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某同學采用如圖甲所示的電路測定電源電動勢和內電阻,已知干電池的電動勢約為1.5V,內阻約2Ω,電壓表(0~3V 約3kΩ),電流表(0~0.6A 約1.0Ω),滑動變阻器有R1(10Ω 2A)和R2(100Ω 0.1A)各一只.

(1)實驗中滑動變阻器應選用 R1。ㄟx填“R1”或“R2”).

(2)在圖乙中用筆畫線代替導線連接實驗電路.

(3)在實驗中測得多組電壓和電流值,得到如圖丙所示的U﹣I圖象,由圖可較準確地求出電源電動勢E= 1.48 V;內阻r= 1.88 Ω.


考點:

測定電源的電動勢和內阻.版權所有

專題:

實驗題.

分析:

(1)估算出電路中最大電流:當變阻器的電阻為零時,由閉合電路歐姆定律可求電路中最大電流,根據額定電流與最大電流的關系,分析并選擇變阻器.

(2)對照電路圖,按順序連接電路.

(3)由閉合電路歐姆定律分析U﹣I圖象的縱軸截距和斜率的意義,可求出電動勢和內阻.

解答:

解:(1)電路中最大電流I===0.75A,R2的額定電流小于0.75A,同時R2阻值遠大于電源內阻r,不便于調節(jié),所以變阻器選用R1.

(2)對照電路圖,按電流方向連接電路,如圖所示.

(3)由閉合電路歐姆定律U=E﹣Ir得知,當I=0時,U=E,U﹣I圖象斜率的絕對值等于電源的內阻,則將圖線延長,交于縱軸,縱截距即為電動勢E=1.48V

   r===1.88Ω.

故答案為:

(1)R1;(2)連線如圖;(3)1.48,1.88

點評:

本實驗的原理是閉合電路歐姆定律,根據原理由圖象的斜率和截距分別求出內阻和電動勢.

 

練習冊系列答案
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如圖所示的電路中,電阻R2=15Ω,R3=30Ω,電源的電動勢E=12V,內電阻r=1Ω,理想電流表的讀數I=0.4A.

求:(1)通過電阻R3的電流

(2)電阻R1的阻值

(3)電源的輸出功率.

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如圖,一段導線abcd位于磁感應強度大小為B的勻強磁場中,且與磁場方向(垂直于紙面向里)垂直.線段ab、bc和cd的長度均為L,且∠abc=∠bcd=120°,流經導線的電流為I,方向如圖所示.導線段abcd所受到的磁場的作用力的合力( 。

 

A.

方向沿紙面向上,大小為BIL

 

B.

方向沿紙面向上,大小為2BIL

 

C.

方向沿紙面向下,大小為3BIL

 

D.

方向沿紙面向下,大小為2BIL

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兩個相同的金屬小球,帶電量之比為1:5,當它們相距r時的相互作用力為F1.若把它們互相接觸后再放回原處,它們的相互作用力變?yōu)镕2,則之值可能為( 。

 

A.

5:1

B.

5:9

C.

5:4

D.

5:8

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科目:高中物理 來源: 題型:


一太陽能電池板,測得它的開路電壓為800mV,短路電流為40mA,若將該電池板與一阻值為60Ω的電阻器連成一閉合電路,則它的路端電壓是(  )

 

A.

0.10V

B.

0.20V

C.

0.40V

D.

0.60V

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科目:高中物理 來源: 題型:


如圖所示,豎直放置的兩塊足夠大的帶電平行板間形成一個方向水平向右的勻強電場區(qū)域,場強E=3×104 N/C.在兩板間用絕緣細線懸掛一個質量m=5×10﹣3 kg的帶電小球,靜止時小球偏離豎直方向的夾角θ=60°(g取10m/s2).試求:

(1)小球的電性和電荷量;

(2)懸線的拉力;

(3)若小球靜止時離右板d=5×10﹣2 m,剪斷懸線后,小球經多少時間碰到右極板.

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一彈簧振子振動過程中的某段時間內其加速度數值越來越大,則在這段時間內( 。

 

A.

振子的速度逐漸增大

 

B.

振子正在向平衡位置運動

 

C.

振子的速度方向與加速度方向一致

 

D.

振子的位移逐漸增大

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下列關于力的說法中,正確的是(  )

 

A.

力是不能離開物體而獨立存在的,一個力既有施力物體,又有受力物體

 

B.

只有相互接觸的兩物體之間才會產生力的作用

 

C.

物體的施力和受力是同時的

 

D.

一個物體先對別的物體施加力后,才能受到反作用力

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關于質點做勻速圓周運動,以下說法中正確的是( 。

 

A.

因為a=,所以向心加速度與旋轉半徑r 成反比

 

B.

因為a=ω2r,所以向心加速度與旋轉半徑r成正比

 

C.

因為ω=,所以角速度與旋轉半徑r成反比

 

D.

因為ω=2πn,所以角速度與轉速成正比

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