(1)请根据图1电路图在图2中画出实物连线图中没有连接完的导线(在答卷图中画)
(2)某次测量,电流表和电压表指针分别如图3、图4所示,则电压表读数为V,电流表读数为。
(3)开关拨到1时,改变滑动变阻器接入电路的阻值,得到多组电流和电压值,在坐标纸上画出图像如图5中的a直线;再把开关拨到2,重复操作,画出b直线。根据图像,判断出(选填“能”或“不能”)消除电表内阻对测量结果的影响,尽可能准确求电源电动势V和电源内阻。(结果均保留2位有效数字)
电源(电动势恒定,内阻),
电阻箱(最大阻值),
电阻(阻值为),
毫安表mA(量程30.0mA,内阻不计),
待测金属杆,开关S,导线若干。
请完成下列实验操作和计算:
(1)根据如图所示实验原理图连接电路,闭合开关S,调节电阻箱的阻值为 , 此时毫安表示数为24.0mA,则金属杆中的电流为mA;
(2)重复以上步骤,调节电阻箱的阻值为 , 此时毫安表示数为20.0mA;
(3)断开开关,根据上述测量,计算得到待测金属杆电阻为 , 同时可得到所用电源电动势为V。
(4)若电源长期使用后,电源电动势不变、内阻增大,则金属杆电阻的测量值将真实值(选填“大于”“小于”或“等于”)。
(1)在图乙的实物图中,已正确连接了电路;
(2)调节电阻箱,示数如图丙所示,读得电阻值是;
(3)接通开关,多次改变电阻箱的阻值R,读出对应的电流表的示数I,并作记录,画出关系图线,如图丁所示。若电流表内阻 , 由图线求得电源的电动势V,内阻。
(1)由图甲得干电池的电动势为 , 干电池的内阻为。(均保留两位有效数字)
(2)现有一小灯泡,其曲线如图乙所示,若将两个这样相同的小灯泡并联后接在上述干电池两端,则每个小灯泡的实际功率是(保留两位有效数字)。
(1)实验中,定值电阻的作用有(填字母)。
A.保护电源
B.在电流变化时使电压表示数变化明显
C.在电压变化时使电流表示数变化明显
(2)实验操作步骤如下:
①将滑动变阻器滑片滑到最左端位置;
②接法Ⅰ:单刀双掷开关S与1接通,闭合开关 , 调节滑动变阻器R,记录下若干组数据U-I的值,断开开关;
③将滑动变阻器滑到最左端位置;
④接法Ⅱ:单刀双掷开关S与2接通,闭合开关 , 调节滑动变阻器R,记录下若干组数据U-I的值,断开开关;
⑤分别作出两种情况所对应的U-I图像。
(3)单刀双掷开关接1时,某次读取电表数据时,电压表指针如图乙所示,此时U=V.
(4)根据测得数据,作出两U-I图像分别如图丙、丁所示,根据图像可知图丙对应的接法为(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)。
(5)综合可求得电源电动势E=V,内阻r=Ω。(结果均保留两位小数)
A.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ)
B.灵敏电流计(0~50mA,内阻为33.0Ω)
C.滑动变阻器(0~30Ω)
D.电阻箱(0~99.9Ω)
E.开关和导线若干
电流表A(量程0.6A,内阻为0.5Ω)
电压表V(量程3V,内阻约为6kΩ)
滑动变阻器R(最大阻值8Ω)
开关,导线若干
⑴将器材如图(a)连接:
⑵开关闭合前,金属夹应夹在电阻丝的端(填“a”或“b”);
⑶改变金属夹的位置,闭合开关,记录每次接入电路的电阻丝对应的圆心角 和电流表示数 ,得到多组数据;
⑷整理数据并在坐标纸上描点绘图,所得图像如图(b)所示,图线斜率为 ,与纵轴截距为 ,设单位角度对应电阻丝的阻值为 ,该电池电动势和内阻可表示为 , (用 、 、 、 、 表示)
⑸为进一步确定结果,还需要测量单位角度对应电阻丝的阻值 。利用现有器材设计实验,在图(c)方框中画出实验电路图(电阻丝用滑动变阻器符号表示);
利用测出的 ,可得该电池的电动势和内阻。