区进入磁场区,则()A.电压
其他
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当开关闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的触片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是(
物理
V的读数变小D. 电流表A
已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,
电源的电动势E和内阻r不变
,在没
物理
L变亮 B.电灯L变暗
如图甲所示,电源的电动势E=9V,它和灵敏电流表G的内阻均不可忽略,电压表V的内阻很大,热敏电阻R的阻值随温度的变化关系如图乙所示.闭合开关S,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2m
物理
5kΩB. 电流表示数I2
如图甲所示,电源的电动势E=9V,它和灵敏电流表G的内阻均不可忽略,电压表V的内阻很大,热敏电阻R的阻值随温度的变化关系如图乙所示.闭合开关S,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2m
物理
5kΩB. 电流表示数I2
在研究课上,王明和夏青两位同学分别设计了如甲,乙两图所示的电子秤.所用器材相同,电源电动势为E,内阻不计.可变电阻长为L,电阻为R.弹簧导电,劲度系数为K,其电阻不计.
物理
的重力对应便成为电子秤. (
如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定不变,当滑片P在变阻器正中央位置时,电灯L正常发光,现将滑片P向右移动,则()。A.电压表的示数变大B.电流表的示数变大C.电灯L消耗
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