分析 (1)本题(1)的关键是看清单刀双掷开关电路图与实物图即可.
(2)①的关键是根据“等效电源”法分析测量误差的大小,即当${\;s}_{2}^{\;}$接1位置时,可把电流表与电源看做一个等效电源,则电动势测量值测得是“等效电源”的外电路断开时的路端电压,由于电压表内阻不是无穷大,所以电压表示数将小于电动势真实值,即电动势测量值偏小;同理内阻的测量值实际等于电压表与内阻真实值的并联电阻,所以内阻测量值也偏小.若${s}_{2}^{\;}$接2位置时,可把电流表与电源看做一个“等效电源”,不难分析出电动势测量值等于真实值.
解答 解:(1)根据原理图可得出对应的实物图如图所示;
(2)①当${s}_{2}^{\;}$接1位置时,可把电压表与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律${E{=U}_{断}^{\;}}_{\;}^{\;}$可知,电动势和内阻的测量值均小于真实值,所以作出的U-I图线应是B线;
测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差,原因是电压表的分流.
②当${s}_{2}^{\;}$接2位置时,可把电流表与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律E=${\;U}_{\;断}^{\;}$可知电动势测量值等于真实值,U-I图线应是A线,即${E}_{真}^{\;}$=${U}_{A}^{\;}$;
由于${s}_{2}^{\;}$接1位置时,U-I图线的B线对应的短路电流为${I}_{\;\;\;\;短}^{\;}$=${I}_{B}^{\;}$,所以${\;r}_{真}^{\;}$=$\frac{\;{E}_{真}^{\;}}{{I}_{短}^{\;}}$=$\frac{{\;U}_{A}^{\;}}{{I}_{B}^{\;}}$;
故电流表的内阻RA=$\frac{{U}_{A}}{{I}_{A}}$-$\frac{{U}_{A}}{{I}_{B}}$
故答案为:(1)a;(3)①B;②${U}_{A}^{\;}$;$\frac{{U}_{A}}{{I}_{A}}$-$\frac{{U}_{A}}{{I}_{B}}$
点评 应明确用“等效电源”法分析“测量电源电动势和内阻实验”误差的方法,明确U-I图象中纵轴截距与斜率的含义.要掌握分析误差来源及数据处理的方法.
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A. | F增大,N减小 | B. | F和N均减小 | C. | F和N 均增大 | D. | F减小,N不变 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 线框运动的方向不是始终是向下的 | |
B. | 线框加速度的方向总是向下 | |
C. | 线框中总是有感应电流存在 | |
D. | 线框在穿过磁场整个过程中损失的机械能全部转化为内能 |
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A. | 在月球上发射一颗环绕其表面运行的卫星,它的最小周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
B. | 在月球上发射一颗环绕其表面运行的卫星,它的最大运行速度为$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
C. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为$\frac{{{R^2}v_0^2}}{GM}$ | |
D. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间为$\frac{{{R^2}v_0^{\;}}}{GM}$ |
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