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16.某同学设计了一个如图1所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω)、电阻箱(0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~10Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略,故先测量电流表的内阻.

(1)该同学测量电流表内阻步骤如下:
①断开单刀双掷开关以及开关K,将滑动变阻器滑片P滑至B端、电阻箱R阻值调到最大.
②保持单刀双掷开关断开,闭合开关K,滑动滑片P,使电流表满偏.
③将单刀双掷开关接C触点(填C或D),保持滑片位置不动,调节电阻箱R的阻值,直到电流表指针指在刻度盘正中央.
④读出此时电阻箱R的阻值为0.20Ω,则电流表内阻的测量值即为0.20Ω.
⑤以上方法测得的电流表内阻比起真实值偏小(填“偏大”、“偏小”、“相等”).
(2)通过控制开关状态,该同学又进行了电池电动势和电池内阻的测量实验,他一共记录了六组电流I和电阻箱R的对应数值,并建立坐标系,做出“$\frac{1}{I}$-R”如图2,由此求出电动势E=2.8V、内阻r=2.2Ω.(计算结果保留两位有效数字)

分析 (1)根据半偏法测电流表内阻的实验原理分析答题.明确半偏法测量原理,并根据电路分析实验误差;
(2)分析电流与电阻的关系,由闭合电路欧姆定律可得出符合本实验的公式,再结合图象的性质利用函数关系即可求得电动势和内电阻.

解答 解:(1)③首先利用半偏法测量电流表内阻,闭合开关K,将开关S置于断开位置,调节滑动变阻器使电流表满偏,再保持滑动触头不动,将开关S置于 C位置,调电阻箱使电流表半偏,测得电阻箱读数为R.
⑤根据半偏法原理可知,电阻箱与滑动变阻器并联后再与电流表串联;此时并联部分电阻减小,则电流表分压增大,流过电流表的电流大于流过电阻箱的电流,故当电流表半偏时,此时电阻的阻值小于电流表的阻值;故测量结果偏小;
(3)由(1)可知,电流表内阻:RA=0.2Ω,由图示电路可知,在闭合电路中,电源电动势:E=I(r+R+RA),
则:$\frac{1}{I}$=$\frac{1}{E}$R+$\frac{r+{R}_{0}}{E}$,则可知:$\frac{1}{I}$-R图象的斜率:k=$\frac{1}{E}$,纵轴截距:b=$\frac{r+{R}_{0}}{E}$,电源电动势:E=$\frac{1}{k}$,电源内阻:r=$\frac{b}{k}$-RA
由图可知,k=$\frac{3.7-0.9}{8.0}$=0.35;
b=0.9;
解得:E=2.8V;r=2.2Ω
故答案为:(1)③C;⑤偏小;(2)2.8,2.2.

点评 本题考查用电压表和电流表测定电源的电动势和内阻实验;题目中的难点有二:一是半偏法测电流表内阻学生理解不深;二是有的考生不能正确理解$\frac{1}{I}$-R图象的物理意义,从而无法得出正确的答案.

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