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20.某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E、内阻r和电阻R1的阻值.实验器材有:待测电源(电动势为E,内阻为r);待测电阻R1;电压表V(量程1.5V,内阻很大);电阻箱R(0~99.99Ω);开关S1;单刀双掷开关S2;导线若干.
(1)先测量电阻R1的阻值,请将该同学的操作补充完整.
①闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1
②保持电阻箱示数不变,将S2切换到b读出电压表的示数U2
③则电阻R1表达式为R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}{R}_{0}$
(2)该同学已经测得电阻R1=4.95Ω,继续测量电源电动势E和内阻r做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=1.43V,内阻r=1.05Ω.(保留三位有效数字)

分析 (1)明确电路结构,根据串并联电路的基本规律可求得表达式;
(2)应用欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象与函数表达式求出电源电动势与内阻.

解答 解:(1)根据串并联电路规律可知,R1两端的电压U=U2-U1,电流I=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{0}}$,则由欧姆定律可知,R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}{R}_{0}$;
(2)在闭合电路中,电源电动势:E=U+I(r+R1)=U+$\frac{U}{R}$(r+R1),
变形可得:
$\frac{1}{U}$=$\frac{1}{E}$+$\frac{r+{R}_{1}}{E}$•$\frac{1}{R}$,由图乙所示图象可知,b=$\frac{1}{E}$=0.7,解得:E≈1.43V,
图象斜率k=$\frac{{R}_{1}+r}{E}$=$\frac{2.8-0.7}{0.5}$=4.2,电源内阻r=kE-R1=4.2×1.43-4.95=1.05Ω.
故答案为:(1)$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}{R}_{0}$;(2)1.43;1.05.

点评 本题考查测量电动势和内电阻的实验,要求能明确实验原理,知道闭合电路欧姆定律的应用,再根据路图分析即可求得电动势和内电阻.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.理想实验法B.控制变量法C.建立物理模型法D.微元法

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11.关于静电场,下列说法正确的是(  )
A.若一个电子从A点移动到B点过程中,电场力做功为1eV,则UAB为-1V
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C.只要电场线是直线,电荷(只受电场力)运动轨迹就一定与电场线重合
D.匀强电场的电场强度在数值上一定等于电场中单位距离的电势的降低

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8.如图所示,固定轨道ABC中,在B点处通过一段极短的圆弧将倾角θ=37°的光滑斜面AB和固定水平面BC平滑连接,一小物块从A点由静止开始释放后,沿斜面AB运动,最终停在水平面BC上.已知物块与水平面BC上各处间的动摩擦因数均为0.2,物块滑过B点时的动能不损失,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下面四幅图中,能正确反映物块的速率v随时间t变化规律的是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,质量为m=3kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.15m的四分之一圆弧,圆心O在B点正上方,其他部分水平,在滑道右侧固定一轻弹簧,滑道除 CD部分粗糙外其他部分均光滑.质量为m2=3kg的物体2( 可视为质点)放在滑道上的B点,现让 质量为m1=1kg的物体(可视为质点)自A点上方R处由静止释放.两物体在滑道上的C点相碰后粘在一起(g=10m/s2),求:
(1)物体1第一次到达B点时的速度大小;
(2)B点和C点之间的距离;
(3)若CD=0.06m,两物体与滑道CD部分间的动摩擦因数都为μ=0.15,两物体最后一次压缩弹簧时,求弹簧的最大弹性势能的大小.

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5.以无穷远处的电势为零,在电荷量为q的点电荷周围某点的电势可用$ϕ=\frac{kq}{r}$计算,式中r为该点到点电荷的距离,k为静电力常量.两电荷量大小均为Q的异种点电荷固定在相距为L的两点,如图所示.现将一质子(电荷量为e)从两点电荷连线上的A点沿以电荷+Q为圆心、半径为R的半圆形轨迹ABC移到C点,质子从A移到C的过程中电势能的变化情况为(  )
A.增加$\frac{2kQe}{{{L^2}-{R^2}}}$B.增加$\frac{2kQeR}{{{L^2}-{R^2}}}$
C.减少$\frac{2kQeR}{{{L^2}+{R^2}}}$D.减少$\frac{2kQe}{{{L^2}+{R^2}}}$

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12.下列说法正确的是(  )
A.原子中绕核运行的电子没有确定的轨道,在空间中各处出现的概率相同
B.衰变中的β射线是原子核外电子高速运动形成的
C.具有天然放射性的元素的半衰期不会因外界因素的变化而变化
D.一个氘核(${\;}_{1}^{2}$H)与一个氚核(${\;}_{1}^{3}$H)聚变生成一个氦核(${\;}_{2}^{4}$He)的同时,放出一个质子

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14.如图所示,质量为m1,长度为l的导体棒ab横放在相距为l的U型金属框架上,电阻R串联在MN上,框架质量为m2,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数为μ,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,质量为m0的重物,通过细线与ab垂直相连,ab从静止开始无摩擦地运动始终与MM′、NN′保持良好接触,设框架和桌面足够长,且二者之间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计框架和导体棒的电阻(  )
A.U型金属框架一定能滑动
B.U型金属框架一定不能滑动
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A.U减小,I增大B.R1消耗的功率增大
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