某同学用图1所示电路测一节干电池的电动势和内电阻,现提供器材如下:
A.电压表 V:(0~3V和0~15V两个量程)
B.电流表 A:(0~0.6A和0~3A两个量程)
C.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
D.滑动变阻器R2(最大阻值100Ω)
E.开关S和导线若干
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(1)电流表应选用 量程;电压表应选用 量程;滑动变阻器应选R1(选填R1或R2)
(2)如图2所绘制的U﹣I图线是根据实验中所测的六组数据作出.请根据图线,求出E= V,r= Ω.
(3)实验测出的内阻值与真实值比较偏偏小(填大或小)
考点: 测定电源的电动势和内阻.
专题: 实验题.
分析: (1)根据电池电动势选择电压表,根据电路最大电流选择电流表,为方便实验操作,在保证安全的前提下,要选择最大阻值较小的滑动变阻器.
(2)电源的U﹣I图象与纵轴的交点坐标值是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源的内阻;
(3)根据电表的影响可分析测量值与真实值之间的关系.
解答: 解:(1)干电池电动势约为1.5V,电压表应选:0~3V量程,由图象可知,电流小于1.0A,故电流表选择0~0.6A;
为方便实验操作,滑动变阻器应选择小电阻R1;
(2)由闭合电路欧姆定律可知U=E﹣Ir,再由数学知识可知,
图象与纵坐标的交点为电源的电动势故电源的电动势为1.5V;
而图象的斜率表示电源的内阻,r=
=0.5Ω;
(3)本实验采用相对电源的外接法,故测量出的电流值偏小,导致电动势及电阻均偏小;
故答案为:(1)0~0.6A;0~3.0V;R1
(2)1.5;0.50
(3)偏小
点评: 本题考查了实验器材的选取、作实验电路图、求电动势与内阻,知道实验器材的选取原则、知道实验原理、掌握应用图象法处理实验数据的方法即可正确解题.在计算电源的内阻的时候,一定要注意纵坐标的数值是不是从0开始的.
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物体质量1kg,与水平面间的滑动摩擦因数μ=0.5;物体在水平拉力F=10N的作用下从静止经过前进10m.则在这段时间内,拉力对物体做功的功率为 W,合力做功为 J.(重力加速度g取10m/s2)
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某种紫外线波长为300nm,该紫外线光子的能量为 J.金属镁的逸出功为5.9×10﹣19J,则让该紫外线照射金属镁时逸出光电子的最大初动能为 J(普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,真空中的光速c=3×108m/s)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,AOBC为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=10cm的四分之一圆弧,AB与竖直屏MN垂直,屏上D点为AB延长线与MN的交点,AD=R.某一单色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,已知该介质对此光的折射率为n=
,求屏MN上光斑与D的距离.
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如图所示,A、B、C、D是一匀强电场的四个等差等势面,B为零势面,一个带电粒子(不计重力),只在电场力作用下从等势面A上一点以0.24J的初动能垂直于等势面向右运动.粒子到达等势面D时速度恰好为零.则当粒子的电势能为0.1J时所具有的动能为( )
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A. 0.14J B. 0.16J C. 0.06J D. 0.22J
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一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( )
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A. 质点A的速度向下
B. 质点B的动能为零
C. 从该时刻经过半个周期,质点C将移动到质点B的位置
D. 从该时刻经过
个周期,质点D的加速度达到最大
E. B、D两质点的振动情况总相反
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如图所示,两颗卫星围绕着质量为M的中心星体做匀速圆周运动.若两颗卫星和中心星体始终在同一直线上,两颗卫星间的作用及其他星体对两颗卫星的作用均忽略不计,则下列判断正确的是( )
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A.两颗卫星的轨道半径相等 B. 两颗卫星的向心加速度相同
C.两颗卫星的向心力大小相等 D. 两颗卫星的动能相等
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一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为2×103kg,在某平直路面上行驶,阻力恒为3×103N.若汽车从静止开始以恒定加速度2m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约为( )
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A. 8s B. 14s C. 26s D. 38s
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甲、乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度随时间的变化关系如图所示,图中t2=
,两段曲线均为
圆弧,则( )
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A.两物体在t1时刻加速度相同
B.两物体在t2时刻运动方向均改变
C.两物体在t3时刻相距最远,t4时刻相遇
D.0~t4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度
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