题目内容
13.某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻Rl和R2的阻值.实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻Rl,待测电阻R2,电压表V(量程为3V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关Sl,单刀双掷开关S2,导线若干.
(1)先测电阻R1的阻值.请将该同学的操作补充完整:
A.闭合Sl,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1.
B.保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2.
C.则电阳R1的表达式为R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{2}}$R0.
(2)该同学已经测得电阻Rl=3.2Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值,其做法是:闭合Sl,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=2.0V,电阻R2=0.8Ω.
分析 (1)利用题目中给出的电路及步骤的提示,同时结合闭合电路的欧姆定律可得出实验的步骤;
(2)再由原理可得出实验中数据处理的方法及公式,结合图象可求得电动势和内电阻.
解答 解:(1)由题意可知,本实验中没有给出电流表,故应是电压表与电阻箱求电源电动势和内电阻的;实验中应充分利用电阻值及串并联电路的规律得出表达式;为了多测数据,应再将S2切换到b;
由欧姆定律可知:
U2=I(R0+R1)
U1=IR0
而电路电流相等,联立解得:
R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}$R0;
(2)根据E=U+$\frac{U}{R}$(R1+R2),有$\frac{1}{U}$=$\frac{1}{E}$+$\frac{1}{R}$$•\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{E}$,
比照直线方程y=kx+b,有截距$\frac{1}{E}$=b=0.5,
所以,E=2V;
斜率k=$\frac{1.5-0.5}{0.5}$=2.0
又k=$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{E}$,已测出R1=3.2Ω,求得R2=0.8Ω
故答案为:(1)将S2切换到b;$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}$R0;(2)2.0;0.8.
点评 用电压表和电阻箱测量电源的电动势和内电阻(本题的R2相当于内电阻)并用图象进行数据处理求出结果;本方法可与伏安法类比简称伏阻法.也是实验中常用方法之一.
练习册系列答案
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3.关于弹力,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体受到的弹力是由于施力物体的形变而产生的 | |
| B. | 弹力产生在直接触而发生弹形变的物体之间 | |
| C. | 相互挤压的物体间弹力方向总是跟接触面垂直 | |
| D. | 相互接触的物体间一定存在弹力 |
4.已知地球半径为R,表面的重力加速度为g,一人造地球卫星沿椭圆轨道绕地球运动,椭圆轨道远地点与地心的距离为4R,则( )
| A. | 卫星在远地点时加速度为$\frac{g}{16}$ | B. | 卫星经过远地点时速度大于$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$ | ||
| C. | 卫星经过远地点时速度等于$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$ | D. | 卫星经过远地点时速度小于$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$ |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 只要物体间接触就一定产生弹力 | |
| B. | 只要物体发生形变一定产生弹力 | |
| C. | 物体受滑动摩擦力一定运动 | |
| D. | 静摩擦力的方向一定与物体相对运动趋势方向相反 |
8.
将一只苹果水平抛出,苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户1、2、3,图中曲线为苹果在空中运行的轨迹,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
| A. | 苹果通过第1个窗户所用的时间最短 | |
| B. | 苹果通过第3个窗户的过程中,竖直方向的平均速度最小 | |
| C. | 苹果通过第1个窗户的过程中,重力做功最多 | |
| D. | 苹果通过第3个窗户的过程中,重力的平均功率最大 |
18.
如图所示,木板C放在水平地面上,木板B放在C的上面,木板A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧秤固定在竖直的墙壁上,A、B、C质量相等,且各接触面动摩擦因数相同,用大小为F的力向左拉动C,使它以速度v匀速运动,三者稳定后弹簧秤的示数为T.则下列说法正确的是( )
| A. | B对A的摩擦力大小为T,方向向左 | B. | A和B保持静止,C匀速运动 | ||
| C. | A保持静止,B和C一起匀速运动 | D. | C受到地面的摩擦力大小为F-T |