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【题目】某学生用如图所示电路进行实验,测定电源电动势、电压表的量程和内阻。提供的器材如下:

电源E(电动势大小、内阻未知);

毫安表G(量程3mA,内阻未知);

电阻箱R

电压表V(刻度均匀,共30小格,量程、内阻未知);

单刀双掷开关S及导线若干。

实验步骤如下:

①单刀双掷开关S拨到1,调节电阻箱阻值,当毫安表的读数为时,电阻箱阻值为

②继续调节电阻箱阻值,当毫安表的读数为时,读出电阻箱阻值为

③开关S拨到2,调节电阻箱的阻值,当电压表指针恰好偏转20格时,毫安表的示数为,电阻箱的阻值为

请回答下列问题:

(1)开关S闭合前应把电阻箱阻值调为____(填最大值最小值”);

(2)由以上测量数据,可推算得到电源电动势_____V,电压表量程为____V,电压表内阻=_____的结果保留到整数位);

(3)能不能用该电路测出电源的内阻?_____(填不能),简要叙述判断依据____

【答案】 最大值 4.80 3.00 1429 不能 因为毫安表的内阻未知,只能测出电源内阻和毫安表的内阻之和

【解析】(1)为保护电路,开关S闭合前应把电阻箱阻值调为最大值;

(2)设电源内阻和电流表内阻之和为r,电压表内阻为R,

当毫安表的读数为由闭合电路欧姆定律可得:

当毫安表的读数为, 由闭合电路欧姆定律可得:

解得:电源电动势

开关S拨到2由闭合电路欧姆定律可得:

解得:

当电压表指针恰好偏转20格时,毫安表的示数为此时电压表的电压为

而电压表共有30格,根据比例关系可知电压表的量程为

(3)因为毫安表的内阻未知,所以不能测量电源内阻,只能测出电源内阻和毫安表的内阻之和

故本题答案是:(1). 最大值 (2). 4.80 (3). 3.00 (4). 1429 (5). 不能 (6). 因为毫安表的内阻未知,只能测出电源内阻和毫安表的内阻之和

练习册系列答案
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A. 金属杆加速运动过程中的平均速度为

B. 金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率大于匀速运动过程中克服安培力做功的功率

C. 当金属杆的速度为时,它的加速度大小为

D. 整个运动过程中电阻R和金属杆上产生的焦耳热为mgh

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B. bc过程中气体内能增加,体积不变

C. cd过程中气体从外界吸收热量

D. da过程中气体从外界吸收热量

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②保持长木板的倾角不变,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与拉力传感器相连,拉力传感器可显示所受的拉力大小F.将小车右端与纸带相连,并穿过打点计时器的限位孔,接通打点计时器的电源后,释放小车,让小车从静止开始加速下滑;

③实验中得到一条纸带,相邻的各计时点到A点的距离如图2所示。电源的频率为f。

根据上述实验,请回答如下问题:

(1)若忽略滑轮质量及轴间摩擦,本实验中小车加速下滑时所受的合外力为____________

(2)为探究从B点到D点的过程中,做功与小车速度变化的关系,则实验中还需测量的量有____________

3请写出探究结果表达式____________

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A. 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大

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C. 弹簧给木块A的冲量大小为

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