题目内容
(1)甲、乙都是使用电磁打点计器验证机械能守恒定律的实验装置图.
①较好的装置是 (填“甲”或“乙”).
②打点汁时器必须接 (填“髙压”或“低压”)交流电源.
③丙图是采用较好的装置进行实验的,打点清晰,无漏点,如果发现第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时 ;如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为 (选填序号):
A.mgl=
B.mgl>
C.mgl<
(2)用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,器材有:电压表:0-3-15V;电流表:0-0.6-3A;变阻器R1(总电阻20Ω);以及电键S和导线若干.
①根据现有器材设计实验电路并连接电路实物图甲,要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.
②由实验测得的7组数据已在图乙的U-I图上标出,请你完成图线,并由图线求出E= ,r= Ω(保留两位有效数字).
③下表为另一组同学测得的数据.可以发现电压表测得的数据变化很小,将影响实验结果的准确性,电压表读数变化很小的原因是: .
①较好的装置是
②打点汁时器必须接
③丙图是采用较好的装置进行实验的,打点清晰,无漏点,如果发现第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时
A.mgl=
ms2 |
8T2 |
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8T2 |
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8T2 |
(2)用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,器材有:电压表:0-3-15V;电流表:0-0.6-3A;变阻器R1(总电阻20Ω);以及电键S和导线若干.
①根据现有器材设计实验电路并连接电路实物图甲,要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.
②由实验测得的7组数据已在图乙的U-I图上标出,请你完成图线,并由图线求出E=
③下表为另一组同学测得的数据.可以发现电压表测得的数据变化很小,将影响实验结果的准确性,电压表读数变化很小的原因是:
I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.62 |
U/V | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.35 |
分析:(1)实验装置要符合事物发展逻辑,要有利于操作和减小实验误差,在明确实验原理的情况下奔着这个原则即可求解
电磁打点计时器必须接低压交流电源.
实验时我们应该先打开电源后释放纸带.
(2)根据电路原理图连接线路即可;根据电流和电压的数值,作出图象,图象与纵坐标的截距代表的就是电源的电动势和电阻.
电磁打点计时器必须接低压交流电源.
实验时我们应该先打开电源后释放纸带.
(2)根据电路原理图连接线路即可;根据电流和电压的数值,作出图象,图象与纵坐标的截距代表的就是电源的电动势和电阻.
解答:解:(1)甲好一些.
理由:①因为用夹子固定纸带,可以避免乙图中用手握住纸带的弊端,一方面,由于手的抖动会造成纸带上的第一个点迹被拖长或位置不能确定;另一方面,用夹子固定纸带,便于将纸带调整为竖直方向,以避免纸带与打点计时器限位孔之间产生过大的摩擦
(2)电磁打点计时器必须接低压交流电源.
(3)如果发现打下的第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时释放纸带前未打开电源,也就是打第一个点时纸带已经有了速度.
如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为mgl=
-Ek0,故选C.
(2)①要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.采用伏安式测量电源的电动势和内阻,如下图
②将所描出的点用直线连接,偏离较远的点可以舍去.如上图
当电流等于零时,E=U=1.5V,r=
Ω=0.5Ω
③电压表测得的数据变化(间隔)很小,将影响实验结果的准确性,原因是:电池的内阻太小
故答案为:(1)①甲 ②低压 ③先释放纸带后接通电源,C
(2)②1.50,0.50 ③电池内阻太小
理由:①因为用夹子固定纸带,可以避免乙图中用手握住纸带的弊端,一方面,由于手的抖动会造成纸带上的第一个点迹被拖长或位置不能确定;另一方面,用夹子固定纸带,便于将纸带调整为竖直方向,以避免纸带与打点计时器限位孔之间产生过大的摩擦
(2)电磁打点计时器必须接低压交流电源.
(3)如果发现打下的第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时释放纸带前未打开电源,也就是打第一个点时纸带已经有了速度.
如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为mgl=
ms2 |
8T2 |
(2)①要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.采用伏安式测量电源的电动势和内阻,如下图
②将所描出的点用直线连接,偏离较远的点可以舍去.如上图
当电流等于零时,E=U=1.5V,r=
1.5-1.0 |
1.0 |
③电压表测得的数据变化(间隔)很小,将影响实验结果的准确性,原因是:电池的内阻太小
故答案为:(1)①甲 ②低压 ③先释放纸带后接通电源,C
(2)②1.50,0.50 ③电池内阻太小
点评:解决该题关键要掌握实验的操作过程和实验的注意事项.作图时要使尽可能多的点落在直线上,个别偏离的点应该舍弃.会用图象处理数据,会在图象中求电源的电动势和内电阻.
练习册系列答案
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(1)甲、乙都是使用电磁打点计器验证机械能守恒定律的实验装置图.
①较好的装置是______ (填“甲”或“乙”).
②打点汁时器必须接______(填“髙压”或“低压”)交流电源.
③丙图是采用较好的装置进行实验的,打点清晰,无漏点,如果发现第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时______;如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为______(选填序号):
A. B. C.
(2)用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,器材有:电压表:0-3-15V;电流表:0-0.6-3A;变阻器R1(总电阻20Ω);以及电键S和导线若干.
①根据现有器材设计实验电路并连接电路实物图甲,要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.
②由实验测得的7组数据已在图乙的U-I图上标出,请你完成图线,并由图线求出E=______,r=______Ω(保留两位有效数字).
③下表为另一组同学测得的数据.可以发现电压表测得的数据变化很小,将影响实验结果的准确性,电压表读数变化很小的原因是:______.
①较好的装置是______ (填“甲”或“乙”).
②打点汁时器必须接______(填“髙压”或“低压”)交流电源.
③丙图是采用较好的装置进行实验的,打点清晰,无漏点,如果发现第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时______;如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为______(选填序号):
A. B. C.
(2)用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,器材有:电压表:0-3-15V;电流表:0-0.6-3A;变阻器R1(总电阻20Ω);以及电键S和导线若干.
①根据现有器材设计实验电路并连接电路实物图甲,要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.
②由实验测得的7组数据已在图乙的U-I图上标出,请你完成图线,并由图线求出E=______,r=______Ω(保留两位有效数字).
③下表为另一组同学测得的数据.可以发现电压表测得的数据变化很小,将影响实验结果的准确性,电压表读数变化很小的原因是:______.
I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.62 |
U/V | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.35 |
(1)甲、乙都是使用电磁打点计器验证机械能,恒定律的实验装置图.
①较好的装置是______ (填“甲”或“乙”).
②打点汁时器必须接______(填“髙压”或“低压”)交流电源.
③丙图是采用较好的装置进行实验的,如果发现第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时______;如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为______(选填序号):
A.mgl= B.mgl C.mgl
(2)用伏安法测一个蓄电池的电动势E和内电阻r.现有器材:电流表(量程60mA,内阻约为1OΩ );电压表(量程1OV,内阻约20KΩ );热敏电阻(80Ω-200Ω );5杯温度分别为20C、40C、60C、80C、100C的水;开关一个;导线若干.
①有一位同学根据现有器材设计实验电路并连接了部分实物,如下图所示,请用笔画线代替导线把电压表接人电路.
②下表为该同学用热敏电阻插入不同温度的水时测得的数据,他把这些数据画出如下U-I图线,由该图线可得蓄电池的电动势______V,内电阻______Ω(保留二位有效数字).
③利用以上数据还可以粗略算出热敏电阻的阻值,发现随着温度的升高,热敏电阻的阻值将会变______ (填“小”或“大”).
①较好的装置是______ (填“甲”或“乙”).
②打点汁时器必须接______(填“髙压”或“低压”)交流电源.
③丙图是采用较好的装置进行实验的,如果发现第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时______;如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为______(选填序号):
A.mgl= B.mgl C.mgl
(2)用伏安法测一个蓄电池的电动势E和内电阻r.现有器材:电流表(量程60mA,内阻约为1OΩ );电压表(量程1OV,内阻约20KΩ );热敏电阻(80Ω-200Ω );5杯温度分别为20C、40C、60C、80C、100C的水;开关一个;导线若干.
①有一位同学根据现有器材设计实验电路并连接了部分实物,如下图所示,请用笔画线代替导线把电压表接人电路.
②下表为该同学用热敏电阻插入不同温度的水时测得的数据,他把这些数据画出如下U-I图线,由该图线可得蓄电池的电动势______V,内电阻______Ω(保留二位有效数字).
t/0c | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
I/mA | 26.1 | 33.3 | 40.0 | 46.2 | 52.2 |
U/V | 5.48 | 5.33 | 5.20 | 5.08 | 4.96 |