A. | 纵轴截距表示待测电源的电动势,即E=1.5 V | |
B. | 横轴截距表示短路电流,即I短=0.6 A | |
C. | 根据r=$\frac{E}{{I}_{短}}$,计算出待测电源内阻为5Ω | |
D. | 根据r=$\frac{△U}{△I}$,计算出待测电源内阻为1Ω |
分析 由闭合电路欧姆定律可得出路端电压与电流的关系,由数学知识可得出电源的电动势和内电阻.当外电路电阻为零,外电路短路,从而即可一一求解.
解答 解:A、由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir;由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为电源的电动势,故电动势为3V;故A错误;
B、由于图象的纵坐不是从零开始的,故图象与横坐标的交点不是短路电流,故B错误;
C、根据r=$\frac{E}{{I}_{短}}$,计算出电源的内阻,而不是待测电阻内阻,故C错误;
D、图象的斜率绝对值表示电源的内阻,故r=$\frac{△U}{△I}$=$\frac{3.0-2.4}{0.6}$Ω=1Ω,故D正确;
故选:D.
点评 本题在测定电动势和内电阻实验中,作为数据处理的方法,是实验重点考查内容,应结合数学知识进行理解,理解图象的纵截距与斜率的含义.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
次数 | 1 | 2 | 3 |
U/V | 2 | 2.5 | 3 |
I/A | 0.4 | 0.42 | |
亮度 | 暗→亮 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=1s时物体的加速度大小为1.0m/s2 | |
B. | 第3s内物体的位移为3.0 m | |
C. | t=5 s时物体的加速度大小为0.75m/s2 | |
D. | 物体在加速过程的加速度比减速过程的加速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当物体静止时F越大则物体所受摩擦力越大 | |
B. | 当物体静止时墙面越粗糙则物体所受摩擦力越大 | |
C. | 当物体处于运动状态时,只要F不变,不管物体运动速度多大,物体所受摩擦力大小不变 | |
D. | 当物体匀速向下运动时,则不受摩擦力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第一种情况下弹簧弹力为$\frac{2F}{3}$ | |
B. | 第二种情况下弹簧弹力为$\frac{2F}{3}$ | |
C. | 第二种情况下的弹簧长度一定比第一种情况的弹簧长度短 | |
D. | 因为不知道斜面与滑块之间的动摩擦因数的数值,故无法比较两个弹簧弹力大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | cosα | B. | $\frac{1}{cosα}$ | C. | tanα | D. | $\frac{1}{tanα}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在6s内的位移为0 | |
B. | 前2s内物体先做加速直线运动后做减速直线运动 | |
C. | 前2s内物体的位移为2m | |
D. | 物体在2s末速度方向发生改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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