题目内容
13.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的实验仪器如下:小灯泡L,“3.8V、0.3A”
电压表V,量程0~5V,内阻5kΩ
电流表A1,量程0~100mA,内阻4Ω
电流表A2,量程0~500mA,内阻0.4Ω
滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流1.0A
滑动变阻器R2,最大阻值5Ω,额定电流0.5A
直流电源E,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω
(1)在上述器材中,滑动变阻器应选R1;电流表应选A2.
(2)在虚线框内画出实验的电路图,并在图1中注明各元件的符号.
(3)某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在I-U坐标系中,描绘出如图2所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断图3中正确的是(图中P为小灯泡的功率)BD
分析 仪表的选择应本着安全准确的原则;电压表要测量灯泡两端的电压,故应通过灯泡的额定电压值判断需要的电压表;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;
根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.
解答 解:(1)灯泡的额定电流为0.3A,故电流表应选择0~500mA的量程的A2;
而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选R1;
(2)在用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,注意电流从电流表电压表正接线柱流入,如图:
(3)由b图知电阻随小灯泡两端电压的增大而增大,P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,P-U2图象的斜率表示电阻的倒数,故斜率应该越来越小,故B正确;
P=I2R,P-I2图象的斜率表示电阻,故斜率应该越来越大,故D正确;
故选:BD;
故答案为:(1)R1,A2;(2)如图;(3)BD.
点评 本题考查了实验器材的选择、设计实验电路、电表读数、误差分析等问题,应注意滑动变阻器分压及限流接法的区别及应用,同时还应明确内外接法的不同及判断.
练习册系列答案
相关题目
19.如图所示,A、C和B、C是两个固定的斜面,斜面的顶端A、B在同一竖直线上.甲、乙两个小物体在同一竖直线上.甲、乙两个小物块分别从斜面AC和BC顶端由静止开始下滑,质量分别是m1、m2(m1<m2),与斜面间的动摩擦因数均为μ.若甲、乙滑至底端C的过程中克服摩擦力做的功分别是W1、W2,所需时间分别是t1、t2.则( )
A. | EK1>EK2 | B. | v1>v2 | C. | W1<W2 | D. | t1<t2 |
4.如图所示,变压器为理想的,灯泡L1、L2、L3都标有“5V,5W”,L4标有“5V,10W”,若都正常发光,则变压器匝数比n1:n2和输入电压U为( )
A. | 2:1,20V | B. | 1:2,25V | C. | 2:1,25V | D. | 1:2,20V |
18.如图所示,在光滑的水平面上,放置两个质量相等的物体A和B,B物体上装有一个水平的轻弹簧.B物体处于静止,物块A以速度 v向B运动,并与B发生碰撞,以下说法正确的是( )
A. | 当A的速度减为0时,弹簧的压缩量最大 | |
B. | 当A、B的速度相等时,弹簧的压缩量最大 | |
C. | 当弹簧压缩量最大时,B的速度也最大 | |
D. | 当弹簧压缩量最大时A和B的动能之和最小 |
5.如图所示,质量为M的半球形容器静止在水平桌面上,质量为m的木块静止在容器内P点,O点为容器的球心,已知OP与水平方向的夹角为α.下列结论正确的是( )
A. | 木块受到的摩擦力大小是mgcosα | |
B. | 木块对容器的压力大小是mgsinα | |
C. | 桌面对容器的摩擦力大小是mg sinαcosα | |
D. | 桌面对容器的支持力大小是(M+m)g |
2.汽车沿直线行驶,全程平均速度v1,前一半位移平均速度V2,后一半位移的平均速度为多少( )
A. | $\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{2{v}_{2}-{v}_{1}}$ | B. | $\frac{{v}_{1}{v}_{2}}{2{v}_{2}+{v}_{1}}$ | C. | $\frac{2{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+{v}_{2}}$ | D. | $\frac{2{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}-{v}_{2}}$ |
3.做初速度不为零的匀加速直线运动的物体,在时间T内通过位移x1到达A点,接着在时间T内又通过位移x2到达B点,则以下判断正确的是( )
A. | 物体在A点的速度大小为$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2T}$ | B. | 物体运动的加速度为$\frac{2{x}_{1}}{{T}^{2}}$ | ||
C. | 物体运动的加速度为$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$ | D. | 物体在B点的速度大小为$\frac{2{x}_{2}-{x}_{1}}{T}$ |