11.一實驗小組想測定某手機電池(3.7V,100mA)的電動勢E和內(nèi)電阻r的準確值.他們在實驗室又找來了以下實驗器材:
電流表A1(量程100mA,內(nèi)阻不計)、電流表A2(量程2mA,內(nèi)阻不計)、滑動變阻器R1(0-2kΩ)、電阻箱R2(0-999.9Ω)、開關S一只,導線若干
①實驗中電流表應選A1;
②請在方框內(nèi)畫出實驗電路的原理圖,并標出所用器材的符號.
③該研究小組在實驗中取得多組數(shù)據(jù),作出如圖所示的線性圖象,則電動勢E3.5V,內(nèi)阻r=7Ω.

分析 (1)根據(jù)電源的額定電流可明確電流表的選擇;
(2)根據(jù)實驗原理可得出對應的電路圖;
(3)根據(jù)閉合電路歐姆定律可明確對應的函數(shù)關系,再根據(jù)圖示圖象求出電源電動勢與內(nèi)阻.

解答 解:(1)因電源的額定電流為100mA,故電流表選擇A1即可;
(2)采用電流表和電阻箱完成實驗,故只需將電流表和電阻箱串聯(lián)接在電源兩端即可;電路圖如圖所示:

(3)在閉合電路中,電源電動勢:E=I(R+r),則R=$\frac{1}{I}$E-r,
由圖示圖象可知,電源電動勢:E=k=$\frac{△R}{△\frac{1}{I}}$=$\frac{0-(-7)}{2}$=3.5V,電源內(nèi)阻:r=b=7Ω;
故答案為;(1)A1;(2)如圖所示;(3)3.5;7.

點評 本題涉及測定電源電動勢和內(nèi)電阻的實驗原理及具體操作,雖然最后的圖象處理不是用的伏安法,但都可以用閉合電路歐姆定律列式分析,作出直線圖象是關鍵.

練習冊系列答案
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1.與小白熾燈泡和氖燈相比,發(fā)光二極管具有工作電壓低(有的僅一點幾伏),工作電流很。ㄓ械膬H零點幾毫安即可發(fā)光)、抗沖擊和抗震性能好、可靠性高、壽命長、通過調(diào)節(jié)電流可以方便地調(diào)節(jié)發(fā)光的強弱等特點,被廣泛應用于電子顯示屏和新型照明光源等領域,通常發(fā)光二極管的成品是將發(fā)光二極管的管芯封裝在一個半球形的透明介質(zhì)中的(如圖所示)有一種用于電子顯示屏的發(fā)光二極管,其管芯的發(fā)光區(qū)域為直徑等于2mm的圓盤,封裝用的透明介質(zhì)的折射率為1.7,為了使人們能在更大的角度范圍內(nèi)最清晰的看到發(fā)光二極管發(fā)出的光,即要求管芯發(fā)光面上每一個發(fā)光點發(fā)出的光都能從整個半球面射出,試分析在制作發(fā)光管時半球形介質(zhì)的半徑R應滿足是什么條件.

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2.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,引力系數(shù)為G,某衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,運行的周期為T,求
(1)地球的平均密度.
(2)衛(wèi)星的運行的軌道半徑和線速度大小.

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19.一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖如圖甲所示,P點離原點O距離為x1=2m的一個介質(zhì)質(zhì)點,Q質(zhì)點離原點O的距離x2=4m,此時離原點O距離x3=6m的介質(zhì)質(zhì)點剛剛要開始振動.圖乙是該簡諧波傳播方向上的某一質(zhì)點的振動圖象(與甲計時起點相同).由此可知,下列說法正確的是(  )
A.這列波的波長為λ=2m
B.乙圖可能是圖甲中質(zhì)點Q的振動圖象
C.這列波的傳播速度為v=3m/s
D.這列波的波源起振方向為向下

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6.如圖所示,質(zhì)量M=9kg小車B靜止在光滑水平面上,小車右端固定一輕質(zhì)彈簧,質(zhì)量m=0.9kg的木塊A(可視為質(zhì)點)緊靠彈簧放置并處于靜止狀態(tài),A與彈簧不栓接,彈簧處于原長狀態(tài).木塊A右側(cè)車上表面光滑,木塊A左側(cè)車表面粗糙,動摩擦因數(shù)μ=0.75.一顆質(zhì)量m0=0.1kg的子彈以v0=100m/s的速度水平向右飛來,瞬間擊中木塊并留在其中.如果最后木塊A剛好不從小車左端掉下來,
求:小車最后的速度及最初木塊A到小車左端的距離.

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16.如圖所示,水平放置的平行板電容器,兩板間距為d.帶負電的小球質(zhì)量為m,帶電量為q,從下極板N的小孔P處,以初速度v0射入,沿直線到達上極板M上的小孔Q,若重力加速度為g.則( 。
A.小球在M、N間運動的加速度不為零B.M板電勢高于N板電勢
C.小球從P到Q,電勢能增加了mgdD.M、N間電勢差大小為$\frac{mgd}{q}$

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3.19世紀安培通過比較環(huán)形電流的磁場與磁體磁場的相似性,提出了分子電流理論,說明了磁體的磁場和電流的磁場具有相同的起源,即磁現(xiàn)象的電本質(zhì).請你通過這種相似性分析說明當把如圖所示的載流導體環(huán)放置在磁體附近,導體環(huán)及懸線的偏轉(zhuǎn)情況是( 。
A.從上往下看,導體環(huán)順時針旋轉(zhuǎn),同時懸線向左偏轉(zhuǎn)
B.從上往下看,導體環(huán)逆時針旋轉(zhuǎn),同時懸線向右偏轉(zhuǎn)
C.導體環(huán)不旋轉(zhuǎn),懸線向右偏轉(zhuǎn)
D.導體環(huán)不旋轉(zhuǎn),懸線向左偏轉(zhuǎn)

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20.如圖所示,編號為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的三根圓木粗細相同、質(zhì)量均為m.Ⅰ、Ⅱ并排橫放在水平地面上,Ⅲ疊放在Ⅰ、Ⅱ上面,三根圓木均處于靜止狀態(tài).已知重力加速度g,以下判斷正確的是( 。
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C.地面對I的摩擦力大小為$\frac{\sqrt{3}}{6}$mgD.地面對I的摩擦力大小為0

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1.在“測量金屬絲的電阻率”實驗中.
(1)為了測量金屬絲的電阻Rx的阻值,實驗室提供如下實驗器材:
A.待測金屬絲電阻Rx(約:100Ω )
B.電動勢E=6V,內(nèi)阻很小的直流電源
C.量程50mA,內(nèi)阻約為50Ω的電流表
D.量程0.6A,內(nèi)阻約為0.2Ω的電流表
E.量程6V,內(nèi)阻約為15kΩ的電壓表
F.最大阻值15Ω,最大允許電流1A的滑動變阻器
G.最大阻值15kΩ,最大允許電流0.5A的滑動變阻器
H.開關一個,導線若干
①為了操作方便,且能比較精確測量金屬絲的電阻值,電流表選用C、滑動變阻器選用F(填寫選用器材前的序號);
②根據(jù)所選用的實驗器材,設計出測量電阻的下列甲、乙兩種電路,為盡可能減少實驗誤差,應采用甲圖.(選填“甲”或“乙”)
③實驗中測得該金屬絲直徑為d,長度為L,接人電路后,電壓表示數(shù)為U,電流表示數(shù)為I,則該金屬絲的電阻率的表達式為ρ=$\frac{{πUd}_{\;}^{2}}{4IL}$.
(2)若另有一只待測電阻,無論用電流表內(nèi)接還是外接,測量誤差較為接近,有一位同學為了消除因電表內(nèi)阻所帶來的系統(tǒng)誤差,他用兩只相同的電壓表,設計了如圖丙所示的測量電
路.實驗操作步驟如下:
①按電路圖連接好實驗器材;
②閉合S1,斷開S2,讀出此時電壓表V1的示數(shù)U,電流表示數(shù)I.
③再閉合S2,調(diào)節(jié)變阻器R,使電流表的電流仍為步驟2的電流I,此時讀出電壓表V1的示數(shù)U1,電壓表V2的示數(shù)U2
用上述測得的物理量表示,待測電阻的阻值Rx=$\frac{U{+U}_{2}^{\;}{-U}_{1}^{\;}}{I}$.

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