题目内容
15.LED绿色照明技术已经走进我们的生活.某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同.其实验电路图如图1所示,实验室提供的器材有:A.电流表A1(量程为0至50mA,内阻RA1约为3Ω) B.电流表A2(量程为0至3mA,内阻RA2=15Ω)
C.定值电阻R1=697Ω D.定值电阻R2=1985Ω
E.滑动变阻器R(0至20Ω)一只 F.电压表V(量程为0至12V,内阻RV=1kΩ
G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小) H.开关S一只,导线若干
(1)如图2所示,请选择合适的器材,电表1为F,电表2为B,定值电阻为D.(填写器材前的字母编号)
(2)用笔画线代替导线,请根据实验原理图将答题卡中的实物图连线补充完整.
(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式RX=$\frac{{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{\frac{U}{{R}_{V}}-{I}_{2}}$(用字母表示),当表达式中的I2(填字母)达到1.5mA,记下另一电表的读数代入表达式,其结果为LED灯正常工作时的电阻.
分析 滑动变阻器阻值远小于LED的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法.LED灯的额定电压为3V,题目所给的电压表量程太大,测量不准确,需通过电流表和定值电阻改装一个电压表,因为通过LED的电流较小,可以用题目中的电压表当电流表使用.根据闭合电路欧姆定律求出LED正常工作时的电阻,根据欧姆定律得出LED电压为3V时,得到LED的电阻.
解答 解:(1)要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,需测量LED灯两端的电压和通过LED灯的电流,
由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量LED两端的电压,可以将电流表A2与定值电阻串联改装为电压表测量电压;
改装电压表的内阻:R=$\frac{{U}_{LED额}}{{I}_{A2满偏}}$=$\frac{3V}{0.003A}$=1000Ω,A2的内阻约为15Ω,则定值电阻应选D;
LED灯正常工作时的电流约为I=$\frac{U}{R}$=$\frac{3}{500}$=6mA左右,电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,可以用电压表测量电流;
因为滑动变阻器阻值远小于LED的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法.由以上分析可知,电表1为F,电表2为B,定值电阻为D.
(2)根据电路图可得出对应的实物图如图所示,
(3)根据闭合电路欧姆定律知,灯泡两端的电压U=I2(R+RA2),通过灯泡的电流I=$\frac{U}{{R}_{V}}$-I2,所以LED灯正常工作时的电阻RX=$\frac{U}{I}$=$\frac{{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{\frac{U}{{R}_{V}}-{I}_{2}}$.
改装后的电压表内阻为RV=1985+15Ω=2000Ω,则当I2=1.5mA时,LED灯两端的电压为3V,达到额定电压,测出来的电阻为正常工作时的电阻.
故答案为:(1)F;B;D;(2)电路图如图所示;(2)$\frac{I2(R2+RA2)}{\frac{U}{RV}-I2}$;I2;1.5mA.
点评 本题的难点在于电流表的量程偏小,无法测电流,电压表的量程偏大,测量电压偏大,最后需通过改装,用电流表测电压,电压表测电流.
A. | 产生的感应电流的有效值为$\frac{\sqrt{2}BSω}{2R}$ | |
B. | 转过30°时,线圈中的电流方向为逆时针 | |
C. | 转过180°的过程中,通过线圈导线某一横截面的电荷量为$\frac{BS}{R}$ | |
D. | 线圈转动一周产生的热量为$\frac{2πω{B}^{2}{S}^{2}}{R}$ |
A. | 0.5m/s | B. | 1m/s | C. | 1.5m/s | D. | 2m/s |
A. | MN棒中的电流大小保持不变 | B. | MN棒两端电压先增大后减小 | ||
C. | MN棒上拉力的功率先增大后减小 | D. | MN棒消耗的电功率先增大后减小 |
A. | 质点A振动的周期一定为T | |
B. | 质点A振动的平均速度就是该波的传播速度 | |
C. | 这列波的传播速度与手捏绳子振动的振幅无关 | |
D. | 质点A开始振动后,经过时间t,质点A沿传播方向移动的距离为vt | |
E. | 若质点A与手捏点的距离是vT,则质点A振动时与手捏点的振动位移总是相同 |
A. | Wf=-GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | B. | Wf=-$\frac{GMm}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | ||
C. | Wf=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | D. | Wf=-$\frac{2GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) |
A. | 康普顿预言了中子的存在 | |
B. | 在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型 | |
C. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核 | |
D. | 一群处于n=4能级的氢原子回到n=2状态过程中,可能辐射3种不同频率的光子 |
A. | 斜糟轨道尽量光滑以减少误差 | |
B. | 入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同 | |
C. | 实验中不需要测量轨道末端离地面的高度 | |
D. | 需要用圆规确定小球落地的平均位置,并用刻度尺测量落地水平距离 |