题目内容
18.现要测干电池组的电动势E及内阻r.给定的器材有:两个理想电压表 (量程均为3V),理想电流表 (量程为0.6A),滑动变阻器R,待测的电阻R0,两节串联的电池,电键S及导线若干.某同学设计一个如图(a)所示的电路测电池组的电动势及内阻,调节变阻器,两电压表和电流表分别测得多组U1、U2、I的读数,并作出U1-I图(图线1)和U2-I图(图线2),见图(b)(1)由图可知得出电池组E的电动势为3.0V,内阻为2.0Ω.
(2)若上述电路中少了一个电压表,仍可用一个电路同时测干电池组的电动势E及内阻r.请你在如图(c)线框中画出电路图,并写出简单的实验步骤.
实验步骤:①按电路图连接好电路;,②闭合开关S,移动滑片P使滑动变阻器短路,测得两电表读数为U1、I1,③移动滑片P使滑动变阻器不短路,测得两电表读数为U2、I2,④整理器材,数据处理..
分析 1、由欧姆定律U=IR可知,图象2表示的是电阻R0的电压与电流关系,通过求出图线的斜率可求出电阻值.
根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir可知,图线1表示的是电源的U-I关系,可通过纵轴截距和斜率来求出电动势和内阻值.
2、测量干电池组的电动势E及内电阻r的实验原理是全电路欧姆定律E=U+Ir,根据实验原理可得出合理的实验步骤.
解答 解:(1)电阻的伏安特性曲线的斜率等于电阻的阻值;则有:
R0=$\frac{2}{0.5}$=4.0Ω;
当外电路电流为零时,V1所测为电源的电动势;故电源的伏安特性曲线由纵坐标的交点为电源的电动势;故电动势为:E=3.0V;
当外电路短路时,电源达到短路电流;此时,两电压表无示数;电阻R可作为内阻处理;
则由闭合电路欧姆定律可知,电阻为:R=$\frac{E}{I}=\frac{3}{0.5}$=6Ω;
则电源的内阻为:r=6-4=2.0Ω;
(2)若用一个电压表进行测量,则测量方法为常规方法;使滑动变阻器短路,得出电流表及电压表的读数;再调节滑动变阻器得出两表的读数;由闭合电路欧姆定律即可求得电动势和内电阻;
故实验步骤为:
①按电路图连接好电路;
②闭合开关S,移动滑片P使滑动变阻器短路,测得两电表读数为U1、I1;
③移动滑片P使滑动变阻器不短路,测得两电表读数为U2、I2;
④整理器材,数据处理.
故答案为:(1)4.0;3.0;2.0;
(2)①按电路图连接好电路;
②闭合开关S,移动滑片P使滑动变阻器短路,测得两电表读数为U1、I1;
③移动滑片P使滑动变阻器不短路,测得两电表读数为U2、I2;
④整理器材,数据处理.
点评 物理实验更多的考查设计性实验;而对于我们所不熟悉的实验,首先要认真审题,通过题目中的原理及电路图一定可以得出实验的解决方法.
A. | β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 | |
B. | 目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变 | |
C. | 一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子 | |
D. | 卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型 | |
E. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大 |
A. | 由C点到A点,电势先升高后降低 | |
B. | 由C点到A点物块的电势能一直减小 | |
C. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=$\frac{4V}{m}$ | |
D. | A、B两点间的电势差为UAB=10V |
A. | 空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性 | |
B. | 大颗粒的盐磨成了细盐,细盐不是晶体 | |
C. | 一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能不一定增大 | |
D. | 小缝衣针漂浮在水面上主要是水的表面张力起了作用 |
A. | 牛顿发现万有引力定律 | |
B. | 卡文迪许测定引力常量 | |
C. | 密立根测得电荷量e的数值 | |
D. | 伽利略得出力不是维持物体运动原因的结论 |
A. | 这列波的波速v=2.0 m/s | |
B. | 在t=0时,x=0.5m处的质点速度为零 | |
C. | 经过2.0s,x=0.5m处的质点位移是0.8m | |
D. | 在t=0.3s时,x=0.5m处的质点的加速度方向为y轴负方向 |
A. | 布朗运动证明组成固体小颗粒的分子在做无规则运动 | |
B. | 内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 | |
C. | 当分子间距离增加时,分子引力增加,分子斥力减小 | |
D. | 分子势能随着分子间距离的增大而减小 |
A. | 神舟八号的运行线速度比天宫一号的运行线速度大 | |
B. | 神舟八号的线速度可能大于11.2km/s | |
C. | 神舟八号的运行周期比天宫一号的运行周期长 | |
D. | 神舟八号经过制动减速变轨后可实现与天宫一号对接 |