题目内容
2.(1)实验时,在断开S2调节R2过程中,保持滑动变阻器的滑动头c的位置不变,其目的是ac之间电压保持不变.
(2)实验室备有如下四个滑动变阻器(工作电流都没有超过允许通过的最大电流),它们的最大阻值分别如下,为减小测量误差,本实验中的滑动变阻器R1应选择A.(填选项字母)
A.10Ω B.1kΩ C.10kΩ D.100kΩ
分析 滑动变阻器采用分压接法,为方便实验操作,应选择最大阻值较小的滑动变阻器;根据实验目的与原理合理安排实验步骤;
根据串并联电路特点及欧姆定律求出待测电压表内阻,并分析实验误差.
解答 解:(1)半偏法测电压表内阻的原理是闭合S2和S1,调节R1使电压表满偏,然后断开S2,保持滑动变阻器的滑动头c的位置不变,调节R2使电压表半偏,
电压表与定值电阻的串联电压不变,使电压表示数为满偏读数的一半,电压表示数变为原来的一半,则电路电流变为原来的一半,所以认为R2的示数即可视为电压表的内电阻值.
所以在断开S2调节R2过程中,a点与滑动变阻器的滑动头c之间的电压应保持基本不变.
(2)要精确测量待测电压表内阻,方便实验操作,应选择最大阻值较小的滑动变阻器,可以选用滑动变阻器R1;
故选A.
故答案为:(1)ac之间电压保持不变;(2)A
点评 测电压表内阻实验中的测量误差分析,难度较大,因此本题是一道难题.
练习册系列答案
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12.
如图所示电路中,线圈L与灯泡A并联,当合上开关S后灯A正常发光.已知线圈L的直流电阻大于灯泡A的电阻.则下列现象可能发生的是( )
| A. | 当断开S时,灯泡A立即熄灭 | |
| B. | 当断开S时,灯泡A逐渐熄灭 | |
| C. | 若把线圈L换成电阻,断开S时,灯泡A逐渐熄灭 | |
| D. | 若把线圈L换成电阻,断开S时,灯泡A突然闪亮一下,然后逐渐熄灭 |
13.
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10.利用如图甲所示的电路测定电源的电动势和内电阻,提供的器材为:
(A)干电池两节,每节电池的电动势约为1.5V,内阻未知
(B)直流电压表V1、V2,内阻很大
(C)直流电流表A,内阻可忽略不计
(D)定值电阻R0,阻值未知,但不小于5Ω
(E)滑动变阻器
(F)导线和开关

(1)甲同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,因此只记录了一个电压表和电流表的示数,如表所示:
试利用表格中的数据作出U-I图,由图象可知,该同学测得两节干电池总的电动势值为2.9V,内阻为3.1Ω (均保留2位有效数字).由计算得到的数据可以判断能够正确示数的电压表应为表V1(选填“V1”或“V2”)
(2)乙同学在找出断路的导线并调换好的导线后,连接好原电路继续实验,实验时用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片移动到不同位置,记录了U1、U2、I的一系列值.他在同一坐标纸上分别作出U1-I、U2-I图线,则所做的直线斜率较大的图线是U2-I(填U1-I或U2-I).定值电阻R0的计算表达式是R0=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{I}$.(用测得的物理量表示).
(A)干电池两节,每节电池的电动势约为1.5V,内阻未知
(B)直流电压表V1、V2,内阻很大
(C)直流电流表A,内阻可忽略不计
(D)定值电阻R0,阻值未知,但不小于5Ω
(E)滑动变阻器
(F)导线和开关
(1)甲同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,因此只记录了一个电压表和电流表的示数,如表所示:
| U/V | 2.62 | 2.48 | 2.34 | 2.20 | 2.06 | 1.92 |
| I/A | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
(2)乙同学在找出断路的导线并调换好的导线后,连接好原电路继续实验,实验时用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片移动到不同位置,记录了U1、U2、I的一系列值.他在同一坐标纸上分别作出U1-I、U2-I图线,则所做的直线斜率较大的图线是U2-I(填U1-I或U2-I).定值电阻R0的计算表达式是R0=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{I}$.(用测得的物理量表示).
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7.
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14.
我国“蛟龙号”深潜器,在2012年6月24日以7020m深度成为世界上下潜最深的载人潜水器.假设在某次实验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水面开始下潜到最后返回水面10min内速度图象,下列说法正确的是( )
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11.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是( )
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| A. | $\frac{1}{2}$t,$\frac{1}{2}$h | B. | (1-$\frac{\sqrt{2}}{2}$)t,$\frac{3}{4}h$ | C. | $\frac{1}{\sqrt{2}-1}t$,$\frac{3}{4}h$ | D. | $\frac{3}{4}t$,$\frac{3}{4}h$ |