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16.电源电动势E约为9V,内阻r约为40Ω,最大额定电流为50mA.现有量程为0~3V、内阻为2kΩ的电压表V和阻值为0~999.9Ω的电阻箱R各一只,另有若干定值电阻、开关和导线等器材.为测定该电源的电动势和内阻,某同学设计了如图1所示的电路进行实验,请回答下列问题:

①实验室备有以下几种规格的定值电阻R0,实验中应选用的定值电阻是C.(填字母代号)
A.200Ω   B.2kΩ     C.4kΩ   D.10kΩ
②实验时,应先将电阻箱的电阻调到最大值(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”),目的是:保证电源的安全.
③该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数.根据记录的多组数据,作出如图2所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线.根据该图线可求得电源的电动势E=8.6V,内阻r=36Ω.(保留两位有效数字)

分析 (1)电压表因量程较小,则应通过串联定值电阻以扩大量程;根据电动势的大小确定需要扩大的量程;从而选择合适的电阻;
(2)实验中应让电源及电流表的电流最小,以保证电源的安全;
(3)由图象及闭合电路欧姆定律可求出函数表达式,然后根据图象求出电源电动势与内电阻.

解答 解:①电源电动势为9V,而电压表量程最大为3V,则应串联一电阻扩大量程;
由题意可知,量程应扩大到原来的3倍;则串联后的总电阻应为电压表的3倍;故应串联4kΩ的电阻;故选:C;
②实验时,为了保证电源的安全,开始时应让电流最小;即电阻箱阻值应达到最大值;
③定值电阻阻值是电压表内阻的2倍,则电压表与定值电阻串联电压是电压表示数的3倍,
在闭合电路中,E=U+Ir=3U+$\frac{3U}{{R}_{1}}$r,则$\frac{1}{U}$=$\frac{3}{E}$+$\frac{3r}{E}$,
由图象可知,图象截距b=$\frac{3}{E}$=0.35,斜率k=$\frac{3r}{E}$=$\frac{△\frac{1}{U}}{△\frac{1}{R}}$=$\frac{0.45-0.35}{8}$×10-2=$\frac{1}{8}$×102
解得:电源电动势E=8.6V,r≈36Ω;
故答案为:①C;②最大值;③8.6;36

点评 本题考查了实验器材的选择、求电源电动势与内阻,本题关键在于能由图象知识(斜率与截距的意义)结合闭合电路欧姆定律求解,在解题时要注意题目中给出的条件及坐标中隐含的信息.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)小球的线速度大小
(2)小球的加速度.

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7.下列说法中正确的有(  )
A.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的
B.水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象
C.在光导纤维束内传送图象是利用光的色散现象
D.声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率小于声源的频率
E.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.
A.电压表V1(量程6V、内阻很大)     B.电压表V2(量程4V、内阻很大)
C.电流表A(量程3A、内阻很小)      D.滑动变阻器R(最大阻值10Ω、额定电流4A)
E.小灯泡(2A、7W)               F.电池组(电动势E、内阻r)
G.开关一只,导线若干

实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小.
①请将设计的实验电路图在图甲中补充完整.
②每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I,U1)、(I,U2),标到U-I坐标系中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=5.5V、内阻r=1.0Ω.(结果保留两位有效数字) 
③在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为0Ω,电池组的效率为64%.

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11.下列说法中正确的是(  )
A.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力
B.分子间的距离r增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大
C.气体自发的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,若针管中质量一定的理想气体体积为V0,压强为p0;用力缓慢压活塞,使气体的体积减小△V.压缩前后周围环境温度不变,则下列判断中正确的是(  )(填选项前的字母)
A.压缩前后气体压强的变化量为$\frac{△V}{{V}_{0}-△V}$p0
B.压缩前后气体压强的变化量为$\frac{{V}_{0}-△V}{△V}$p0
C.压缩过程中气体吸收热量,内能增加
D.压缩过程中气体放出热量,内能减少

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8.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b)所示,还得到了小车在A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{1}{2}({F}_{0}+{F}_{A}){x}_{A}$,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$.(用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小f=$m\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.(用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2$m\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.(用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

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