题目内容
(2011?汕头二模)(1)如图1(a)装置,用自由落体法验证机械能守恒定律,即在误差允许范围内验证表达式| 1 |
| 2 |
①为减少实验误差,具体操作如下:
A、应选择质量较
大
大
(大或小)的物体作为实验的重物.B、释放重物时,要保持纸带处于
竖直
竖直
方向上.②若以
| 1 |
| 2 |
g
g
.(2)某实验小组采用如图2(a)的电路测量规格为“6V,0.5A”的小型直流电动机M中线圈的电阻(阻值约为几欧姆).R0为阻值为3.0Ω的定值电阻.
①调节R时应控制电动机
不转动
不转动
(转动或不转动)时读出电流表、电压表示数.②若电压表示数是2.50V,电流表示数如图2(b),读得电流表示数是
0.50A
0.50A
.③使用测得数据,计算电动机线圈电阻为
2.0
2.0
Ω.该电动机正常工作时输出的机械功率为2.5
2.5
W.(计算结果保留2位有效数字)④由于
电压表内阻
电压表内阻
(电流表或电压表内阻)的影响,测得的电阻比实际值偏小
小
(大或小).分析:(1)对照机械能守恒的条件和需要验证的方程分析.
(2)当电动机不转动时,电动机电路为纯电阻电路,才可用欧姆定律求解电阻.由功率关系求出电动机正常工作时输出的机械功率.实际电压表会分流,使得电流表测量的电流产生误差.
(2)当电动机不转动时,电动机电路为纯电阻电路,才可用欧姆定律求解电阻.由功率关系求出电动机正常工作时输出的机械功率.实际电压表会分流,使得电流表测量的电流产生误差.
解答:解:(1)①对于自由落体,机械能守恒的条件是只有重力做功,因此要尽可能减小空气阻力、纸带与打点之间的摩擦力.所以应选择质量较大的重物作为研究对象.释放重物时,要保持纸带处于竖直方向上.
②本实验需要验证的方程是
mv2=mgh,即
v2=gh,以
v2为纵轴,下落的高度h为横轴作出图象,其斜率等于g.
(2)①控制电动机不转动时,线圈的电阻为纯电阻,才有电阻R=
.
②量程是0.6A,电流的最小分度为0.02A,读数为0.50A.
③电动机线圈电阻R=
=
Ω=2Ω
电动机正常工作时输出的机械功率P出=UI-I2R=(6×0.5-0.52×2)W=2.5W
④由于电压表的分流,电流表测量的是电动机与电压表并联的总电流,由R=
算出的是电动机与电压表并联的电阻,测量值比电动机电阻的真实值小.
故答案是:(1)大,竖直,重力加速度(或g )
(2)①不转动
②0.50A
③电动机内阻RM=2.0Ω,电动机正常工作时机械功率为2.5W.
④电压表内阻,小.
②本实验需要验证的方程是
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(2)①控制电动机不转动时,线圈的电阻为纯电阻,才有电阻R=
| U |
| I |
②量程是0.6A,电流的最小分度为0.02A,读数为0.50A.
③电动机线圈电阻R=
| U |
| I |
| 2.5 |
| 0.5 |
电动机正常工作时输出的机械功率P出=UI-I2R=(6×0.5-0.52×2)W=2.5W
④由于电压表的分流,电流表测量的是电动机与电压表并联的总电流,由R=
| U |
| I |
故答案是:(1)大,竖直,重力加速度(或g )
(2)①不转动
②0.50A
③电动机内阻RM=2.0Ω,电动机正常工作时机械功率为2.5W.
④电压表内阻,小.
点评:对于电动机电路,当电动机不转动时,其电路为纯电阻电路,欧姆定律U=IR适用;当电动机正常工作时,U>IR,欧姆定律U=IR不成立.
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