题目内容
3.某同学在做“测量1.5V干电池的电动势和内电阻”的实验中,采用如图所示电路.(1)请按电路图在图1中完成实物连接.
(2)用此电路测量电池内阻从原理上与真实值相比,测量值将小于真实值.(填“大于”、“小于”或“等于”)
(3)根据实验测出的数据,该同学画出了干电池的伏安特性曲线,则由图2中数据可知:电池的电动势为1.50V,内电阻为1.0Ω.
分析 (1)根据电路图连接实物图;
(2)根据实验原理分析实验误差;
(3)电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值等于电源内阻.
解答 解:(1)根据电路图连接实物图,如图所示:![]()
(2)由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图象如图所示,![]()
由图象可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值,
(3)由图乙所示图象可知,图象与纵轴交点坐标值为1.50,则电源电动势:E=1.50V,电源内阻r=$\frac{△U}{△I}=\frac{1.50-0.80}{0.70}=1.0Ω$.
故答案为:(1)如图所示;(2)小于;(3)1.50;1.0
点评 本题考查测量电动势和内电阻实验的数据的处理,要求能正确分析误差的来源,并能用图象法求出电势和内电阻.
练习册系列答案
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13.
如图所示是一个火警报警装置的逻辑电路图,应用“非”门构成.热敏电阻低温时电阻值很大、高温时电阻值很小.要做到低温时电铃不响,火警时电铃响起报警,则图中X框、Y框中应是( )
| A. | X为可变电阻,Y为热敏电阻 | B. | X为热敏电阻,Y为开关 | ||
| C. | X为热敏电阻,Y为可变电阻 | D. | X、Y均为热敏电阻 |
14.
如图所示,边长为L、不可变形的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=$\frac{{R}_{0}}{2}$.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则( )
| A. | R2两端的电压为$\frac{U}{7}$ | |
| B. | 电容器的a极板带正电 | |
| C. | 正方形导线框中的感应电动势为kπr2 | |
| D. | 正方形导线框中的感应电动势为KL2 |
11.
如图,两根平行长直导线M和N垂直纸面放置,通有大小相等、方向相反的恒定电流.o、a、b、c、d五点在与导线垂直的平面内,c、o、d位于两导线连线的中垂线上,且ao=bo=co=do,下列判断正确的是( )
| A. | o点处的磁感应强度为零 | |
| B. | a、c两点处的磁感应强度方向相同 | |
| C. | a点处的磁感应强度大小比b点处的大 | |
| D. | c、d两点处的磁感应强度大小相等、方向相反 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 两个分子的间距变小,分子势能必增大 | |
| B. | 物体吸收热量,温度一定升高 | |
| C. | 内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 | |
| D. | 一定质量的密闭气体,减小体积,压强一定增大 |
8.下列说法正确的是( )
| A. | 火箭加速上升时,火箭发动机的推力大于火箭的重力 | |
| B. | 书静止在水平桌面上,受到的重力和支持力是一对作用力与反作用力 | |
| C. | 大人和小孩掰手腕,小孩输了,说明小孩给大人的力小于大人给小孩的力 | |
| D. | 马拉车的力与车拉马的力大相等、方向相反,他们的作用效果可以抵消 |
1.
二极管具有单向导电性,现要测绘二极管正向导通时的伏安特性曲线.已知实验使用的二极管正向导通时允许通过的电流最大为5.0×10-2A.
(1)若二极管的标识看不清了,我们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正、负极:当将红表笔接触二极管左端、黑表笔接触二极管右端时,发现指针的偏角比较大,当交换表笔再次测量时,发现指针偏转很小.由此可判断二极管的右(选填“左”或“右”)端为正极.
(2)为了描绘该二极管的伏安特性曲线,测量数据如表:
实验探究中可选器材如下:
A.直流电源(电动势3V,内阻不计);
B.滑动变阻器(0~20Ω);
C.电压表(量程3V、内阻约为30kΩ)
D.电压表(量程15V、内阻约为80kΩ); E.电流表(量程50mA,内阻约为50Ω);
F.电流表(量程0.6A、内阻约为1Ω); G.待测二极管; H.导线、开关.
为了提高测量精度,电压表应选用C,电流表应选用E.(填序号字母)
(3)依据实验中测量数据在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线如图所示,我们将该二极管与阻值为50Ω的定值电阻串联后接到电压为3V的恒压电源两端,使二极管正向导通,则二极管导通时的功率为0.04W.
(1)若二极管的标识看不清了,我们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正、负极:当将红表笔接触二极管左端、黑表笔接触二极管右端时,发现指针的偏角比较大,当交换表笔再次测量时,发现指针偏转很小.由此可判断二极管的右(选填“左”或“右”)端为正极.
(2)为了描绘该二极管的伏安特性曲线,测量数据如表:
| 电流I/mA | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.9 |
| 电压U/V | 0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| 电流I/mA | 8.6 | 14.0 | 21.8 | 33.5 | 50.0 |
| 电压U/V | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
A.直流电源(电动势3V,内阻不计);
B.滑动变阻器(0~20Ω);
C.电压表(量程3V、内阻约为30kΩ)
D.电压表(量程15V、内阻约为80kΩ); E.电流表(量程50mA,内阻约为50Ω);
F.电流表(量程0.6A、内阻约为1Ω); G.待测二极管; H.导线、开关.
为了提高测量精度,电压表应选用C,电流表应选用E.(填序号字母)
(3)依据实验中测量数据在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线如图所示,我们将该二极管与阻值为50Ω的定值电阻串联后接到电压为3V的恒压电源两端,使二极管正向导通,则二极管导通时的功率为0.04W.