题目内容
2.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,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约为15Ω)
C.定值定值R1=697Ω
D.定值定值R2=1985Ω
E.滑动变阻器R(0至20Ω)一只
G.电压表V(量程为0至12V,内阻RV=1kΩ)
F.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
H.开关S一只
(1)如图所示,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)用画线代替导线将采用的电路图补充完整.
(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灯正常工作时电阻.
分析 题中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;为了达到量程要求,电表2应与D串联充当电压表;
(2)LED灯正常工作时的电流大约为$\frac{U}{R}$=$\frac{3V}{500Ω}$=6mA左右,电流表的量程较小,电流表无法测量电流,可以用电压表测量电流;故电表1为F;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.电路图如图所示.
(2)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=$\frac{U}{I}$=$\frac{{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{\frac{U}{{R}_{V}}-{I}_{2}}$.
因为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)如图所示.(3)RX=$\frac{{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{\frac{U}{{R}_{V}}-{I}_{2}}$.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. | 电场力对尘埃做正功 | |
B. | 尘埃的电势能变大 | |
C. | 尘埃所受电场力的方向与电场方向相同 | |
D. | 同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 |
A. | 牛顿运动定律在宏观世界普遍适用 | |
B. | 伽利略首先建立了描述运动所需要的物理概念,如平均速度,加速度等 | |
C. | 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法 | |
D. | 法拉第发现了法拉第电磁感应定律 |
A. | A点的电场强度大小为2×103N/C | B. | B点的电场强度大小为2×103N/C | ||
C. | 点电荷Q在A、B之间 | D. | 点电荷Q在A、O之间 |
A. | α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 | |
B. | 光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量 | |
C. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小 | |
D. | 正负电子对湮灭技术是一项较新的核物理技术.一对正负电子湮灭后生成光子的事实说明质量守恒定律是有适用范围的 |