题目内容
3.某同学在实验室先后完成下面二个实验:a.测定一节干电池的电动势和内电阻;b.描绘小灯泡的伏安特性曲线.
①用a实验测量得到的数据作出U-I图线如图1中a线,实验所测干电池的电动势为1.50V,内电阻为0.75Ω.
②在描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,为减小实验误差,方便调节,请在给定的图2四个电路图和三个滑动变阻器中选取适当的电路或器材,并将它们的编号填在横线上.应选取的电路是C,滑动变阻器应选取E.
E.总阻值15Ω,最大允许电流2A的滑动变阻器
F.总阻值200Ω,最大允许电流2A的滑动变阻器
G.总阻值1000Ω,最大允许电流1A的滑动变阻器
③将实验b中得到的数据在实验a中同一U-I坐标系内描点作图,得到如图2所示的图线b,如果将实验a中的电池与实验b中的小灯泡组成闭合回路,此时小灯泡的实际功率为0.72W,若将两节与实验①中相同的干电池串联后与该小灯泡组成闭合回路,则此时小灯泡实际功率为1.08W.(串联电池组的电动势为各电池电动势之和,内阻为各电池内阻之和)
分析 ①根据闭合电路欧姆定律写出U与I的函数表达式,然后通过截距和斜率的概念即可求解.
②根据题目要求可明确对应的接法;同时明确采用分压式接法时,变阻器阻值越小调节越方便.
③通过两图线的交点读出通过小灯泡的电流和电压,然后再根据相应的公式求解即可.
解答 解:①根据U=E-Ir=-rI+E可知,U-I图象的纵轴截距为电动势,斜率绝对值为待测内阻,所以E=1.50V,r=$\frac{1.5-0}{2.0}$=0.75Ω;
②由于实验要求电流从零调节,所以变阻器应用分压式接法;由于待测电阻阻值较小,满足$\frac{{R}_{V}}{{R}_{x}}$>$\frac{{R}_{x}}{{R}_{A}}$,所以电流表应是外接法,即应选取的电路是C;
变阻器采用分压式接法时,变阻器阻值越小时调节起来越方便,所以变阻器应选择E;
③读出U-I图象中两图线的交点坐标,U=0.6V,I=1.2A,可得小灯泡消耗的功率为:P=UI=0.6×1.2=0.72W;
电源内部消耗的功率为:P内=I2r=1.22×7.5=10.8W;
故答案为:①1.50;0.75;②C;E;③0.72;10.8.
点评 做电学实验题时应明确:①遇到图象题,应先根据物理规律整理出关于纵轴与横轴物理量的表达式,再讨论求解即可.②当要求电流从零调时,变阻器应采用分压式接法,并且阻值越小的变阻器调节越方便.
练习册系列答案
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14.
如图所示,小球沿一水平地面做匀减速直线运动,依次经a,b,c,d到达
e点速度为零,已知ab=bd=4m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都
是1s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,从d到e位移和时间分别为Sde和
tde,则( )
e点速度为零,已知ab=bd=4m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都
是1s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,从d到e位移和时间分别为Sde和
tde,则( )
| A. | vb=$\sqrt{20}$m/s | B. | vc=4m/s | C. | Sde=2m | D. | tde=2s |
18.下列有关热学现象和规律的描述正确的是( )
| A. | 已知阿伏伽德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量 | |
| B. | 理想气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变 | |
| C. | 一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增大 | |
| D. | 一定质量的理想气体,在压强不变时,气体分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加 | |
| E. | 机械能不可能全部化为内能,内能也不可能全部转化为机械能 |
8.
一水平面上,C、D分别为两光滑轨道的最低点,将质量不等的两小球分别从A、B处同时无初速释放,那么( )
| A. | 通过C、D时两球速度大小相等 | |
| B. | 通过C、D时两球加速度大小相等 | |
| C. | 通过C、D时两球对轨道的压力大小相等 | |
| D. | 通过C、D时两球角速度大小相等 |
12.
如图所示,质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,重力加速度为g,则( )
| A. | 滑块一定受到四个力作用 | |
| B. | 弹簧不可能处于拉伸状态 | |
| C. | 斜面对滑块的支持力大小可能为零 | |
| D. | 斜面对滑块一定有沿斜面向上的摩擦力,且大小为$\frac{1}{2}$mg |
13.
如图是一正弦式交变电流的电压图象,从图象可知电压的最大值和周期分别为( )
| A. | 10V,0.02s | B. | 10$\sqrt{2}$V,0.02s | C. | 10V,0.01s | D. | 10$\sqrt{2}$V,0.01s |