题目内容
9.某同学用如图甲所示的电路来测量电源电动势E、内阻r和R0的阻值.实验时用U、U、I分别表示理想电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片P移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值.(1)他在同一坐标纸上分别作出U1-I、U2-I图线,如图乙所示,则U1-I图线是图中Ⅱ(填“Ⅰ”或“Ⅱ”).
(2)定值电阻R0的计算表达式是:R0=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{I}$(用测得的U1、U2、I表示).
(3)若实验中没有伏特表V2,你能测出的量是E(选填“电动势E”、“内阻r”或“R0”).
分析 (1)U2-I图线的斜率绝对值表示电源内阻,U1-I图线的斜率绝对值表示电源内阻和定值电阻R0之和.
(2)R0两端的电压(U2-U1)没有误差,电流表示数比R0的实际电流偏小,所以R0的测量值偏大
(3)若实验中没有伏特表V2,根据U1-I图线能测出的量是电动势E.
解答 解:(1)U2-I图线的斜率绝对值表示电源内阻,U1-I图线的斜率绝对值表示电源内阻和定值电阻R0之和.
A图象斜率绝对值大于B图象的斜率绝对值,所以U1-I图线是图中Ⅱ.
(2)根据串并联电路规律可知,定值电阻两端的电压为U2-U1;
根据闭合电路欧姆定律得:定值电阻R0的计算表达式是R0=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{I}$,
(3)若实验中没有伏特表V2,根据U1-I图线知道图象与纵轴的交点表示电动势,斜率表示电源内阻和定值电阻R0之和.所以能测出的量是电动势E.
故答案为:(1)Ⅱ(2)$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{I}$ (3)E.
点评 解决该题关键要掌握测定电动势和内电阻的数据处理和明确电阻的测量方法、原理和实验误差的处理.要特别注意图象的正确应用.
练习册系列答案
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14.关于物体的速度和加速度的说法正确的是( )
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| B. | 加速度大,则其速度也大 | |
| C. | 速度变化越来越快,则加速度越大 | |
| D. | 速度变化方向可能与其加速度方向不一致 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 阴极射线的发现,使人们认识到原子核内部存在复杂结构 | |
| B. | 某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个 | |
| C. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 给运动的微观粒子加速,可以增大其物质波波长 |
1.
在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路.由图象可知( )
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| B. | 电阻R的阻值为2Ω | |
| C. | 电源的效率为50% | |
| D. | 如果电阻R逐渐减小,电源的输出功率可能先增大后减小 |