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10.老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻,所给的实验器材有:待测电源E,定值电阻R1(阻值未知),电压表V(量程为3.0V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.
某同学连接了一个如图1所示的电路,他接下来的操作是:
将S2拨到a,拨动电阻箱旋钮,使各旋钮盘的刻度处于如图2所示的位置后,闭合S1,记录此时电压表示数为2.20V,然后断开S1;保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,闭合S1,记录此时电压表的读数(电压表的示数如图4所示),然后断开S1

(1)请你解答下列问题:
图2所示电阻箱的读数为20.0Ω,图3所示的电压表读数为2.80V.由此可算出定值电阻R1的阻值为5.45Ω(计算结果保留三位有效数字)

(2)在完成上述操作后,该同学继续以下的操作:
将S2切换到a,多次调节电阻箱,闭合S1,读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据绘出了如图4所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图象.由此可求得该电池组的电动势E及内阻r,其中E=2.86V,电源内阻r=0.270Ω.(计算结果保留三位有效数字)

分析 (1)根据电阻箱旋钮指示的位置读出电阻的阻值,根据闭合电路欧姆定律求出定值电阻R1的阻值.
(2)将定值电阻等效到电源的内部,根据电动势等于外电压与内电压之和得出$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$的关系式,根据图线的斜率和截距得出电动势和内阻.

解答 解:(1)电阻箱的阻值等于2×10=20Ω.图乙电压表的示数为2.80V,根据闭合电路欧姆定律得,R1=$\frac{2.80-2.20}{\frac{2.20}{20}}$=5.45Ω.
(2)将定值电阻等效到电源的内部,根据E=U+$\frac{U}{R}$r得,$\frac{1}{U}$=$\frac{1}{E}$+$\frac{r}{E}•\frac{1}{R}$,知纵轴截距的倒数为电动势,所以E=$\frac{1}{0.35}$≈2.86V
$\frac{r}{E}$=$\frac{0.55-0.35}{0.1}$=2
解得r=2E=5.72Ω;
由于求出的是等效电阻,则实际电阻r=5.72-5.45=0.270Ω;
故答案为:(1)20Ω、2.80V、5.45Ω;
(2)2.86; 0.270.

点评 此题考查电源电动势和内电阻的测量,通过实验操作、读数以及对实验方法的理解等多方面考查考生的实验探究能力.要重点掌握处理闭合电路欧姆定律公式的能力和利用图象求解电动势和内电阻的方法.

练习册系列答案
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(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;
(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.

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C.船沿AB轨迹渡河所用的时间最短
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2.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量.(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作是BCD
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(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为D.
A.2tanθ   B.$\frac{1}{tanθ}$    C.k    D.$\frac{2}{k}$.

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20.如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的轻杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架,保持杆在水平方向,按如下步骤操作:
①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ;
②对两个传感器进行调零;
③用另一根绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器读数;
④取下钩码,移动传感器A改变θ角;
重复上述实验步骤,得到表格(a).
F1/N1.0010.5801.002
F2/N-0.868-0.2910.865
θ30°60°150°
表(b)
F1/N1.103
F2/N
θ30°60°
(1)根据表格(a),A传感器对应的是表中力F1(填“F1”或“F2”),钩码质量为0.05 kg.(保留1位有效数字)
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