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13.某同学利用如下器材测定电源的电动势和内电阻,同时测量待测电阻RX
A.两节干电池
B.电压表V1、V2
C.待测电阻RX
D.电流表A
E.滑动变阻器,阻值范围0-10Ω
F.开关
G.导线开关
该同学记录了两组电压表的示数和相应电流表示数如表所示.
UA/V0.300.620.901.201.48
UB/V2.802.632.492.322.16
I/A0.100.200.300.400.50
(1)由得到的数据可以判断出UA应为表V2(选填“V1”或“V2”)的示数;
(2)该同学已在UA-I图象描出了点如图甲所示,请在图甲中作图,在图乙中描点并作出UB-I图象;
(3)由图象可得两节干电池总电动势E=2.95V,总内阻r=1.45Ω,待测电阻Rx=3.12Ω.(计算结果均保留3位有效数字)

分析 (1)明确电路结构,根据表中数据进行分析,从而明确对应的电表的示数;
(2)根据描点法可得出对应的图象;
(3)根据闭合电路欧姆定律以及描出的图象进行分析,从而求出电动势和内电阻;根据图甲可求得电阻的阻值.

解答 解:(1)由表中数据可知,UA应中示数随电流的增大而增大,故所测量为定值电阻的电压,故应为V2的示数;
(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示;
(3)根据闭合电路欧姆定律可知:
U=E-Ir,
由图乙可知,电动势为:E=2.95V,内电阻为:r=$\frac{2.95-2.10}{0.55}$=1.45Ω;
图甲中图象的斜率表示待测电阻的阻值,则可知:
R=$\frac{1.40-0.40}{0.46-0.14}$=3.12Ω;
故答案为:(1)V2;(2)如图所示;(3)2.95;1.45;3.12.

点评 本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,知道如何根据图象分析实验数据是解决此类问题的基本方法,注意明确电路的分析是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度一时间图象如图所示.已知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2,求:
(1)求物块上木板时,木板和物块的加速度.
(2)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
(3)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时.物块相对于木板的位移的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列关于国际单位制的说法中,不正确的是(  )
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1.关于匀速圆周运动的下列说法正确的是(  )
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8.如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,R为光敏电阻,C为电容器,闭合开关S,电路稳定后,若减小对R的光照强度,则(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.目前磁卡已有广泛的应用,如图甲所示,当记录磁性信息的磁卡以速度v在刷卡器插槽里匀速运动时,穿过刷卡器内线圈的磁通量按Φ=Φ0sinkvt规律变化,刷卡器内置线圈等效电路如图乙所示,已知线圈的匝数为n,电阻为r,外接电路的等效电阻为R.
(1)求线圈两端的电压U;
(2)若磁卡在刷卡器中运动的有效距离为l,则刷卡一次线圈上产生的热量Q为多少?
(3)在任意一段△t=$\frac{π}{2kv}$的时间内,通过等效电阻R的电荷量的最大值qm为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.甲乙两木块并排靠在一起,放置在光滑水平面,速度为v的子弹水平击中甲木块,先后射穿两木块,子弹射出各木块前后的速度之比均为10:9,之后两木块先后进入粗糙水平面,甲乙两木块在粗糙水平面运动的位移之比为1:2,若甲乙两木块、子弹的质量相等,子弹受到木块的阻力为恒力,甲木块与粗糙水平面的动摩擦因数为μ,子弹穿过甲木块的厚度为d,求:
(1)乙木块与粗糙水平面的动摩擦因数;
(2)子弹射穿乙木块的厚度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示的电路中,理想二极管和水平放置的平行板电容器串联接在电路中,闭合开关S,平行板间有一质量为m,电荷量为q的带电液滴恰好能处于静止状态,则下列说法正确中的是(  )
A.将A板向上平移一些,液滴将向下运动
B.将A板向左平移一些,液滴将向上运动
C.断开开关S,将A板向下平移一些,液滴将保持静止不动
D.断开开关S,将A板向右平移一些,液滴将向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距L=0.50m,导轨上端接有电阻R=0.40Ω,导轨电阻忽略不计.导轨下部的匀强磁场区有虚线所示的水平上边界,磁感应强度B=0.40T,方向垂直于金属导轨平面向外.电阻r=0.20Ω的金属杆MN,从静止开始沿着金属导轨下落,下落一定高度后以v=6.0m/s的速度进入匀强磁场区,且进入磁场区域后恰能匀速运动,金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好.不计空气阻力.金属杆进入磁场区域后,求:
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