题目内容
16.A.电压表V(量程4V,内阻RV约为10kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,内阻RA1约为5Ω)
C.电流表A2(量程2mA,内阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R(0~40Ω,额定电流1A)
E.电阻箱R0(0~999.9Ω)
F.开关S一只、导线若干
(1)为了测定电阻Rx的阻值,小组的一位成员,设计了如图甲所示的电路原理图,电源用待测的锂电池,则电流表应该选用A2(选填“A1”或“A2”);他用电压表的读数除以电流表的读数作为Rx的测量值,则测量值大于真实值(填“大于”或“小于”).
(2)小组的另一位成员,设计了如图乙所示的电路原理图来测量锂电池的电动势E和内阻r.
①该同学闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R1时,读出电压表的示数为U1;电阻箱的阻值为R2时,读出电压表的示数为U2,可求得该电池的电动势,其表达式为E=$\frac{({R}_{1}-{R}_{2}){U}_{1}{U}_{2}}{{R}_{1}{U}_{2}-{R}_{2}{U}_{1}}$.
分析 (1)估算流过电阻Rx的电流大小,从而选择电流表,由于电流表的分压,导致电压表测量的电压值比电阻Rx两端的电压真实值偏大,最后导致测量值大于真实值;
(2)根据已知条件,利用闭合电路的欧姆定律列出方程组,求出该电池的电动势.
解答 解:(1)流过电阻Rx的电流最大约为${I}_{m}=\frac{E}{{R}_{x}}=\frac{3.4}{2000}A=1.7×1{0}^{-3}A=1.7mA$,故电流表选择量程2mA即可,电流表选用A2;
图甲采用电流表内接法,由于电流表的分压,导致电压表测量的电压值比电阻Rx两端的电压真实值偏大,用电压表的读数除以电流表的读数作为Rx的测量值,由欧姆定律${R}_{x}=\frac{U}{I}$可知,将导致测量值大于真实值;
(2)调整电阻箱的阻值为R1时,读出电压表的示数为U1;由闭合电路的欧姆定律有$E={U}_{1}+\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}r$
电阻箱的阻值为R2时,读出电压表的示数为U2,由闭合电路的欧姆定律有$E={U}_{2}+\frac{{U}_{2}}{{R}_{2}}r$
解得该电池的电动势E=$\frac{({R}_{1}-{R}_{2}){U}_{1}{U}_{2}}{{R}_{1}{U}_{2}-{R}_{2}{U}_{1}}$;
故答案为:(1)A2,大于; (2)$\frac{({R}_{1}-{R}_{2}){U}_{1}{U}_{2}}{{R}_{1}{U}_{2}-{R}_{2}{U}_{1}}$
点评 本题考查了伏安法测电阻、测定电源电动势和内阻,解题的关键是掌握选择实验器材的方法,误差分析,以及利用闭合电路欧姆定律求电源电动势的方法.
练习册系列答案
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6.如图所示,小球在水平面内做匀速圆周运动(不计空气阻力),则下列叙述正确的是( )

| A. | 小球受重力、绳的拉力、向心力 | |
| B. | 绳子对球的拉力就是向心力 | |
| C. | 重力和绳对球的拉力的合力,方向一定指向圆心O,此合力就是向心力 | |
| D. | 绳的拉力的水平分力即为该球运动的向心力 |
11.甲、乙两个物体在同一直线上做匀变速运动.已知甲的加速度比乙的加速度大,下列说法正确的是( )
| A. | 甲的速度变化一定比乙的速度变化快 | |
| B. | 甲的速度一定比乙的速度大 | |
| C. | 甲的速度变化量一定比乙的速度变化量大 | |
| D. | 甲运动的位移一定大于乙运动的位移 |
1.
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| A. | 此时圆环中的电功率为$\frac{4{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$ | |
| B. | 此时圆环的加速度为$\frac{4{B}^{2}{a}^{2}v}{mR}$ | |
| C. | 此过程中通过圆环截面的电量为$\frac{πB{a}^{2}}{R}$ | |
| D. | 此过程中磁场力的冲量大小为0.5mv |