【答案】
分析:(1)本实验采用“等效法”,即要求两次拉橡皮筋的效果相同,对于两弹簧拉力大小以及夹角大小没有具体要求,只要便于作图以及减小误差即可;因此在实验中尽量减小力的测量及作图中出现的误差;
(2)①根据电源电动势选择电压表,根据电路电流选择电流表,在保证安全的前提下,应选择最大阻值较小的滑动变阻器.
②电压与电流从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,根据电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图.
③由图象根据欧姆定律判断元件电阻随电压(温度)如何变化,然后确定元件类型.
④由图象求出电流所对应的电压,然后由闭合电路的欧姆定律列方程,求出电源电动势与内阻.
解答:解:(1)①A、弹簧测力计、细绳、橡皮条都应贴近木板且与木板平行.故A正确.
B、拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些,可以减小测量的误差.故B正确.
C、拉力F
1和F
2的夹角不是越大越好,适当大一些即行.故C错误.
D、实验中,弹簧的读数大小适当,便于做平行四边形即可,并非要求一定达到最大量程.故D错误.故选AB.
②该实验采用了“等效替代”的原理,即合力与分力的关系是等效的,要求两次拉橡皮筋时的形变量和方向是等效的.
则橡皮筋沿同一方向拉长到同一长度.故D正确,A、B、C错误.故选D.
(2)①电源电动势为15V,电压表应选D、电压表V
2(量程15.0V,内阻约10kΩ),常温下电阻为10Ω,电路最大电流可达1.5A,
则电流表应选择量程大的,因此电流表应选:B、电流表A
2(量程0.6A,内阻约0.3Ω);两滑动变阻器都能保证电路安全,
为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器,因此滑动变阻器应选:E、滑动变阻器R(最大阻值为10Ω).
②电压与电流从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法;
=
≈33.3,
=
=1000,
>
,
则电流表应采用外界法,实验电路图如图所示.
③测出热敏电阻R
1的U一I图线如图2曲线Ⅰ所示,由图2Ⅰ所示图线可知,随电压增大,通过元件的电流增大,
它的实际功率P=UI增大,温度升高,根据图线由欧姆定律得,随温度升高(电压变大)元件的电阻变大,则该热敏电阻是PTC热敏电阻.
④由图2所示图象可知,电流为I
1=0.30A时,U
1=8V,I
2=0.60A时,U
2=6V,
设电源电动势为E,内阻为r,由闭合电路欧姆定律得,E=Ir+U,
则E=0.30×r+8,E=0.60×r+6,
解得:E=10V(9.6~10.4V均正确),r≈6.7Ω(6~8Ω均正确),
故答案为:(1)①AB;②D;(2)①B;D;E;②如图所示;③PTC④10;6.7.
点评:(1)主要考查验证力的平行四边形定则的误差分析及数据的处理,应通过实验原理及数据的处理方法去思考减少实验误差的方法;熟练应用平行四边形定则解决有关问题.
(2)确定滑动变阻器与电流表的接法是正确设计实验电路的关键.