【题目】用如图所示①的电路测定电源的电动势和内电阻。
(1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U。
(2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电流表的读数l。
(3)某同学分别按照以上两种方式完成实验操作之后,利用图线处理数据,得到如下两个图象(如图②和③所示),纵轴截距分别是b1、b2,斜率分别为k1、k2
若忽略电压表的分流和电流表的分压作用,则
1、步骤(1)中测得的电动势E1=___________;内阻r1=___________。(用k1、b1表示)
2、步骤(2)中测得的电源内阻r2=比真实值_________(填偏大、相等、或偏小)。
若不能忽略电压表的分流和电流表的分压作用,则:
3、结合两组图像可计算出该电源的真实电动势E=,真实内阻r=_________。
【答案】 偏大
【解析】(1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,根据闭合电路欧姆定律可知,E=U+Ir=U+r,则 ,因此图象的纵轴截距b1=,电动势E=,图象的斜率k1=,则电源内阻r=k1E=;
(2)根据闭合电路欧姆定律E=I(R+r)变形,得到与R的关系式, .根据数学知识得知, -R图象的斜率的倒数等于电源的电动势E,纵轴截距的绝对值等于电源的内阻r与定值电阻的和.则可知,电动势的测量值与真实值相比相等,没有考虑电流表的内阻,即实际内阻r=b-RA,所以内电阻的测量值与真实值相比偏大.
(3)由以上分析可知,(2)中电动势是准确的,故E=;而(1)图象的斜率;联立解得: ;
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【题目】如图所示,电路中电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,L为小灯泡,R为定值电阻,闭合电键,小灯泡能正常发光现将滑动变阻器滑片向左滑动一段距离,滑动前后理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则( )
A. 电源的输出功率一定增大
B. 灯泡亮度逐渐变暗
C. 、、均保持不变
D. 当电路稳定后,断开电键,小灯泡立刻熄灭
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【题目】如图所示,两根长直导线竖直插入粗糙绝缘水平桌面上的M、N两小孔中,O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称.导线通有大小相等、方向相反的电流.已知通电长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中k是常数、I为导线中电流、r为点到导线的距离。带负电的小物体在拉力F的作用下,以速度v从a点出发沿连线运动到b点做匀速直线运动,小球与桌面的动摩擦因数为μ,关于上述过程,下列说法正确的是( )
A. 拉力F-直增大
B. 小物体对桌面的压力先减小后增大
C. 桌面对小物体的作用力方向不变
D. 拉力F的功率先减小后增大
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【题目】如图所示,半径R=0.8m的四分之一光滑圆弧轨道最低点与水平传送带平滑连接,传送带皮带轮的半径r=0.2m,转速为,可视为质点的物块从轨道顶端由静止下滑,物块与传送带间的动摩擦因数为=0.2。已知物块的质量m=lkg,两皮带轮间的距离L=24m,传送带不打滑,重力加速度。求:
(1)传送带的速度;
(2)物块滑到圆弧轨道底端时所受到轨道作用力的大小;
(3)物块在水平传送带上的运动时间。
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【题目】质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则
A. 3t0时刻的瞬时功率为
B. 3 t0时刻的瞬时功率为
C. 在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为
D. 在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为
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【题目】如图所示,一束复色光从长方体玻璃砖上表面射入玻璃,穿过玻璃砖后从侧表面射出变为a、b两束单色光,以下说法正确的是
A. 玻璃对a光的折射率较大
B. 从玻璃射入空气发生全反射时a光临界角大
C. 若经同一装置做双缝干涉实验,b光的条纹间距大
D. 若照射同一光电管都能发生光电效应,a光照射时逸出的光电子最大初动能大
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【题目】某同学利用如图所示电路,测量一表盘有刻度但数值已模糊的灵敏电流计G的满偏电流Ig及内阻Rg;已知该电流计的满偏电流约为300μA,内阻Rg约几百欧。实验室提供器材如下:
电压表V(量程3V,内阻约为15kΩ);
电阻箱R0(最大阻值为9999.9Ω);
滑动变阻器R1(阻值0~5Ω,额定电流1.0A);
电源E电动势为4V(内阻不计);开关、导线。
实验步骤如下:
I.当电阻箱阻值为r1时,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流计满偏,记录此时电压表的示数U1
Ⅱ.当电阻箱阻值为r2时,闭合开关,调节滑动变阻器,重新使电流计满偏,记录此时电压表的示数U2
III.根据测量数据求出灵敏电流计的满偏电流和内阻。
请根据如上所述回答下列问题:
①在步骤I和Ⅱ中,闭合开关S前滑动变阻器的滑动触片应置于最_______端(填“左”或“右”);
②实验测得电流计内阻Rg=________,满偏电流Ig=_______。(用r1、r2、U1、U2表示)
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【题目】实验宣中常用粒子加速器来获得高速粒子,某两级串列加速器外形设计酷似“U"型,其结构如图所示,其中ab、cd为底面为正方形的长方体加速管,加速管长为L,底面边长为且两加速管底面在同一平面内。两加速管中心轴线间的距离为,加速管内有和轴线平行的匀强电场。端面b、d的下方区域存在垂直两加管轴线平面的匀强磁场,磁感强度大小为B。现将速度很小的一价带负电粒子均匀地从a端面输入,在ab管中被加速后,垂直进入匀强磁场,到达d处时,可被设在d处的特殊装置将其电子剥离(粒子速度不变,特殊装置大小可忽略),成为三价正粒子,沿轴线进入的粒子恰能沿两加速管轴线加速,已知b、d两端电势相等,a、c两端电势相等, 元电荷为e,该粒子质量为m,不计粒子重力及粒子间相互作用力。
(1)试求a、b两端面之间的电势差;
(2)仅改变加速管电压,则粒子在加速器中经历的最短时间是多少;
(3)实际工作时,磁场可能会与设计值B有一定偏差,而会以至间的某一确定值工作,若要求至少有90%的粒子能成功加速,试求偏差的最大值 。
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【题目】如图甲所示,质量m=1kg、初速度v0=6 m/s的物块受水平向左的恒力F作用,在粗糙的水平地面上从O点开始向右运动,O点为坐标原点,整个运动过程中物块速率的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10m/s2,下列说法中正确的是
A. t=2s时物块速度为零 B. t=3s时物块回到O点
C. 恒力F大小为2N D. 物块与水平面间的动摩擦因数为0.1
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