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13.测量电源的电动势E及内阻r(E约为4.5V,r约为1.5Ω).
器材:量程为3V的理想电压表V,量程为0.5A的电流表A(具有一定内阻),固定电阻R=4Ω,滑动变阻器R′,开关K,导线若干.
①画出实验电路原理图,图中各元件需用题目中所给出的符号或字母标出.
②实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2,则可以求出E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{I}_{1}{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$,r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$-R..(用I1,I2,Ul,U2及R表示)

分析 测电源的电动势和内电阻采用的是一般的限流接法,只需测出通过电源的两组电压和电流即可联立求得电源的电动势和内阻.

解答 解:①本实验采用限流接法,即将滑动变阻器、电源、电流表串联;电压表并联在电源两端;本题由于电源电压较大,故应加入保护电阻;答案如图所示;
②由闭合电路欧姆定律可知:
U1=E-I1r′
U2=E-I2r′
联立解得:E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{I}_{1}{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$; r′=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$
由于r′中含有保护电阻,故电源的电阻应为:r=r′-R=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$-R;
故答案为:①如图所示;②$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{I}_{1}{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$,$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$-R.

点评 本题需注意(1)由于电源电动势较大而内阻较小,故电路中应接入保护电阻;(2)本实验一般采用图象法求电动势和内电阻;本题中的计算法误差较大.

练习册系列答案
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3.如图所示,AOBC是某种透明介质的截面示意图,△AOC为等腰直角三角形,BOC为半径R=12cm的四分之一圆弧,AB与屏幕MN垂直并接触于点A.一束单色光沿半径方向射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对单色光的折射率为n=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,求两个亮斑与A点间的距离.

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4.指针式多用表是实验室中常用的测量仪器,请完成下列问题:

(1)在使用多用电表测量时,指针的位置如图(a)所示,若选择开关拨至“×1”挡,则测量的结果为18Ω;若选择开关拨至“50mA”挡,则测量结果为23.0mA.
(2)多用电表测未知电阻阻值的电路如图(b)所示,电池的电动势为E、内阻为r,R0为调零电阻,Rg为表头内阻,电路中电流I与待测电阻的阻值Rx关系图象如图(c)所示,则该图象的函数关系式为I=$\frac{E}{{R}_{0}+{R}_{g}+r+{R}_{x}}$.

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1.如图所示,有一位同学将轻质弹簧的左端固定在墙壁上,开始时弹簧处于原长.用弹簧测力计钩住弹簧的右端,在弹簧的弹性范围内,他把拉伸弹簧的全过程AB分为5各等距离的小段,他每拉过一小段距离便读一次测力计的示数,五次读数分别为F1、F2、F3、F4、F5,AB的总长度为l,该同学计算整个过程拉力做的功W总=$\frac{△l}{5}$(F1+F2+F3+F4+F5).你认为这位这位同学计算的结果和真实值相比应偏大(填“偏大”“偏小”或“相同”),理由是拉力是逐渐增大的而计算时的弹力都是每一个过程中的最大拉力.

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8.电影《智取威虎山》中有精彩而又刺激的解放军战士滑雪的镜头.假设某战士从弧形的雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到倾斜的雪坡上,如图所示,若倾斜的雪坡倾角为θ,战士飞出时的水平速度大小为v0,且他飞出后在空中的姿势保持不变,不计空气阻力,重力加速度为g,则(  )
A.如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,速度方向也不同
B.如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,但空中运动时间相同
C.该战士刚要落到雪坡上时的速度大小是$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$
D.该战士在空中经历的时间是$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$

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18.一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则.

①如图(a),在电子秤的下端悬挂一装满水的水壶,记下水壶静止时电子秤的示数F;
②如图(b),将三细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶杯带上.水平拉开细线L1,在白纸上记下结点O的位置、三细线的方向和电子秤的示数F1
③如图(c),将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上.手握电子秤沿着②中L2的方向拉开细线L2,使结点O的位置和三根细线的方向与②中重合,记录电子秤的示数F2
④在白纸上按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力F′的图示,若F和F′在误差范围内重合,则平行四边形定则得到验证.

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5.在研究某物体的运动规律时,打点计时器打下如图所示的一条纸带.已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,相邻两计数点间还有四个打点未画出.由纸带上的数据可知,打E点时物体的速度VE=0.25m/s,物体运动的加速度a=0.30m/s2 (结果保留两位有效数字).

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2.在“在探究导体电阻与材料关系”的实验中,某种待测材料金属丝接人电路部分的长度约为50cm,所用测量仪器均已校准.
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图1所示,其读数应为0.399mm(该值接近多次测量的平均值).
(2)某实验小组用伏安法测金属丝的电阻.,记录实验数据如下:
 次数1234567
U/V0.100.300.701.001.501.702.30
I/A0.020.060.160.220.340.460.52
由以上实验数据可知:
①本次实验的电流表选用的是B、电压表选用的是C、滑动变阻器选用的  是F(填以下器材前的字母).
A.电流表A1( 0-100mA,内阻约为l0Ω)
B.电流表A2( 0-0.6A,内阻约为0.1Ω)
C.电压表V1(0-3V,内阻约为3kΩ)
D.电压表V2(0-15V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R1( 0-l000Ω,0.2A)
F.滑动变阻器R2( 0-20Ω,2A)
②测量Rx是采用图2中的甲(填“甲”“乙”“丙”或“丁”)电路图.

③可以估算出金属丝电阻率约为C(填选项前的字母).
A.1×10-2Ω•m B.1×10-3Ω•m  C.1×10-6Ω•m  D.1×10-8Ω•m.

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3.一物体做初速度不等于零的匀加速直线运动,加速度大小为1.3m/s2,在n秒内的平均速度为12.35m/s(n>3).则$\frac{n}{2}$秒末的速度为12.35m/s,在(n-3)秒内的平均速度为10.4 m/s.

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