精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池).为了测定该电池的电动势和内电阻,他设计了如甲图的实验(实验中所涉及的器材规格如下):

A.电流表G(滿偏电流10mA,内阻10Ω)
B.电流表A(0~0.6A~3A,内阻未知)
C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A)
D.定值电阻R(阻值990Ω)
E.开关与导线若干
乙图为该同学根据上述设计的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E=9.0V,内阻r=10.0Ω.

分析 由闭合电路欧姆定律可得出关于两电流表示数的表达式,利用数学中函数关系式及图象的知识可得出电动势和内电阻.

解答 解:由电路图可知,电流表G与定值电阻串联充当电压表,则由闭合电路欧姆定律可得:
1000I1=E-I2r;
I1=$\frac{E}{1000}$-$\frac{{I}_{2}}{1000}$r;
由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为:9.0mA,故电源的电动势为1000×9.0=9.0V;
图象的斜率为$\frac{(8-4)×1{0}^{-3}}{0.5-0.1}$=1.0×10-2
故内电阻为:r=1000×1.0×10-2=10.0Ω;
故答案为:9.0;10.0.

点评 本题考查测定电动势和内电阻实验中的数据处理,本题中要注意单位的正确换算;同时注意正确列出表达式,找出规律;掌握利用图象分析实验数据的方法.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则(  )
A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑
B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑
C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθ
D.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,弹性金属铜环A、B的面积相等(略大于磁铁的截面),环A是闭合的,环B在底端有个小缺口,缺口处用绝缘物质密封,横梁可以绕中间的支点转动.开始时整个装置静止,用磁铁的任意一极分别去接近环A或B,则(  )
A.靠近A时,A将后退且扩张
B.靠近A时,A将后退且收缩
C.靠近A或B时,相应的环中产生感应电动势
D.靠近A或B时,相应的环中一定产生感应电流

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图1,放在水平面上的A、B两物块质量分别为m1、m2,从t=0时刻起分别受到力F1、F2的作用,经一段时间后各自撤去力的作用,两物块运动的v-t图象如图2所示,F1、F2对两物块做的功分别为W1、W2,下列说法正确的是(  )
A.若m1=m2,则一定有F1>F2B.若m1=m2,则W1=W2
C.若m1>m2,则一定有W1>W2D.若m1≤m2,则一定有W1<W2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.水平地面上放一辆小车,在小车的支架上用轻弹簧和不可伸长的细线悬挂一小球,系统静止时弹簧竖直,细线与竖直方向成θ角.那么(  )
A.当轻弹簧竖直时,小车加速度一定为零
B.当轻弹簧竖直时,小车可能有向右的加速度
C.当小车有向左的加速度时,细线的拉力一定为零
D.当细线的拉力为零时,小车加速度一定为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某探月卫星经过多次变轨,最后成为一颗月球卫星.设该卫星的轨道为圆形,且贴近月球表面,则该近月卫星的运行速率约为:(已知月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,近地地球卫星的速率约为7.9km/s)(  )
A.1.8km/sB.3.5km/sC.7.9 km/sD.35.5 km/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m、电阻为R,线框通过绝缘细线绕过光滑的小滑轮与重物相连,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行底边,则下列说法正确的是(  )
A.线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$
B.线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$
C.线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$
D.若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,直角坐标系xOy的O≤x≤L区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,坐标原点O处有一粒子源,可向各个方向发射速率均为v0的带电粒子(粒子重力不计),已知粒子在磁场中运动的半径为2L,沿x轴正方向射入的粒子从第四象限飞出磁场,下列判断正确的是(  )
A.粒子带负电
B.沿x轴正方向射入的粒子飞出磁场时速度与x轴夹角为60°
C.沿y轴正方向射入的粒子飞出磁场时坐标为(L,$\sqrt{3}$L)
D.粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{4πL}{3{v}_{0}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列关于地球同步通信卫星的说法中,正确的是(  )
A.为避免地球同步通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上
B.地球同步通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星角速度相同,但线速度大小可以不同
C.不同国家发射地球同步通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内
D.地球同步通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上

查看答案和解析>>

同步练习册答案