题目内容

14.某实验小组利用实验探究LED的伏安特性.可供选择的实验器材有:
A.电源E(电动势4.5V,内阻可忽略);
B.电压表V(量程4V,内阻4kΩ);
C.电流表A1(量程0.6A,内阻0.125Ω);
D.电流表A2(量程5mA,内阻300Ω);
E.滑动变阻器R1(最大阻值50Ω);
F.滑动变阻器R2(最大阻值500Ω);
G.定值电阻R3(阻值100Ω,);
H.定值电阻R4(阻值300Ω);
I.开关S、导线若干.
实验小组选择恰当的实验器材,设计合理的测量方法,规范操作,并根据电流表和电压表的读数及实验设计,得到了通过待测LED的电流I和电压U的值如下表:
1234567891011
I/mA0.00.01.02.04.06.08.010.012.014.015.0
U/V0.002.032.882.963.113.183.243.313.373.403.43
回答下列问题:
(1)电流表应选D,滑动变阻器应选E,定值电阻应选G.(填序号)
(2)在如图1的方框中将实验电路图补充完整.

(3)根据测得的数据,在图2中作出该LED的伏安特性曲线.
(4)由图线可知:该LED发光管BC.
A.只要加电压就能发光
B.需要加适当的电压才能发光
C.在安全工作电压范围内,电压变化相同,电压较高时引起电流变化较大
D.在安全工作电压范围内,电压变化相同,电压较低时引起电流变化较大.

分析 (1)明确实验原理,分析电流表量程,明确通过改装来扩大量程以达到实验目的,通过计算可明确选择的电流表和电压表;同时根据数据分析滑动变阻器接法;
(2)根据题意选择滑动变阻器接法,同时明确二极管内阻较小,故应采用电流表外接法;
(3)根据描点法可得出对应的伏安特性曲线;
(4)根据图象进行分析,由P=UI分析功率,明确灯泡发光情况;同时明确电流变化与电压大小的关系.

解答 解:(1)由表可知,电流最大值为15mA;若采用0.6A量程则误差过大,只能采用5mA电流表,将其量程扩大到略大于15mA即可;若扩大到15mA,根据串并联电路规律可知,R=$\frac{{I}_{g}{R}_{g}}{I-{I}_{g}}$=$\frac{5×1{0}^{-3}×300}{(15-5)×1{0}^{-3}}$=150Ω; 故为了扩大量程至大于15mA; 应选用小一点电阻;故定值电阻选G;因电压变化范围较大,故滑动变阻器采用分压接法,故选小电阻E;
(2)根据(1)中分析可知,将A2与R3并联与再LED灯串联,电压表并联在LED两端;同时为了多测数据滑动变阻器采用分压接法;故电路图如图所示;
(3)根据给出的数据进行描点可得出对应的伏安特性曲线如图所示;
(4)A、根据其伏安特性曲线可知,只有加上3V以上的电压灯泡才能发光;故A错误,B正确;
C、由图象可知,电压越高,坐标变化越快;故说明电压越大,电流变化越快,故C正确,D错误;
故选:BC;
故答案为:(1)DEG;
(2)如图所示;

(3)如图所示;

(4)BC.

点评 本题考查测量灯泡的伏安特性曲线的性质,要掌握实验电路的接法、仪器的选择以及伏安特性曲线的作图方法;这些均为电学实验考查的重点,要注意通过专题训练掌握相应的解题方法;从而能应对各种实验的变形.

练习册系列答案
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9.如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(G,Atwood 1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.
(1)实验时,该同学进行了如下步骤:
①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出挡光片中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.
③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为mgh=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\frac{d}{△t}$)2(已知重力加速度为g)
(3)引起该实验系统误差的原因有重物运动受到阻力作用(写一条即可).
(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:
①写出a与m之间的关系式:a=$\frac{mg}{2M+m}$(还要用到M和g);
②a的值会趋于重力加速度g.

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