题目内容

17.用图的电路测定一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的内阻非常小,为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中用了一个保护电阻R0.除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:
A.电流表(量程0.6A、3A)
B.电压表(量程3V、15V )
C.定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W)
D.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W)
(1)电压表应选3V量程,理由是蓄电池电动势约2V.
(2)保护电阻选阻值为1Ω定值电阻理由是若为10Ω电路中最大电流是0.2A,但电流表最小量程是0-0.6A,读数不准.
(3)电流表应选0.6A量程.

分析 (1)根据电源电动势选择电压表;
(2)根据电源电动势选择保护电阻;
(3)根据电路电流选择电流表量程.

解答 解:(1)蓄电池的电动势约为2V,则电压表选择3V量程;
(2)电源电动势约为2V,保护电阻应选择阻值为1Ω的定值电阻,如果选择10Ω的保护电阻,则电路最大电流约为0.2A,电流表读数误差较大,因此不能用10Ω的定值电阻;
(3)蓄电池电动势约为2V,电路最大电流约为零点几安培,则电流表应选择0.6A量程,如果选择3A量程,由于量程太大,读数误差太大.
故答案为:(l)3V;蓄电池电动势约2V;(2)1Ω;若为10Ω 电路中最大电流是0.2A,但电流表最小量程是0-0.6A,读数不准.(3)0.6A.

点评 本题考查了实验器材的选取,要掌握实验器材的选取原则:安全性原则、精确性原则、方便性原则、经济(节能)性原则.

练习册系列答案
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8.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器打点的时间间隔用△t表示.在小车质量M 未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.
(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:撤去砂和砂桶,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到手离开小车后打点计时器打出一系列等间距的点.
②按住小车,在左端挂上适当质量的砂和砂桶,在小车中放入砝码.
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m.
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点(即两个相邻计数点之间还有4个点).测量相邻计数点的间距s1,s2,….求出与不同m相对应的加速度a.
⑥以砝码的质量m为横坐标,$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上做出$\frac{1}{a}$-m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则$\frac{1}{a}$与m应成线性关系(填“线性”或“非线性”).
(2)完成下列填空:
①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,悬挂砂和砂桶的总质量应满足的条件是砂和砂桶的总质量应远小于小车和砝码的总质量.
②如图2所示是该同学在某次实验中利用打点计时器打出的一条纸带,A、B、C、D是该同学在纸带上选取的连续四个计数点.该同学用刻度尺测出AC间的距离为S,测出BD间的距离为S.a可用S、S和△t(打点的时间间隔)表示为a=$\frac{{S}_{Ⅱ}-{S}_{Ⅰ}}{2(5△t)^{2}}$.
③图3为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.
2.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即验证机械能守恒定律.
(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是BCD.(只填选项字母)
(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图2,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算重锤下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$.

(3)实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小.若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是重锤的质量m.用上述物理量和重锤的加速度a表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=mg-ma.

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