题目内容
1.某实验小组要描绘一只小灯泡L(2.5V 0.3A)的伏安特性曲线.实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:电源E(3.0V,内阻约0.5Ω)
电压表V1(0~3V,内阻约3kΩ)
电压表V2(0~15V,内阻约15kΩ)
电流表Al(0.6A,内阻约0.125Ω)
电流表A2(0~3A,内阻约0.025Ω)
滑动变阻器R(0~5Ω)
(1)电压表应选择V1,电流表应选择Al.
(2)应选择图甲中哪一个电路图进行实验?A.
(3)根据正确的实验电路图,该小组同学测得多组电压和电流值,并在图乙中画出了小灯泡L的伏安特性曲线.由图可知,随着小灯泡两端电压的增大,灯丝阻值也增大,原因是灯丝的电阻随温度的升高而增大.当小灯泡两端电压为1.40V时,其电阻值约为7.0Ω(结果保留2位有效数字).
(4)若将如图丙所示的交变电压直接加在这个小灯泡L的两端,则小灯泡的电功率为0.3W(结果保留1位有效数字).
(5)将小灯泡L接入图丁所示电路,通过实验采集数据,得到了电压表示数U随电流表示数I变化的图象,图戊的各示意图中能正确反映U-I关系的是C.
分析 根据灯泡的额定电压和额定电流确定电表的量程,从减小误差角度和可操作性角度确定滑动变阻器.
测量灯泡的伏安特性曲线,电流、电压需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,根据灯泡的电阻大小确定电流表的内外接.
应用欧姆定律判断灯丝电阻如何变化,从温度对电阻的影响分析答题.
解答 解:(1)灯泡的额定电压为2.5V,额定电流是0.3A,所以电压表应选择V1,电流表应选择Al .
(2)描绘灯泡伏安特性曲线,电压、电流要从零开始变化,滑动变阻器应采用分压式接法,灯泡的电阻约为R=$\frac{2.5}{0.3}$≈8.3Ω,远小于电压表内阻,电流表采用外接法误差较小,因此需要选择图A所示实验电路
(3)由图可知,随着小灯泡两端电压的增大,灯丝阻值也增大,原因是灯丝电阻率随温度升高而增大.根据欧姆定律得当小灯泡两端电压为1.40V时,其电阻值约为R=$\frac{1.4}{0.2}$=7.0Ω.
(4)如图3所示的交变电压最大值是2V,有效值是$\sqrt{2}$V,
则小灯泡的电功率为:P=UI=1.41×0.2=0.3W,
(5)将小灯泡L接入图4所示电路,根据闭合电路欧姆定律得:U=E-IR
所以正确反映U-I关系的是C.
故答案为:(1)V1,Al;(2)A;(3)灯丝电阻率随温度升高而增大,7.0;(4)0.3;(5)C
点评 本题考查了选择实验器材、电流表接法、实验数据分析等问题,要掌握实验器材的选择原则,当电压表内阻远大于待测电阻阻值时,电流表应采用外接法.
清楚灯泡电阻随电压升高如何变化,分析清楚图示图象、应用欧姆定律即可正确解题.
练习册系列答案
相关题目
11.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验中,使用两根不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.下列表述正确的是( )
A. | 由图获得x1小于x2,由此判定a的劲度系数比b小 | |
B. | 由图获得a的斜率比b大,由此判定a的劲度系数比b小 | |
C. | 由图获得x1小于x2,由此判定a的原长比b小 | |
D. | 由图象获得的信息表明弹力与弹簧的长度成正比 |
9.地铁列车从某一站开往下一站的运动,我们可以将之简化如下:匀加速出站,匀速行驶和匀减速进站,设列车进,出站加速度大小相同均为a,匀速行驶的速度为v,这两站间距离为L,根据以上信息,下列分析正确的是( )
A. | 地铁列车在这两站间行驶所用的时间为$\frac{L}{v}$-$\frac{v}{a}$ | |
B. | 地铁列车在这两站间行驶所用的时间为$\frac{L}{v}$+$\frac{v}{a}$ | |
C. | 如果提高匀速行驶的速度v,地铁列车在这两站间行驶的时间会减少,最短时间为$\sqrt{\frac{2L}{a}}$ | |
D. | 如果提高匀速行驶的速度v,地铁列车在这两站间行驶的时间会减小,最短时间为2$\sqrt{\frac{L}{a}}$ |
10.下列有关原子核和量子论初步的内容,正确的是 ( )
A. | 光的波长越短,光子的能量越大,光的粒子性越明显 | |
B. | 卢瑟福用α粒子散射实验证明了原子核内存在中子 | |
C. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子的核式结构模型 | |
D. | 某放射性元素经过3次α衰变和2次β衰变,变成一种新原子核,新原子核比原来的原子序数减小5 |