分析 (1)将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表.因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.
(2)根据欧姆定律和串联的知识求出I1和电源两端电压U的关系,根据图象与纵轴的交点求出电动势,由与横轴的交点可得出路端电压为某一值时电流,则可求得内阻.
解答 解:(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表.
(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b,
因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显
(2)根据欧姆定律和串联的知识得
电源两端电压U=I1(990+10)=1000I1,
根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.47mA×1000Ω=1.47V=1.5V;
由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知:
r=$\frac{1.47-1.1}{0.45}$=0.8Ω;
故答案为:(1 )b D; 在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显;
(2)1.5,0.8
点评 本题考查测量电源电动势和内阻的实验,要注意根据闭合电路欧姆定律进行分析画出的对应的图象进行分析并求出电动势及内阻; 注意在分析数据时要应用电表的改装原理的内容进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | γ射线是原子核内部发生核反应而释放出的高频电磁波 | |
| B. | 氕和氚结合成氦原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该氦原子核的结合能 | |
| C. | 据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,氢原子电势能减小,核外电子运动的加速度增大 | |
| D. | 一个处于n=5能级态的氢原子,自发向低能级跃迁的过程中能够辐射6种不同频率的电磁波 | |
| E. | 某金属产生光电效应的极限频率为v0,当用频率为2v0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hv0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 抛出的速度大,水平位移一定大 | B. | 抛出点的位置高,运动时间一定长 | ||
| C. | 抛出的速度大,运动时间一定长 | D. | 抛出点的位置高,水平位移一定大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 齿轮A的角速度比C的大 | B. | 齿轮A与B角速度大小相等 | ||
| C. | 齿轮B与C边缘的线速度大小相等 | D. | 齿轮A边缘的线速度比C边缘的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 变轨前后线速度大小之比为$\sqrt{\frac{{R+{h_1}}}{{R+{h_2}}}}$ | |
| B. | 变轨前后周期之比为$\sqrt{\frac{{{{({R+{h_1}})}^3}}}{{{{({R+{h_2}})}^3}}}}$ | |
| C. | 变轨前后线速度大小之比为$\frac{(R+{h}_{1})^{3}}{(R+{h}_{2})^{3}}$ | |
| D. | 变轨前后克服摩擦阻力所做的功mg△h |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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