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18.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“2V,0.5W”.除了开关、导线外,还有如下器材:
电压表V,量程0~3V,内阻约5kΩ
电流表A1,量程0~500mA,内阻约0.5Ω
电流表A2,量程0~300mA,内阻约4Ω
滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流2.0A
滑动变阻器R2,最大阻值100Ω,额定电流1.0A
直流电源E,电动势约为3V,内阻约为0.5Ω
(1)上述器材中,电流表应选A2,滑动变阻器应选R1.(填器材符号)
(2)请根据所选的器材,在图甲中用笔画线代替导线,连接实验电路.

(3)根据实验数据,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线,如图乙.则可确定小灯泡的功率P与U 2和I2的关系,下列示意图中正确的是D.

(4)将被测小灯泡与一个电动势为1.5V,内电阻为5Ω的电源串联组成闭合回路,则通过小灯泡的电流为0.15A.

分析 (1)根据给出的灯泡可明确其电流值,从而选择电流表;根据电路结构可明确滑动变阻器的选择;
(2)根据实验原理可明确滑动变阻器及电流表的接法,从而确定原理图;再根据原理图可得出对应的实物图;
(3)根据图象判断灯泡电阻随电流的变化关系,然后应用电功率公式解题;
(4)在I-U图象中作出电源的伏安特性曲线,则交点为电源的工作点.

解答 解:(1)由图可知,电灯泡电压为2V,电功率P=0.5W,则电流I=0.25A=250mA,故电流表应选择A2
因本题中电流由零开始调节,故滑动变阻器应选择总阻值较小的R1
(2)本实验中采用滑动变阻器分压接法,因灯泡内阻较小,故应采用电流表外接法,实物图如图所示:
(3)A、因电阻随着温度的增大而增大;则由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,P-U2图象的斜率越来越小,故AB错误;
C、由图c所示图象可知,随电流增大,灯泡电阻R增大,灯泡实际功率P=I2R,由于随I增大,灯泡电阻R增大,则P-I2图象的斜率逐渐增大,故D正确,C错误.
故选:D
(4)在I-U图象中作出电源的伏安特性曲线,则交点为电源的工作点,由图可知,灯泡的电流为:0.15A;

故答案为:(1)A2,R1; (2)如图所示;(3)D,(4)0.15

点评 对于伏安法描绘小灯泡的伏安特性曲线以及测电阻等实验;当要求电流从零调时,变阻器应采用分压式接法.同时注意明确图象的性质和应用.

练习册系列答案
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(1)用游标卡尺分别测量钢条上AB和AC的长度,若测量AB时游标卡尺的示数如图2所示,则其长度值为74.3mm.
(2)AB和AC的长度分别为L1和L2,若不计狭缝宽度,在BC挡光时间段,钢条下落的平均速度是$\frac{{L}_{2}-{L}_{1}}{{t}_{2}}$,若钢条做自由落体运动,则重力加速度g=$\frac{2}{{t}_{2}}(\frac{{L}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}-\frac{{L}_{1}}{{t}_{1}})$.
(3)钢条下落过程中受空气阻力作用,这将测量结果小于(大于或小于)真实值.在数据处理正确的情况下,该同学发现利用(2)中加速度公式得到的结果大于真实值,其原因是没有计狭缝宽度的影响.

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(1)导出测小球初速度的表达式v0=$x\sqrt{\frac{g}{{y}_{2}-2{y}_{1}}}$.(用题中所给测量量字母表示)
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