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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页第=page22页,共=sectionpages22页《电学实验》一、实验题某实验小组计划进行“测定电源电动势E和内阻r”的实验,他们首先分析并设计合理的实验方案。
(1)同学A认为通过闭合电路欧姆定律的学习,大家知道电源电动势E=U内+U外,U内=Ir,U外=IR(其中I为干路电流,R为外电路的总电阻,U内为内阻分压,U外为路端电压),在以上涉及的除电动势和内阻外的四个物理量中,除U内不能直接测量外,其他的三个物理量I、R、U外均可测得,同学A建议通过实验测得一组I、R(2)同学B设计了如图甲所示的电路进行实验。实验过程中,闭合开关,调节电阻箱的阻值,读取电压表的示数U及电阻箱的阻值R,然后断开开关,记录U及R,重复上述操作,得到多组电压表示数及电阻箱的阻值,以1U为纵轴,以X(未知)为横轴描点作图,得到如图乙所示的图像,X应为________,结合图乙可得电源电动势E=________V,内阻r=________Ω。由于电压表不是理想电表,故电动势的测量值________,内阻的测量值________。(后两空均选填“偏大”或“偏小”某型号多用电表欧姆档的电路原理图如图甲所示。微安表是欧姆表表头,其满偏电流Ig=500μA,内阻Rg=950Ω。电源电动势E=1.5V,内阻r=1Ω。电阻箱R1和电阻箱R2的阻值调节范围均为0∼9999Ω。
(1)甲图中的a端应与___________(红或黑)表笔连接。
(2)某同学将图甲中的a、b端短接,为使微安表满偏,则应调节R1=__
Ω;然后在a、b端之间接入一电阻Rx后发现微安表半偏,则接入的电阻阻值为Rx=______Ω(3)如图乙所示,该同学将微安表与电阻箱R2并联,利用该电路图组装一个“×100倍率”的欧姆表,要求欧姆表的表盘刻度示意图如图丙所示,其中央刻度标“15”,则该同学应调节R2=________Ω;用此欧姆表测量一个阻值约2000Ω的电阻,测量前应调节R1=________Ω。
乙
某兴趣小组想测未知电阻Rx(约为60Ω)电源E:电动势约为3.0V,内阻忽略不计;电流表A1:量程为0~20mA,内阻r电流表A2:量程为0~50mA,内阻r2约滑动变阻器R1:最大阻值为20Ω滑动变阻器R2:最大阻值为4000Ω单刀单掷开关S,导线若干。
(1)为保证实验顺利进行,并使测量尽量准确,滑动变阻器应该选用_____(选填“R1”或“R2”);闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应滑至____(选填“a”或“b”)端。
(2)图示为测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,为了完成实验,请在图中完成剩余部分的连接。
(3)闭合开关,调节滑动变阻器,电流表A1的示数为15.0mA,电流表A2的示数为27.0mA,则Rx某探究小组在“电表的改装和练习使用多用电表”的实验中。(1)如图甲,某同学设计的电流、电压两用表的电路,已知电流计G的量程是1mA,内阻是100Ω,电阻R1=1.01Ω,R2=99.0Ω,则选择开关接到____(填“1”或“2”)时是电压表;电流表、电压表的量程各是________A、________V(2)图乙为某种型号多用电表电阻档内部原理示意图,已知电流计内阻为Rg,电池内阻为r。某同学用其电阻档测电阻时进行如下操作:先闭合开关S,将红、黑表笔分开时,调节可变电阻,当可变电阻接入电路的阻值为R时电流表满偏;再将Rx,接入A、B表笔之间时电流计指针指在表盘的正中央,则待测电阻的阻值Rx=________________。(用Rg、某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和a1b1固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且两导轨垂直。
(1)在图中画出连线,完成实验电路。要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动。
(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
A.适当增加两导轨间的距离
B.换一根更长的金属棒
C.适当增大金属棒中的电流
其中正确的是______(某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有:
两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω),电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω),电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω),电压表V(内阻约为2kΩ),电流表A(内阻约为2Ω),灵敏电流计G,两个开关S1、S2.
主要实验步骤如下:
①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为I1、U1、R1、R2;
②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为I2、U2.
回答下列问题:
(1)电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势φA和现有一个阻值大约为20Ω的电阻,为了更精确地测量其电阻,实验室给出了以下器材:①电流表G1(0~50mA②电流表G2(0~100mA③定值电阻R④定值电阻R⑤滑动变阻器R(0~5Ω)⑥干电池(1.5V,内阻不计)⑦开关S及导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的电路图,其中A、B一个为被测电阻、一个为定值电阻,请问图中电阻_______为被测电阻(填“A”或“B”),定值电阻应选________(填“R1”或“R2(2)若某次测得电流表G1、G2的示数分别为I1、I2。则被测电阻的大小为___________(3)若通过调节滑动变阻器,该同学测得多组I1、I2的实验数据,根据实验数据做出I1、I2的图象如图乙所示,并求得图象的斜率k =1.85,则被测电阻的大小为________有一个小灯泡上标有“4 V 2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I−U图线。现有下列器材供选用:
A.电压表(0~5 V,内阻约10 kΩ)
B.电压表(0~15 V,内阻约20 kΩ)
C.电流表(0~3 A,内阻约1 Ω)
D.电流表(0~0.6 A,内阻约0.4 Ω)
E.滑动变阻器(10 Ω,2 A)
F.滑动变阻器(500 Ω,1 A)
G.学生电源(直流6 V)、开关、导线若干
(1)实验中所用电压表应选________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________。
(2)在线框内画出实验电路图,并根据所画电路图进行实物连接。
(3)利用实验数据绘出小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,分析曲线说明小灯泡电阻变化的特点:________________________________。
(4)若把电阻元件Z和小灯泡接入如图乙所示的电路中时,已知电阻Z的阻值为5Ω,已知A、B两端电压恒为2.5 V,则此时灯泡L的功率约为________W。(保留两位有效数字)
电流表G1的量程为0~5 mA,内阻Rg
(1)图中,A表笔为________(填“红”或“黑”)表笔,若实验室只有两只红表笔,找不到黑表笔,则________(填“能”或“不能”)继续使用该多用电表测电压;(2)当开关S接到5或6位置时为电压挡,其中,开关S接到位置5时的量程比接到位置6时的量程________(填“大”或“小”),开关S接到位置5时允许流入多用电表的最大电流________(填“大于”,“小于”或“等于”)开关S接到位置6时允许流入多用电表的最大电流;(3)当开关S接到1或2位置时为电流挡,其中小量程为0~10 mA,大量程为0~100 mA。开关S接位置________(填“1”或“2”)时是大量程电流挡,图中电阻R1+R(4)已知图中的电源E′的电动势为9 V,当把开关S接到位置4,短接A、B进行欧姆调零后,此欧姆挡内阻为________Ω,现用该挡测一未知电阻阻值,指针偏转到电流表G1满刻度的35处,则该电阻的阻值为________小明同学学过“练习使用多用电表”后想进一步研究多用电表的有关问题.(1)他先用多用电表测量某元件的电阻,操作如下:先选用欧姆表“×100”倍率挡开始测量,发现指针偏角过小,则应换用____(填“×10”或“×1k”)挡;换挡后必须将红表笔和黑表笔____,调零后再重新测量.
(2)为了弄清欧姆表有关问题,小明查阅资料后发现,欧姆表内部电路可等效为:一个无内阻的电源、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(a)所示.为了测定该欧姆表电源的电动势和“×1k”挡位的内阻,他设计了如图(b)所示的测量电路.
图(a)图(b)①将上述调零后的欧姆表接入电路时,红表笔应和____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端.
②将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使欧姆表的示数如图(c)所示,这时电压表的示数如图(d)所示.欧姆表和电压表的读数分别为____Ω和____V.
③调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为12.0 kΩ和4.00 V.从测量数据可知,电压表的内阻为____kΩ.
图(c)图(d)④根据前面的实验数据计算可得,此多用电表等效电源的电动势为____V,该电阻挡的内阻为____kΩ.
电流表G1的量程为0~5mA,内阻r=290Ω,把它改装成如图所示的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程。当开关S接到1或2位置时为电流档,其中小量程为0~10mA,大量程为0~100mA。(1)关于此多用电表,下列说法不正确的是___.A.开关S接到位置4时是欧姆挡B.开关S接到位置6时是电压挡C.开关S接到位置5时的量程比接到位置6时的量程大D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔(2)开关S接位置____(填“1”或“2”)时是电流挡的小量程。(3)已知图中的电源E′的电动势为9V,当把开关S接到位置4,短接A、B进行欧姆调零后,此欧姆挡内阻为_________kΩ,现用该挡测一未知电阻阻值,指针偏转到电流表G1满刻度的15处,则该电阻的阻值为_________某型号多用电表欧姆档的电路原理图如图甲所示。微安表是欧姆表表头,其满偏电流Ig=500μA,内阻Rg=950Ω。电源电动势E=1.5V,内阻r=1Ω。电阻箱R1和电阻箱R2的阻值调节范围均为0∼9999Ω。
甲
(1)甲图中的a端应与___________(红或黑)表笔连接。
(2)某同学将图甲中的a、b端短接,为使微安表满偏,则应调节R1=______Ω;然后在a、b端之间接入一电阻Rx后发现微安表半偏,则接入的电阻阻值为Rx=__________Ω(3)如图乙所示,该同学将微安表与电阻箱R2并联,利用该电路图组装一个“×100倍率”的欧姆表,要求欧姆表的表盘刻度示意图如图丙所示,其中央刻度标“15”,则该同学应调节R2=________Ω;用此欧姆表测量一个阻值约2000Ω的电阻,测量前应调节R1某同学用如图甲所示电路图及下列器材测量电池组的电动势E和内阻r,同时描绘小灯泡的伏安特性曲线。A.电压表V1(量程3 VB.电压表V2(量程3 VC.电流表A(量程3 A、内阻很小)D.滑动变阻器R(最大阻值10 Ω、额定电流4 A)G.开关一只,导线若干实验中电流表A、电压表V1和电压表V2的示数分别用I、U1及U2表示,经过多次测量,描绘出两条图线,如图乙所示。其中图线a为U1+U2−I图线,图线b为U2−IC图线,P点为两图线交点,(1)小灯泡在I=1.5
A时的电阻为________Ω;(结果只保留一位小数)(2)由图线a可测出电池组的电动势E=________V、内阻r=________Ω;(结果只保留一位小数)(3)若考虑电流表A、电压表V1和电压表V2的内阻对实验结果的影响,则实验测出的电池组的电动势________真实值,电池组的内阻________真实值。(小宇在进行电表的改装时,从实验室取了一块内阻未知,量程为200μA的电流计。小宇首先设计了如图所示的电路测量该电流计的内阻,已知电源为内阻可忽略不计的学生电源。(1)小宇在测量电流计的内阻时,进行了如下的操作:小宇将可调电阻R1、R2的阻值调至最大,仅闭合电键S1,调节电阻箱R1,同时观察电流计直到读数为200μA为止;然后________A.保持电键S1闭合,闭合电键S2,同时调节电阻箱R1、R2,直到电流计读数为B.保持电键S1闭合,闭合电键S2,仅调节电阻箱R2,直到电流计读数为100μA(2)通过(1)操作,若R2=100Ω,则测得电流计的内阻为________;(A.50ΩB.100ΩC.200ΩD.300Ω(3)根据以上测量的数据,如果将该电流计改装成量程为3V的电压表,则应将该电流计________联一定值电阻,该定值电阻的阻值为________Ω。某型号多用电表欧姆档的电路原理图如图甲所示。微安表是欧姆表表头,其满偏电流Ig=500μA,内阻Rg=950Ω。电源电动势E=1.5V,内阻r=1Ω。电阻箱R1和电阻箱R2的阻值调节范围均为(1)甲图中的a端应与___________(红或黑)表笔连接。
(2)某同学将图甲中的a、b端短接,为使微安表满偏,则应调节R1=______Ω;然后在a、b端之间接入一电阻Rx后发现微安表半偏,则接入的电阻阻值为Rx=__________Ω(3)如图乙所示,该同学将微安表与电阻箱R2并联,利用该电路图组装一个“×100倍率”的欧姆表,要求欧姆表的表盘刻度示意图如图丙所示,其中央刻度标“15”,则该同学应调节R2=________Ω;用此欧姆表测量一个阻值约2000Ω的电阻,测量前应调节R1=________小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压):I/A00.100.200.260.34U/V00.200.400.600.80I/A0.380.420.450.470.50U/V1.001.201.401.602.00
(1)在图2虚线框中画出实验电路图.可用的器材有:电压表、电流表、滑动变阻器(变化范围0−10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干.
(2)在图1中画出小灯泡的U−I曲线.
(3)把该小灯泡接在电动势为1.5V、内阻是2.0Ω的电池两端,小灯泡的实际功率是______.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图象都相同。
(1)请在图1中画出上述u−q图象。类比直线运动中由v−t图象求位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。
(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q−t曲线如图3中①②所示。
a.①②两条曲线不同是______(选填E或R)的改变造成的;
b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。
(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(选填“增大”、“减小”或“不变”)。“恒流源”(2)中电源电源两端电压____________通过电源的电流____________某同学利用如图所示的电路,测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列器材:
①待测线圈L,阻值约为2Ω,额定电流为2A
②电流表A1量程为0.6A,内阻r1为0.2Ω
③电流表A2量程为3A,内阻r2约为0.2Ω
④变阻器R1阻值为0−10Ω,变阻器R2阻值为0−1kΩ
⑤电池E,电动势为9V,内阻很小
⑥定值电阻R3=10Ω,R4=1000Ω
⑦开关S1,S2
要求实验时,改变变阻器的阻值,待电路稳定时,可使在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1、I2,利用I2−I1的图象,求出电感线圈的电阻。
(1)实验中定值电阻应选用______,变阻器应选用______。(填代号)
(2)I2−I1对应的函数关系式为______。(选用题干所给出的物理符号表示)在物理课外活动中,小明同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图.已知选用的电流表内阻Rg=10 Ω、满偏电流Ig=10 mA,当选择开关接3时为量程250 V的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数值没有标出.
(1)若指针指在图乙所示位置,选择开关接1时其读数为________;选择开关接3时读数为________.(2)为了测该多用电表欧姆挡的电阻和表内电源的电动势,小明同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:①将选择开关接2,红、黑表笔短接,调节R1②将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度应为________Ω.③计算得到多用电表内电池的电动势为________V.(保留2位有效数字)(3)将选择开关接2,调零后将电表红、黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻的阻值为________Ω.(保留2位有效数字)如图所示为多用电表的示意图。
(1)当接通1或2时,为______________(选填“电流”“欧姆”或“电压”)挡。2的量程比1的量程______________(选填“大”或“小”)。
(2)测量某电阻时,用欧姆挡“×10”挡时,发现指针偏转角度过小,他应该换用欧姆挡__________(选填“×1”或“×100”)挡。(3)某同学想通过一个多用电表的欧姆挡直接测量某电压表(量程为10 V)的内阻(大约几十千欧),该多用电表刻度盘上电阻刻度的中间值为30。
如图甲所示,该同学读出欧姆表的读数为__________ Ω;如图乙所示,电压表的读数为__________ V,欧姆表电池的电动势为________ V。
答案和解析1.【答案】(1)U外=IR,测得一组I,R、U外的数据不能通过计算得到电动势E和内阻r,故同学A的方案不可行。
(2)1R
;4【解析】【分析】
本题考查实验测定电源电动势E和内阻r,解决此类实验探究题需要对电动势概念,以及内阻外阻概念理解清楚并结合欧姆定律求解。
【解答】
(1)U外=IR,测得一组I,R、U外的数据不能通过计算得到电动势E和内阻r,故同学A的方案不可行。
(2)由闭合电路欧姆定律E=U+UR·r,知:1U=rE·1R+1E有图像可知成正比例关系则x为1R,结合图线
1E=0.25V−1,E=4V。
斜率k=rE=0.30−0.250.2=14,内阻:r=kE=1Ω。由于电压表的分流,故电动势的测量值偏小,内阻的测量值偏小。
故答案为:(1)U外=IR,测得一组I,【解析】【分析】
本题考查多用电表的原理及使用。多用电表是基础实验仪器,应熟练掌握。
【解答】
(1)根据多用电表的原理及电流应从电流表的正接线柱流入,故甲图中的a端应与红表笔连接;
(2)根据闭合电路的欧姆定律可得Ig=ER1+Rg+r,代入数据得,R1=2049Ω;12Ig=ER1+Rg+r+Rx,代入解得Rx=3000Ω;
(3)由题目可知,测得的电阻为Rx=1500Ω,由闭合电路欧姆定律得12Ig=ER1+RgR【解析】(1)为便于调节,并使测量尽量准确,滑动变阻器采用分压法连接,滑动变阻器应选较小阻值,故选R1;为了安全,要使滑动变阻器最初接入电路阻值最大,故滑片P应滑至a端;
(2)因电流表A1电阻已知,故可与待测电阻并联,测量待测电阻电压。为多测测量使结果更精确采用分压连接方式;
(3)Rx=UxIx(2)
【解析】【分析】本题考查电表的改装原理和欧姆表工作原理,明确量程与所联电阻器的关系,会求出量程,知道欧姆表的工作原理、应用闭合电路欧姆定律即可正确解题。
(1)先确定接在不同位置时电流表与电阻是串联还是并联关系,若是并联为电流表,若是串联为电压表,再据所联的阻值求得相应的量程。
(2)根据闭合电路欧姆定律,运用串并联电路的特点,求出待测电阻的大小。【解答】
(1)选择开关接到1时为G与R1并联为电流表,其量程为:I=IgRgR1+Ig=0.001×1001.01+0.001A≈0.1A;选择开关接到2时为改装后的电流表与R2串联为电压表,根据欧姆定律,有:U=IgRg+I故答案为:(1)2;0.1;10.0;(2)(R+r)
5.【答案】(1)
(2)AC
【解析】【分析】
(1)要求滑动变阻器以限流方式接入电路,滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中,考虑金属棒向右运动,所受安培力向右,根据左手定则知,通过金属棒的电流从上向下,把各个元件按顺序串联起来;
(2)根据安培力公式和动能定理进行分析。
本题考查电路实物图连线,关键是明确实验原理,注意滑动变阻器的限流接法和电表的正负接线柱,确定金属棒中的电流方向是关键。
【解答】
(1)电路如右图所示。
(2)根据公式F=BIL可得,适当增加导轨间的距离或者增大电流,可增大金属棒受到的安培力,根据动能定理得,Fs−μmgs=12mv 2,则金属棒离开导轨时的动能变大,即离开导轨时的速度变大,A、C正确;若换用一根更长的金属棒,但金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,安培力F不变,棒的质量变大,速度v=2Fsm−μgs变小,故B错误。故选AC。
故答案为:(1)如图所示
(2)AC
6.【答案】(1)φA【解析】解:(1)电流计G的示数为0时,由欧姆定律知,G的电压为零,说明A、B两点的电势相等,即φA=φB.
(2)由于电流计G的示数为0,所以电流表的示数等于电压表的电流与电阻R1的电流之和.则
在步骤1中,通过电压表的电流IV=I1−U1R1
电压表的内阻为RV=U1IV=U1R1I1R1−U1
左右两个电源两极间的电压相等,则有:U1=I1(RA+R2)
解得,电流表的内阻RA=U1I1−R2.
(3)根据闭合电路欧姆定律得:
E=【解析】【分析】本题考查了电表的改装,伏安法测电阻和图像问题,综合性较强,难度较大。从实验中没有给出电压表可判断应利用电流表改装为一大量程电压表,由此判断A、B电阻的用途;由串并联关系可计算出待测电阻阻值大小;利用串并联关系结合数学知识列出两电流关系式,结合图像判断斜率与待测电阻关系,即可计算阻值大小。【解答】(1)由于本实验没有给电压表,应利用两个灵敏电流表与一定值电阻串联改装为一量程接近1.5V的电压表,结合电路图可判断A为定值电阻,B为待测电阻,A的阻值为U−UgIg=(2)由串并联关系可知I1r1(3)由(2)问得到的关系式变形为I2=I1r故答案为(1)B;R2;(2)I
8.【答案】(1)A,D,E,
(2)
(3)小灯泡电阻随温度的升高而增大;
(4)0.31。
【解析】【分析】
本题主要考查了描绘小灯泡的伏安特性曲线实验,中等难度。
要求掌握:(1)根据实验要求选取合适电路,(2)根据实验数据选取实验仪器(3)电路实物连线要注意按电路图连接,连接顺序为:从正极到负极,先干路再支路,先串联再并联。
【解答】
(1)小灯泡的额定电压为4V,额定电流为0.5A,故电压表选择A,电流表选择D,控制电路选择分压电路,故用阻值小的滑动变阻器,选择E;
(2)由于小灯泡电阻较小,满足
RVRx>RxRA,所以电流表应用外接法,又变阻器采用分压式接法,所以电路图和实物连线图如图所示:
(3)由I−U图象可知,小灯泡电阻随温度的升高而增大,
(4)根据图像,估算得小灯泡的工作状态为电压U=1.45V,电流I=0.215A,电功率P=UI=0.31W。
故答案为(1)A,D,E;
(2)
(3)小灯泡电阻随温度的升高而增大;
(4)0.31。
9.【答案】(1)红
;能;(2)【解析】【分析】(1)多用表的红表笔接内部电源的负极;(2)将电流表改装为电压表应串联电阻,且串联的电阻越大,其量程扩大越大;(3)将小量程的电流表改装为大量程的电流表应并联电阻且并联的电阻越小,量程扩大越大;(4)由电阻的串、并联关系得到欧姆表的内阻,由闭合电路的欧姆定律解得电阻的阻值。【解答】(1)由于红表笔应接多用表内部电源的负极,图中,A表笔为红表笔,若实验室只有两只红表笔,找不到黑表笔,则仍能继续使用该多用电表测电压;(2)当开关S接到5或6位置时为电压挡,其中,开关S接到位置5时的量程比接到位置6时的量程小,开关S接到位置5时允许流入多用电表的最大电流等于开关S接到位置6时允许流入多用电表的最大电流;(3)当开关S接到1或2位置时为电流挡,其中小量程为0~10 mA,大量程为0~100 mA。开关S接位置1时是大量程电流挡,图中电阻R(4)已知图中的电源E′的电动势为9 V,当把开关S接到位置4,短接A、B进行欧姆调零后,此欧姆挡内阻为R=EIm=910×10−3Ω=900Ω,现用该挡测一未知电阻阻值,指针偏转到电流表故答案为:(1)红
;能;(2)小;等于;(3) 1;290;(4) 900;600。
10.【答案】(1)x1k;短接;(2)①1;
②1.50×104;3.60;③12.0;④9.0;
【解析】【分析】(1)由多用电表的读数原理,判断倍率的选择;(2)①由表笔电势高低与电压表的正负接线柱判断表笔的接法;
②根据欧姆表和电压表的读数原理读数;③
由滑动变阻器的电阻为0时,欧姆表的读数即为电压表的内阻;④由②和③中电压表和欧姆表的读数,结合闭合电路欧姆定律,可以求解电源电动势和内阻。本实验主要考查了多用电表的使用、原理以及闭合电路的欧姆定律,求解电源电动势和内阻的计算比较难。【解答】
(1)
由多用电表读数时偏角越小,说明电阻越大,因此要换大倍率的档位,故选择x1k档位;(2)①由多用电表中红表笔接电源负极,故红表笔接在1端;②由电表读数的方法以及有效数字保留的要求,可得欧姆表和电压表的读数分别是1.5×104Ω③由滑动变阻器的电阻为0,故多用电表的示数即为电压表的内阻,故电压表的内阻为12.0kΩ;④设电源电动势为E,内阻为R内,则由②可得E=3.6VRV(1.5×104+R内)故答案为:(1)x1k;短接;
(2)①1;
②1.50×104;3.60;③12.0;④9.0;
11.【答案】(1)C(2)2(3)0.9
3.6
【解析】【分析】(1)要熟悉多用表的原理和结构,根据电表的结构选出欧姆表、电压表和电流表;(2)由电流表的改装原理确定量程的大小,并由欧姆定律确定阻值的大小;(3)由闭合电路欧姆定律求得阻值。本题考查欧姆表的改装原理,这一直是难点问题,知道其改装原理也是欧姆定律,要多做练习。【解答】(1)A、当转换开关S旋到位置4时,表头与电表中的电源相连接,是电阻挡,故A正确;B、当转换开关S旋到位置6时,表头与电阻串联,电阻起分压作用,是电压挡,故B正确;C、当转换开关S旋到5串联的电阻小于旋转到6串联的电阻,可知旋转到6,串联的电阻大,分压作用大,电压表量程大,故C错误;D、根据电流“红进黑出”可知,B表笔为黑表笔,A表笔为红表笔,故D正确。故选C。(2)接2时并联电阻大,分流小其量程小,(3)电源E′的电动势为9V:,指针偏转到电流表G1满刻度的15处对应电阻为R:则代入数据得:R=3600Ω=3.6KΩ故填:(1)C;(2)2;(3)0.9;3.6。
12.【答案】(1)红;(2)2049;3000;
(3)950;1024。
【解析】【分析】本题考查多用电表的原理及使用。多用电表是基础实验仪器,应熟练掌握。
【解答】
(1)根据多用电表的原理及电流应从电流表的正接线柱流入,故甲图中的a端应与红表笔连接;
(2)根据闭合电路的欧姆定律可得Ig=ER1+Rg+r,代入数据得,R1=2049Ω;12Ig=ER1+Rg+r+Rx,代入解得Rx=3000Ω;
(3)由题目可知,测得的电阻为Rx=1500Ω,由闭合电路欧姆定律得12Ig=ER1+RgR2Rg+R2+r+【解析】【分析】
(1)根据电阻定义式可知,b点和坐标系原点的连线的斜率为小灯泡在I=1.5A时的电阻;
(2)其中图线a为(U1+U2)−I图线,其中(U1+U2)为路端电压,I为流过电源的电流,则图线a与纵坐标交点为电源电动势,图线的斜率为表示电源的内阻;
(3)若考虑电流表A、电压表V1和电压表V2的内阻对实验结果的影响。实际上可以看出,用该实验电路测出的路端电压是准确的,而电压表V1分流的影响,电流表A测出的电流比流过电源的电流小,根据电源的U−I图线即可判定误差情况。
本题考查了测量电池组的电动势E和内阻r实验、利用伏安特性曲线解决问题以及误差分析的能力,难度一般。
【解答】
(1)b点和坐标系原点的连线的斜率为小灯泡在I=1.5A时的电阻,所以电阻为:R=ΔUΔI=11.5Ω=0.7Ω;
(2)其中图线a为(U1+U2)−I图线,其中(U1+U2)为路端电压,I为流过电源的电流,则图线a与纵坐标交点为电源电动势,图线的斜率为表示电源的内阻。所以电源电动势为:E=4.5V;内阻:r=ΔUΔI=4.5−1.52.5Ω=1.2Ω;
(3)要考虑电流表A、电压表V1和电压表V2的内阻对实验结果的影响。此时可看出,用该实验电路测出的路端电压是准确的,而电压表V【解析】【分析】本题考查了半偏法测电流计内阻与电压表的改装,知道实验原理是解题的前提与关键,分析清楚实验步骤即可解题;平时要注意基础知识的学习与积累。
(1)应用半偏法测电流表内阻时应保持电流表两端电压与电路电流不变,据此分析答题;(2)根据实验步骤与半偏法测电流表内阻的实验原理求出电流计内阻;(3)把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出串联电阻阻值。【解答】(1)应用半偏法测电流计内阻,应先闭合电键S1,调节电阻箱R1,使电流计满偏,然后保持电键S1闭合,闭合电键S2,仅调节电阻箱R2,直到电流计读数为100μA为止,记下电阻箱R(2)闭合电键S2时,电流计与R2并联,它们两端电压相等、通过它们的电流相等,由欧姆定律可知,它们的电阻相等,则:Rg=R(3)把电流计改装成3V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值:R=U故答案为:(1)B;(2)B;(3)串;14900。
15.【答案】(1)红;(2)2049;3000;
(3)950;1024。
【解析】【分析】
(1)由多用电表的使用方法判断a端接哪种表笔;
(2)由闭合电路欧姆定律求解R1及Rx;
(3)由闭合电路欧姆定律及多用电表原理分析求解。
本题考查多用电表的原理及使用。多用电表是基础实验仪器,应熟练掌握。
【解答】
(1)根据多用电表的原理及电流应从电流表的正接线柱流入,故甲图中的a端应与红表笔连接;
(2)根据闭合电路的欧姆定律可得Ig=ER1+Rg+r,代入数据得,R1=2049Ω;12Ig=ER1+Rg+r+Rx,代入解得Rx=3000Ω;
(3)由题目可知,内电阻为1500Ω,由闭合电路欧姆定律得,所以量程扩大1倍,得R2=950Ω;应使得电流表指针指到中央刻度附近,由题知中值电阻为1500Ω,而G与R2并联电阻为【解析】【分析】
(1)根据实验原理可明确实验中滑动变阻器以电流表的接法,从而得出电路图;
(2)根据表中数据利用描点法可得出对应的伏安特性曲线;
(3)作出电源的伏安特性曲线,两图象的交点为灯泡的工作点,则由P=UI可求得实际功率.本题考查灯泡伏安特性曲线的实验,要注意明确实验原理,知道本实验中应采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法,同时注意灯泡特性曲线为曲线,不能直接利用欧姆定律求解,应通过图象进行分析.
【解答】
(1)本实验中需要由零开始调节电流,故应采用滑动变阻器分压接法,同时灯泡内阻较小,故采用电流用表外接法;如图所示;
(2)根据表中数据利用描点法可得出对应的图象如图所示;
(3)在灯泡伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线,如图所示,则可知灯泡的工作电压为0.7V,电流为0.3A,则功率P=UI=0.7×0.3=0.21W.
故答案为:(1)如图所示;(2)如图所示;(3)0.21W.
17.【答案】(1)EP=12CU2
(2)a.
R;b.
快速充电时,R越小越好;而需要均匀充电时,R越大越好;
(3)
增大
不变【解析】解:(1)根据电容的定义Q=UC可知,U=qC,故电压U与电量为正比例关系,故图象如图1所示;
根据图象的性质可知,图象与q轴所围成的面积表示电能,故有:EP=12 qU=12CU2;
(2)a、由图可知,充电时电流不同,而最大电量相等,故说明图象不同的原因是电阻R的改变造成的;
b、由图象可知,当R越小时充电时间越短;R越大时,电荷量随时间变化趋向增匀,故需要快速充电时,R越小越好;而需要均匀充电时,R越大越好;
(3)由于电容充电后两板间的电势差增大,因此需要恒流源的电压增大才能保证
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