U2/V | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
U1/V | 0.66 | 1.00 | 1.33 | 1.88 | 2.00 | 2.32 | 2.68 |
分析 (1)根據(jù)描點(diǎn)法可得出對應(yīng)的圖象;
(2)根據(jù)閉合電路歐姆定律進(jìn)行分析,列出對應(yīng)的表達(dá)式,從而明確圖象的意義并求出電動勢和內(nèi)電阻;
(3)根據(jù)電路結(jié)構(gòu)以及電表內(nèi)阻的影響進(jìn)行分析,從而明確誤差原因
解答 解:(1)根據(jù)表中數(shù)據(jù)利用描點(diǎn)法可得出對應(yīng)的圖象如圖所示;
(2)根據(jù)電路圖,結(jié)合閉合電路歐姆定律可知:
E=U1+U2+$\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}$r
變形可得:
U2=E-$\frac{r+{R}_{1}}{{R}_{1}}$U1
由圖可知,圖象與縱軸的截距表示電動勢,故E=6.00V;
圖象的斜率k=$\frac{r+{R}_{1}}{{R}_{1}}$=$\frac{6.0-2.0}{2.6}$=1.5
解得:r=8.0Ω;
(3)本實(shí)驗(yàn)中由于電壓表V1分流作用而使測量電流偏小,從而出現(xiàn)誤差.
故答案為:(1)如圖所示
(2)6.0;8.0;
(3)電壓表V1分流
點(diǎn)評 本題是一種安阻法測量電源電動勢和內(nèi)阻的方法,注意本題中將電壓表與定值電阻并聯(lián)充當(dāng)電流表使用,注意數(shù)據(jù)處理的基本方法.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從a到c,分子間僅存在引力 | |
B. | 在c點(diǎn),系統(tǒng)的分子勢能Ep最小 | |
C. | 從a到c,乙分子的動能先增大后減小 | |
D. | 從a到c,乙分子的加速度先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 可以用氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù)估算出每個(gè)氣體分子的體積 | |
B. | 葉面上的小露珠呈球形是由于表面張力的作用 | |
C. | 擴(kuò)散現(xiàn)象是由物質(zhì)分子的無規(guī)則運(yùn)動產(chǎn)生的 | |
D. | 布朗運(yùn)動是指在顯微鏡下觀察到的液體分子的無規(guī)則運(yùn)動 | |
E. | 只要?dú)錃夂脱鯕獾臏囟认嗤,它們分子的平均動能就一定相?/td> |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線速度大小之比為1:1 | B. | 角速度大小之比為1:2 | ||
C. | 向心加速度大小之比為2:1 | D. | 周期之比為2:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 愛因斯坦發(fā)現(xiàn)了光電效應(yīng)現(xiàn)象,并提出了光子說來解釋光電效應(yīng)的規(guī)律 | |
B. | 大量光子往往顯示出光的粒子性 | |
C. | 在康普頓效應(yīng)中,當(dāng)入射光子與晶體中的電子之間發(fā)生碰撞時(shí),將一部分動量轉(zhuǎn)移給電子,所以光子散射后波長變長 | |
D. | 物質(zhì)波是一種概率波,在微觀物理學(xué)中可以用“軌跡”來描述粒子的運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 勻速向右運(yùn)動 | B. | 加速向右運(yùn)動 | C. | 減速向右運(yùn)動 | D. | 加速向左運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 體積大的物體一定不能看作質(zhì)點(diǎn) | |
B. | 力、加速度、速度、位移都是矢量,運(yùn)算一定都遵守平行四邊形定則 | |
C. | 歌詞“小小竹排江中游,巍巍青山兩岸走”中“巍巍青山兩岸走”所選的參考是河岸 | |
D. | 在物理學(xué)發(fā)展歷史上,在認(rèn)識力與運(yùn)動關(guān)系的過程中,是牛頓通過“理想斜面實(shí)驗(yàn)”,推翻了“力是維持運(yùn)動的原因”的結(jié)論,提出正確的力與運(yùn)動的關(guān)系 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬桿出磁場前的瞬間流過R1的電流大小為$\frac{2F}{BL}$ | |
B. | 金屬桿做勻速運(yùn)動時(shí)的速率V=$\frac{2FR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 金屬桿穿過整個(gè)磁場過程中R1上產(chǎn)生的電熱為$\frac{1}{2}$FL-$\frac{2m{F}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$ | |
D. | 金屬桿穿過整個(gè)磁場過程中通過電阻R1的電荷量為$\frac{B{L}^{2}}{4R}$ |
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