题目内容
13.由于新干电池的内阻较小,某同学利用如图1所示的电路测量两节新干电池的电动势和内阻,所给的器材有:量程为3mA的灵敏电流计,其内阻为100Ω,量程为3V的电压表(电压表内阻非常大),阻值分别为R1=900Ω,和R2=2Ω的两个定值电阻,最大阻值分别为10Ω和200Ω的两个滑动变阻器.(1)滑动变阻器选用最大阻值为10Ω
(2)实验中根据测得的灵敏电流计、电压表的数据做出电流随电压变化的图象如图2所示,由图可知1节干电池的电动势E=3.0V,内阻r=1.3Ω(结果保留两位有效数字)
分析 (1)分析电路结构,明确实验原理,再根据实验中应要求准确并易于调节,从而选择滑动变阻器;
(2)根据闭合电路欧姆定律列式,根据图象利用数学规律即可求得电动势和内电阻.
解答 解:由图1可知,电流计与定值电阻R1串联后充当电压表使用,而电流与R2并联充当电流表使用,由于电池的电动势约为3V,为了让R2分流较多,同时便于调节,故应选择10Ω的滑动变阻器;
(2)根据闭合电路欧姆定律可知:I(R1+Rg)=E-U-$\frac{U}{{R}_{2}}r$;
即I=$\frac{E}{1000}-\frac{U}{1000}$-$\frac{U}{1000×2}r$
由图可知,$\frac{E}{1000}$=3.0mA
k=$\frac{3×1{0}^{-3}}{1.8}$=$\frac{1}{1000}+\frac{r}{2000}$
解得:E=3.0V; r=1.3Ω
故答案为:(1)10Ω; (2)3.0; 1.3
点评 本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意认真分析实验原理,明确电流表和电压表的作用,才能准确利用闭合电路欧姆定律求解.
练习册系列答案
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| A. | 涡流探伤技术运用了互感原理,跳环实验演示了自感现象 | |
| B. | 能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料 | |
| C. | 以上两个案例中的线圈所连接电源都必须是变化的交流电源 | |
| D. | 以上两个案例中的线圈所连接电源也可以都是稳恒电源 |
1.摇动一教学用的手摇发电机,使其有20匝的矩形金属线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动,若该发电机中穿过线圈的磁通量Φ随时间t的变化关系如图所示,矩形线圈电阻为2Ω,下列说法不正确的是( )

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| B. | 线框中感应电动势的最大值为2πV | |
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| A. | 星球1和2的密度之比为1:2 | |
| B. | 星球1和2的密度之比为2:1 | |
| C. | 星球1和2做圆周运动的半径之比为1:4 | |
| D. | 星球1和2做圆周运动的半径之比为1:16 |
9.已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则( )
| A. | 火星的公转周期将小于365天 | |
| B. | 在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/s | |
| C. | 火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等 | |
| D. | 火星和地球受太阳的万有引力不变 |
10.
两个物体A和B,质量分别为2m和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A静止于水平地面上,如图所示,θ=30°,不计摩擦,则以下说法正确的是( )
| A. | 物体A对地面的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | B. | 物体A对地面的压力大小为$\frac{1}{2}$mg | ||
| C. | 绳上拉力大小为2mg | D. | 地面对物体A的摩擦力方向向右 |