题目内容
(2013?栖霞区一模)在“测定小灯泡额定功率”的实验中,电源电压为6V,小灯泡的额定电压为3.8V.
(1)小明在连接实验电路时还有导线未接上,如图甲所示,请用笔画线代替导线把图甲中的电路连接好(导线不得交叉).
(2)在检查电路连接时,滑动变阻器的滑片应该移到
(3)实验时,要使小灯泡正常发光,应移动滑动变阻器的滑片使电压表的示数为
(4)小华为了得到比较准确的小灯泡额定功率,她用同一套器材做了三次实验,(她将电压表调到3.8V,图丙是其中一次实验所调的电压表示数),获得三组数据,并进行了数据处理,如下表:
①她测得的功率有差异的主要原因是
②这样处理数据的方法是否正确?
(1)小明在连接实验电路时还有导线未接上,如图甲所示,请用笔画线代替导线把图甲中的电路连接好(导线不得交叉).
(2)在检查电路连接时,滑动变阻器的滑片应该移到
A
A
(选填“A”或“B”)端.(3)实验时,要使小灯泡正常发光,应移动滑动变阻器的滑片使电压表的示数为
3.8
3.8
V,此时电流表的示数如图乙所示,其示数为0.7
0.7
A,那么小灯泡的额定功率是2.66
2.66
W.(4)小华为了得到比较准确的小灯泡额定功率,她用同一套器材做了三次实验,(她将电压表调到3.8V,图丙是其中一次实验所调的电压表示数),获得三组数据,并进行了数据处理,如下表:
实验序号 | 电流表示数/A | 额定功率/W | 额定功率的平均值/W | ||
1 | 0.71 | 2.698 | P额=
| ||
2 | 0.69 | 2.622 | |||
3 | 0.68 | 2.584 |
电压表3.8V读数有误差(电流表读数有误差、电表读数有误差)
电压表3.8V读数有误差(电流表读数有误差、电表读数有误差)
.②这样处理数据的方法是否正确?
正确
正确
(选填“正确”或“不正确”).分析:(1)将电压表与灯泡并联,根据灯泡的额定电压确定电压表的量程;
(2)在检查电路时或闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移至最大阻值处;
(3)要使灯泡正常发光,灯泡两端的电压应等于其额定电压;
根据乙图读出电流表的示数,注意电流表的量程和分度值;
(4)由于在进行读数时,具有误差,所以虽然用同一套器材做了三次实验,结果也会有差别,此时可以用求平均值的方法来减小误差.
(2)在检查电路时或闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移至最大阻值处;
(3)要使灯泡正常发光,灯泡两端的电压应等于其额定电压;
根据乙图读出电流表的示数,注意电流表的量程和分度值;
(4)由于在进行读数时,具有误差,所以虽然用同一套器材做了三次实验,结果也会有差别,此时可以用求平均值的方法来减小误差.
解答:解:(1)将电压表与灯泡并联,灯泡的额定电压为3.8V,所以电压表应选择0~15V的量程,如图所示:
(2)滑动变阻器的下面接了右边的B接线柱,所以在检查电路连接时,滑动变阻器的滑片应该移到A端,使其阻值最大;
(3)灯泡的额定功率为3.8V,要使灯泡正常发光,应移动滑动变阻器的滑片使电压表的示数为3.8V;
由图乙知,电流表的量程为0~3A,分度值为0.1A,示数为0.7A;
则P=UI=3.8V×0.7A=2.66W;
(4)①由于在进行电压表和电流表的读数时,存在误差,所以测得的功率有差异;
②因为是用同一套器材测量灯泡的额定功率,所以可以通过求平均值的办法减小误差,做法正确.
故答案为:(1)见上图;(2)A;(3)3.8; 0.7; 2.66;(4)电压表3.8V读数有误差(电流表读数有误差、电表读数有误差); 正确.
(2)滑动变阻器的下面接了右边的B接线柱,所以在检查电路连接时,滑动变阻器的滑片应该移到A端,使其阻值最大;
(3)灯泡的额定功率为3.8V,要使灯泡正常发光,应移动滑动变阻器的滑片使电压表的示数为3.8V;
由图乙知,电流表的量程为0~3A,分度值为0.1A,示数为0.7A;
则P=UI=3.8V×0.7A=2.66W;
(4)①由于在进行电压表和电流表的读数时,存在误差,所以测得的功率有差异;
②因为是用同一套器材测量灯泡的额定功率,所以可以通过求平均值的办法减小误差,做法正确.
故答案为:(1)见上图;(2)A;(3)3.8; 0.7; 2.66;(4)电压表3.8V读数有误差(电流表读数有误差、电表读数有误差); 正确.
点评:此题是“测定小灯泡额定功率”的实验,考查了电压表量程的选择,电压表、电流表的读数及电功率的计算,同时考查了减小误差的方法.
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