题目内容
12.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| U/V | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
| I∥A | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 1.96 |
(2)在图2中作U-I图线,根据图线求出:电动势E=3.0V,内电阻r=0.5Ω.
(3)若考虑电流表、电压表内阻对测量结果的影响,则E测小于E真.
分析 (1)根据测量电动势和内电阻的实验方法可知实验原理,明确实验电路图;
(2)应用描点法作图;根据图象求出电源电动势与内阻.
(3)根据电路分析,明确电表内阻的影响,利用图象法可得出误差情况.
解答 ![]()
解:(1)由题意可知,测量两节干电池的电动势;内阻较小,故应采用相对电源的外接法;电路图如图所示;
(2)根据表中数据采用描点法可得出对应的图象如图所示;
(3)由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是3.0,电源电动势E=3.0V,
电源内阻r=$\frac{△U}{△I}$=$\frac{3.0-2.0}{2.0}$=0.5Ω;
(2)由图示电路可知,由于电压表的分流作用电流表所测电流小于流过电源的电流,电压表的分流作用是造成系统误差的原因;
当外电路短路时,电流的测量值等于真实值,除此之外,由于电压表的分流作用,电流的测量值小于真实值,
作出真实和实验得出的电源的U-I图象如图所示,由图象可知,电源电动势的测量值小于真实值.![]()
故答案为:(1)如图所示;(2)如图所示;(3)3.0,0.5;(2)小于.
点评 本题考查了作图象、求电源电动势与内阻、实验误差分析;注意本实验采用相对电流的外接法;电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势、图象斜率的绝对值是电源内阻;同时注意明确利用图象法分析实验误差分析的方法.
练习册系列答案
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2.关于摩擦起电,下列说法中正确的是( )
| A. | 两个物体相互摩擦时一定会发生带电现象 | |
| B. | 摩擦起电的两个物体一定带有等量同种电荷 | |
| C. | 在摩擦起电现象中负电荷从一个物体转移到另一个物体 | |
| D. | 在摩擦起电现象中正、负电荷同时发生转移 |
3.在研究匀变速直线运动的实验中,某小组得到一条打点的纸带,如图所示,相邻两个计数点间还有四个点没画出(交流电源的频率为50Hz),各个点间距如表格所示.

(1)根据数据计算纸带的加速度大小为0.50m/s2(结果保留两位有效数字)
(2)若该纸带水平向左运动,由此可判断与纸带连接的小车做加速运动(填“加速”或“减速”)
(3)在“探究加速度与力、质量的关系”的试验中,在平衡摩擦操作中所平衡掉的摩擦力指的是AB.
A.小车与滑道之间的摩擦力
B.纸带与打点计时器间的摩擦力
C.滑轮与绳子之间的摩擦力
D.滑轮与轮轴之间的摩擦力.
| X | Xl | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| 单位cm | 1.40 | 1.89 | 2.40 | 2.88 | 3.38 | 3.90 |
(2)若该纸带水平向左运动,由此可判断与纸带连接的小车做加速运动(填“加速”或“减速”)
(3)在“探究加速度与力、质量的关系”的试验中,在平衡摩擦操作中所平衡掉的摩擦力指的是AB.
A.小车与滑道之间的摩擦力
B.纸带与打点计时器间的摩擦力
C.滑轮与绳子之间的摩擦力
D.滑轮与轮轴之间的摩擦力.
7.如图所示是用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.关于这一实验,下列说法中正确的是( )
| A. | 重物应选用密度小的物体 | |
| B. | 纸带释放前,应使其竖直 | |
| C. | 应先释放纸带,后接通电源 | |
| D. | 重物减少的重力势能略小于增加的动能 |
17.
某线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律是正弦曲线,如图所示,D时刻的磁通量最大,则下列说法正确的是( )
| A. | 线圈中0时刻感应电动势最大 | |
| B. | 线圈中D时刻感应电动势为零 | |
| C. | 线圈中D时刻感应电动势最大 | |
| D. | 线圈中0至D时刻内平均感应电动势为0.4V |
1.“北斗”卫星导航定位系统将由5颗静止轨道卫星(同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星的高度约21500km,同步卫星的高度约为36000km.下列说法正确的是( )
| A. | 中轨道卫星的周期比同步卫星的周期大 | |
| B. | 同步卫星的发射速度比中轨道卫星的发射速度大 | |
| C. | 同步卫星的向心加速度比中轨道卫星的向心加速度大 | |
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2.
如图所示,A、B、C为一条直线上的三点,若将一点电荷放于A点,则B点的电场强度为E1;若将此点电荷放于C点,则B点的电场强度为E2.已知A、B两点及B、C两点的距离分别为L1、L2,则L1:L2等于( )
| A. | E1:E2 | B. | $\sqrt{{E}_{1}}:\sqrt{{E}_{2}}$ | C. | E2:E1 | D. | $\sqrt{{E}_{2}}:\sqrt{{E}_{1}}$ |