U(V) | 2.37 | 2.30 | 2.18 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 1.30 |
I(A) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.56 |
分析 (1)根据灯泡内阻与电表内阻的关系确定电流表的接法;实验时电表要选择合适的量程;滑动变阻器采用分压接法,闭合开关前,分压电路分得的电压应为零.
(2、3)应用描点法作图作出电眼的U-I图象;电源的U-I图象与纵轴交点的坐标值是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源的内阻;根据实验电路,应用欧姆定律分析答题.
解答 解:(1)小灯泡内阻很小,约为几欧姆到十几欧姆,而电压表内阻很大,约为几千欧姆定律到几万欧姆,灯泡电阻远小于电压表内阻,实验时电流表应采用外接法而不是采用内接法;电源电动势约为3V,灯泡电阻约为几欧姆左右,电路最大电流不会超过0.6A,电流表应选0.6A量程而不是选择3A量程;由图甲所示可知,滑动变阻器采用分压接法,闭合开关前,为保护电路,滑片应置于左端,不能放在右端.
(2)根据表中实验数据在坐标系内描出对应的点,然后作出图象,电源的U-I图象如图所示;由图象可知,图象与纵轴的交点坐标值为你2.61,则电源电动势E=2.61V,电源内阻r=$\frac{△U}{△I}=\frac{2.61-1.30}{0.5}$≈2.60Ω;
(3)电源电动势为2.61V,电压表示数达不到2.5V,不是电源电动势太小造成的,
灯泡两端电压为1.8V时,灯泡电阻R=$\frac{1.8}{0.19}$≈9.5Ω,
分压支路小灯泡与电流表总内阻约为10欧姆,滑动变阻器最大阻值为10Ω,
则滑动变阻器与分压支路并联电阻约为5欧姆,U分压=IR并=$\frac{E}{{R}_{并}+r}$R并=$\frac{2.61×5}{5+2.6}$≈1.7V,所以电压表示数只能勉强达到1.80V.
故答案为:(1)电流表应采用外接法;电流表量程太大;滑片应置于左侧;(2)图象如图所示;2.61; 2.60;(3)电源电动势可达2.61V,并非如该同学猜测;在小灯泡伏安特性实验中,由于滑动变阻器采用分压接法,使得外电阻与内电阻阻值接近,因而外电压不可能接近电源的电动势.
点评 本题考查了实验电路分析、求电源电动势与内阻,应用图象法处理实验数据是常用的实验数据的处理方法,要掌握描点法作图的方法,要会根据电源的U-I图象求出电源的电动势与内阻.
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:选择题
A. | 24m | B. | 16m | C. | 12m | D. | 8m |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Pr=$\frac{r}{Rk_2^2}$P $U=(\frac{{\sqrt{2}{k_2}{U_m}}}{{2{k_1}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$ | |
B. | Pr=$\frac{2r}{Rk_2^2}$P $U=(\frac{{\sqrt{2}{U_m}}}{{2{k_1}{k_2}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$ | |
C. | Pr=$\frac{2r}{Rk_2^2}$P $U=(\frac{{\sqrt{2}{k_2}{U_m}}}{{2{k_1}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$ | |
D. | Pr=$\frac{2r}{Rk_1^2}$P $U=(\frac{{\sqrt{2}{U_m}}}{{2{k_1}{k_2}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 框架转动过程中地球、球A、球B框架构成的系统机械能守恒 | |
B. | 释放后,当OB杆转到与水平发那个向成45°时,两球速度达到最大 | |
C. | 框架转动过程中B球不能到达A球初始位置 | |
D. | 框架转动过程中两球达到的最大速度为$\sqrt{(\sqrt{2}-1)gl}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 温度是分子平均动能的宏观标志,所以两个物体只要温度相等,那么他们分子的平均速率就相等 | |
B. | 在自然界能的总量是守恒的,所以不存在能源危机 | |
C. | 热力学第一定律也可表述为第一类永动机不可能制成 | |
D. | 热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体” | |
E. | 质量相同且温度也相同的两种不同理想气体,其内能一定相同 |
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