4.在某次描繪小燈泡伏安特性曲線的實驗中,所選用的實驗器材有:
A:小燈泡“2.5V,0.2A”B:電流表0-0.6A-3A(內(nèi)阻約0.5Ω)
C:電壓表0-3V-15V (內(nèi)阻分別為10kΩ與50kΩ)
D:滑線變阻器“2A,10Ω”E:電源(兩節(jié)干電池)
F:開關(guān)一個,導(dǎo)線若干

(1)在實驗時某同學(xué)采用了如圖1所示的實物電路,則具體實驗操作前該電路需改進的地方有電流表應(yīng)采用外接法;電流表量程太大;滑片應(yīng)置于左側(cè).
(2)在改正電路需改進之處后,該同學(xué)進行了實驗,但在實驗中發(fā)現(xiàn),無論怎樣調(diào)節(jié)滑線變阻器,都不能使小燈泡兩端電壓達到2.5V額定電壓,而是只能勉強達到1.80V,于是他猜想是否干電池太舊,總電動勢只能達到1.8V,為了驗證自己的猜想,他用以上器材進行了測該電源電動勢和內(nèi)阻的實驗,電路圖如圖3,實驗數(shù)據(jù)如下:
U(V)2.372.302.182.101.901.601.30
I(A)0.110.140.180.210.290.420.56
該同學(xué)已經(jīng)在坐標(biāo)紙上標(biāo)上測量的各個點,請你在圖2畫出電源的U-I圖線,由圖線可得E=2.61V,電源內(nèi)阻為r=2.60Ω
(3)描繪小燈泡伏安特性曲線的實驗中電壓只能達到1.8V的原因是否如該所猜測?電源電動勢可達2.61V,并非如該同學(xué)猜測
由實驗數(shù)據(jù)得小燈泡兩端電壓為1.8V時電流為0.19A,試通過分析說明只能達到1.80V的原因.在小燈泡伏安特性實驗中,由于滑動變阻器采用分壓接法,使得外電阻與內(nèi)電阻阻值接近,因而外電壓不可能接近電源的電動勢.

分析 (1)根據(jù)燈泡內(nèi)阻與電表內(nèi)阻的關(guān)系確定電流表的接法;實驗時電表要選擇合適的量程;滑動變阻器采用分壓接法,閉合開關(guān)前,分壓電路分得的電壓應(yīng)為零.
(2、3)應(yīng)用描點法作圖作出電眼的U-I圖象;電源的U-I圖象與縱軸交點的坐標(biāo)值是電源的電動勢,圖象斜率的絕對值是電源的內(nèi)阻;根據(jù)實驗電路,應(yīng)用歐姆定律分析答題.

解答 解:(1)小燈泡內(nèi)阻很小,約為幾歐姆到十幾歐姆,而電壓表內(nèi)阻很大,約為幾千歐姆定律到幾萬歐姆,燈泡電阻遠小于電壓表內(nèi)阻,實驗時電流表應(yīng)采用外接法而不是采用內(nèi)接法;電源電動勢約為3V,燈泡電阻約為幾歐姆左右,電路最大電流不會超過0.6A,電流表應(yīng)選0.6A量程而不是選擇3A量程;由圖甲所示可知,滑動變阻器采用分壓接法,閉合開關(guān)前,為保護電路,滑片應(yīng)置于左端,不能放在右端.
(2)根據(jù)表中實驗數(shù)據(jù)在坐標(biāo)系內(nèi)描出對應(yīng)的點,然后作出圖象,電源的U-I圖象如圖所示;由圖象可知,圖象與縱軸的交點坐標(biāo)值為你2.61,則電源電動勢E=2.61V,電源內(nèi)阻r=$\frac{△U}{△I}=\frac{2.61-1.30}{0.5}$≈2.60Ω;
(3)電源電動勢為2.61V,電壓表示數(shù)達不到2.5V,不是電源電動勢太小造成的,
燈泡兩端電壓為1.8V時,燈泡電阻R=$\frac{1.8}{0.19}$≈9.5Ω,
分壓支路小燈泡與電流表總內(nèi)阻約為10歐姆,滑動變阻器最大阻值為10Ω,
則滑動變阻器與分壓支路并聯(lián)電阻約為5歐姆,U分壓=IR=$\frac{E}{{R}_{并}+r}$R=$\frac{2.61×5}{5+2.6}$≈1.7V,所以電壓表示數(shù)只能勉強達到1.80V.
故答案為:(1)電流表應(yīng)采用外接法;電流表量程太大;滑片應(yīng)置于左側(cè);(2)圖象如圖所示;2.61; 2.60;(3)電源電動勢可達2.61V,并非如該同學(xué)猜測;在小燈泡伏安特性實驗中,由于滑動變阻器采用分壓接法,使得外電阻與內(nèi)電阻阻值接近,因而外電壓不可能接近電源的電動勢.

點評 本題考查了實驗電路分析、求電源電動勢與內(nèi)阻,應(yīng)用圖象法處理實驗數(shù)據(jù)是常用的實驗數(shù)據(jù)的處理方法,要掌握描點法作圖的方法,要會根據(jù)電源的U-I圖象求出電源的電動勢與內(nèi)阻.

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B.Pr=$\frac{2r}{Rk_2^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{U_m}}}{{2{k_1}{k_2}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$
C.Pr=$\frac{2r}{Rk_2^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{k_2}{U_m}}}{{2{k_1}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$
D.Pr=$\frac{2r}{Rk_1^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{U_m}}}{{2{k_1}{k_2}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$

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