分析 本题(1)③的关键是明确由于变阻器采用分压式接法,变阻器的全电阻远小于电压表内阻,所以当变阻器的滑片位置不变时,变阻器的输出电压应保持不变,然后再根据欧姆定律即可求解;题④分析误差时,根据电路的动态分析规律可知,当电阻箱阻值变大后变阻器的输出电压将随之变大,再根据欧姆定律写出电压表内阻真实值表达式,然后与测量值比较即可;题(2)⑤的关键是根据闭合电路欧姆定律写出U与${R}_{1}^{\;}$的函数表达式,再讨论当${R}_{1}^{\;}$趋于无穷大时U的值即可求出电动势E,再代入步骤①②时的表达式即可求出电源内阻.
解答 解:(1)③根据欧姆定律,电压表满偏时说明变阻器的输出电压为U=${U}_{V}^{\;}$=3V,保持${R}_{2}^{\;}$不变则说明变阻器的输出电压也保持3V不变,
调节${R}_{1}^{\;}$后应有$\frac{{U}_{\;}^{′}}{{R}_{V}^{\;}}•R{+U}_{\;}^{′}$=3,将${U}_{\;}^{′}$=${\frac{1}{3}U}_{V}^{\;}=\frac{1}{3}×3$=1V,代入解得${R}_{V}^{\;}$=$\frac{R}{2}$;
④实际上根据电路的动态分析规律可知,当电阻箱从0变为R后变阻器的输出电压将随之变大,应有${U}_{R}^{\;}{+U}_{V}^{′}>3V$,既$\frac{{U}_{V}^{′}}{{R}_{V}^{\;}}•R>3-1=2$,可得${R}_{V真}^{\;}$$<\frac{R}{2}$,即测量值会大于真实值;
(2)⑤根据闭合电路欧姆定律,当步骤①②时应有E=3+$\frac{3}{{R}_{0}^{\;}}•r$=3+$\frac{3}{25}•r$
步骤③时应有E=U+$\frac{U}{{R}_{0}^{\;}{+R}_{1}^{\;}}•r$,整理可得U=$\frac{{R}_{0}^{\;}{+R}_{1}^{\;}}{{R}_{0}^{\;}{+R}_{1}^{\;}+r}•E$,
分子分母同除以${R}_{0}^{\;}+$${R}_{1}^{\;}$可得U=$\frac{1}{1+\frac{r}{{R}_{0}^{\;}{+R}_{1}^{\;}}}$E,
根据图象可知当${R}_{1}^{\;}$→∞时U=E=9.0,所以E=9.0V,再将其代入E=3+$\frac{3}{25}•r$解得r=50Ω
故答案为:(1)③$\frac{R}{2}$,④大于
(2)⑤9.0,50
点评 应明确:①当变阻器采用分压式接法时,若待测电阻阻值远大于变阻器电阻,则当变阻器的滑片位置不变时,变阻器的输出电压将保持不变;当分析误差时,根据电路的动态分析规律可知,当待测电阻阻值增大时,变阻器的输出电压将会随之增大;②遇到根据图象求解的题目时,首先写出相应的物理规律公式,再整理出关于纵轴与横轴物理量的函数表达式,然后根据有关的数学知识即可求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 石块的质量 | B. | 石块初速度的大小 | ||
C. | 石块初速度的方向 | D. | 石块抛出时的高度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员的机械能守恒 | |
B. | 蹦床的弹性势能一直在增加 | |
C. | 在这个过程中,运动员受到的合力做了正功 | |
D. | 运动员所受重力的瞬时功率先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛的初速度大小为$\frac{x}{y}$g | |
B. | y时刻物体的速度大小为xyg | |
C. | y时间内物体的位移大小为$\sqrt{{x^2}+{y^2}}$ | |
D. | y时间内物体位移的方向与水平方向夹角的正切值为$\frac{x}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1s~6s内物体所受重力做功的平均功率为50W | |
B. | 6s末物体所受摩擦力的瞬时功率为40W | |
C. | 0~1s内机械能变化量大小与1~6s内机械能的变化时大小之比为1:6 | |
D. | 1~6s内动能的变化量大小与机械能的变化时大小之比为1:2 |
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