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18.某同学对纽扣锂电池的特性进行了实验探究.该类电池的内阻约为1k-5kΩ,电动势标称值为3V.现有以下实验器材:
A.电压表V1:量程3V,内阻约20kΩ
B.电压表V2:量程6V,内阻约10kΩ
C.定值电阻1kΩ
D.定值电阻20kΩ
E.滑动变阻器一只(0-50kΩ),待测纽扣锂电池,电键,导线若干.

(1)实验原理见图一,请选择合适的实验器材,在图中的小虚线框里标出所选取的器材编号.
(2)该同学测量出路端电压U和算出干路电流I,作出U-I曲线见图二,电源内阻为:1.12kΩ.
(3)当路端电压为1.5V时,负载消耗的电功率为1.89mW.

分析 (1)因路端电压大于R两端的电压,可用电压表B测量路端电压,电压表A测量R0的电压.
(2)根据闭合电路欧姆定律得电压U与电流I的表达式,结合图象的数学意义,可得到该电池的短路电流,求得电动势和内阻.
(3)当路端电压为1.5V时,由图象读出电流,由P=UI求得电源的输出功率.

解答 解:(1)图中,闭合电路中路端电压大于R0两端的电压,可用电压表B测量路端电压,电压表A测量R0的电压.如图所示;
(2)根据闭合电路欧姆定律得:U=E-Ir,当I=0时,U=E,由图知,U-I图象的纵轴截距大小等于电池的电动势,故电池的电动势E=2.90V.
短路时,U=0,则由图知,短路电流为I=2.60mA
图象的斜率的绝对值等于电池的内阻,则r=|$\frac{△U}{△I}$|=$\frac{2.90}{2.60×1{0}^{-3}}$Ω=1.12×103Ω
(3)当路端电压为1.5V时,由图象读出电流I=1.35mA,由P=UI得电源的输出功率P=1.5×1.35×10-3W=1.39×10-3W=1.89mW.
故答案为:
 (1)如右图
(2)1.12.
(3)1.89

点评 闭合电路欧姆定律是测量电源的电动势和内阻常用的原理,根据原理,得到U与I的表达式分析图象截距与斜率的意义,由数学知识求解电动势和内阻.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,一个带有$\frac{1}{4}$圆弧的上表面粗糙滑板A,总质量为3kg,其圆弧与水平部分相切与P点,水平部分的总长为L=3.75m,开始时A静止于光滑的水平面上,有一质量为2kg的小滑块B从滑板的最右端以水平初速度v0=5m/s滑上A,B与A之间的动摩擦因数为μ=0.15.求:

(1)小木块B滑到P点后再沿着圆弧部分向上滑行一段距离后返回(未滑出水平部分),最终停在滑板的水平部分上.求A、B相对静止时的速度的大小.
(2)若B最终停在了A的水平部分的R点,LPR=1m,求B在圆弧上运动过程中,因摩擦而产生的热量.
(3)若圆弧部分光滑,且除v0不确定外,其他条件不变,讨论小木块B在整个运动过程中,是否有可能相对于地面向右运动?如不可能,说明理由.如有可能,求出B既能向右运动,又不滑出滑板A的取值范围?

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9.如图甲所示,弹簧的一端与一个带孔小球连接,小球穿在光滑水平杆上,弹簧的另一端固定在竖直墙壁上.小球可在a、b两点之间做简谐运动,O点为其平衡位置.根据图乙所示小球的振动图象,可以判断(  )
A.t=0时刻小球运动到a点
B.t=t1时刻小球的速度为零
C.从t1到t2时间内小球从O点向b点运动
D.从t1到t2时间内小球刚好完成一次全振动

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6.质量为m的A球以水平向右的速度V与静止在光滑的水平面上的质量为4m的B球正碰,碰后A球反向,速度大小变为原来的$\frac{1}{2}$,则碰后B球的速度是(  )
A.向右,$\frac{V}{2}$B.向右,$\frac{V}{8}$C.向右,$\frac{3V}{8}$D.向左,$\frac{V}{8}$

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13.如图所示,一根轻弹簧竖直立在水平地面上,下端固定.一小球从高处自由落下,落到弹簧上端,将弹簧压缩至最低点.能正确反映上述过程中小球的加速度随下降位移x变化关系的图象可能是图中的(  )
A.B.C.D.

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3.如图所示,光滑水平地面上依次放置着质量m=0.08kg的10块完全相同的长木板.一质量M=1.0kg、大小可忽略的小铜块以初速度v0=6.0m/s从长木块左侧滑上木板,当铜块滑离第一块木板时,铜块速度v1=4.0m/s.铜块最终停在第二块木板上.(取g=10m/s2,结果保留两位有效数字)求:
①第一块木板最终速度和铜块的最终速度;
②整个过程的发热量.

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10.导线环及圆形匀强磁场区域的半径均为R,磁场方向与导线环所在平面垂直.当导线环从图示位置沿两圆心连线匀速穿过磁场区域的过程中,导线环中感应电流i随时间t的变化关系如图所示,规定逆时针方向的感应电流为正.其中最符合实际的是(  )
A.B.C.D.

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7.如图所示,三边长均为L=0.6m的光滑U形导轨Ⅰ固定放置,与水平面成60°角;另一足够长的光滑U形导轨Ⅱ固定放置在比导轨Ⅰ高的水平面内,导轨Ⅱ内始终存在着水平向右作匀加速运动的匀强磁场,磁感应强度B'=1.0T,方向竖直向上,质量为m=0.1kg,阻值为R=2.0Ω的导体棒ab垂直导轨放置在导轨Ⅰ的开口处(有两柱挡着ab),现突然在导轨Ⅰ内加一垂直于导轨Ⅰ平面向上的、以B=B0-10t变化的磁场,经0.1s后,ab棒离开导轨Ⅰ斜向上飞出(在该0.1s内,导体棒ab所受的安培力大于其重力沿导轨Ⅰ所在平面的分力),恰好能到达最高点时落在导轨Ⅱ的开口a'b'处,此后,ab棒及匀强磁场B'运动的v-t图象分别为图乙中的平行线①②.若ab棒始终与导轨接触良好,导轨的电阻和空气阻力均不计.g取10m/s2,求:

(1)ab棒飞起的高度h;
(2)磁场B的初始值B0
(3)磁场B′向右运动的加速度a.

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8.在“测电池的电动势和内阻”的实验中,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验.器材:待测干电池E,量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S. 

①为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填R1或 R2).
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③该同学根据实验所记录的数据,画出图丙的U-I图象,通过分析可知,其中b(填a或b)图线是表示电压表V示数随电流表A示数变化关系.
④根据图象求得电动势E=1.5V,内阻r=0.62Ω(均保留2位有效数字).

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