分析 (1)③關鍵是明確由于變阻器采用分壓式接法,變阻器的全電阻遠小于電壓表內阻,所以當變阻器的滑片位置不變時,變阻器的輸出電壓應保持不變,然后再根據歐姆定律即可求解;
④分析誤差時,根據電路的動態(tài)分析規(guī)律可知,當電阻箱阻值變大后變阻器的輸出電壓將隨之變大,再根據歐姆定律寫出電壓表內阻真實值表達式,然后與測量值比較即可;
(2)⑤的關鍵是根據閉合電路歐姆定律寫出U與R1的函數表達式,再討論當R1趨于無窮大時U的值即可求出電動勢E,再代入步驟①②時的表達式即可求出電源內阻.
解答 解:(1)③保持R2不變,調節(jié)R1阻值,使電壓表示數達滿偏刻度的$\frac{1}{3}$,此時電阻箱兩端分得電壓為滿偏刻度的$\frac{2}{3}$,由電路的連接方式可知電壓表的內阻RV=$\frac{R}{2}$.④由于電阻箱的接入導致電壓表所在支路電壓變大,所以電壓表的內阻測量值大于真實值.
(2)根據閉合電路歐姆定律,當步驟①②時應有:E=3+$\frac{3}{{R}_{0}}$r=3+$\frac{3}{25}$r
步驟③時應有:E=U+$\frac{U}{{R}_{1}+{R}_{0}}$r,整理可得:U=$\frac{{R}_{0}+{R}_{1}}{{R}_{0}+{R}_{1}+r}$E,
分子分母同除以R0+R1;
可得:U=$\frac{1}{1+\frac{r}{{R}_{0}+{R}_{1}}E}$E,
根據圖象可知當R1→∞時U=E=9.0,所以E=9.0V,再將其代入E=3+$\frac{3}{25}$
解得:r=50Ω.
故答案為:(1)③$\frac{1}{2}$R;④大于;(2)⑤9.0,50
點評 應明確:①當變阻器采用分壓式接法時,若待測電阻阻值遠大于變阻器電阻,則當變阻器的滑片位置不變時,變阻器的輸出電壓將保持不變;當分析誤差時,根據電路的動態(tài)分析規(guī)律可知,當待測電阻阻值增大時,變阻器的輸出電壓將會隨之增大;②遇到根據圖象求解的題目時,首先寫出相應的物理規(guī)律公式,再整理出關于縱軸與橫軸物理量的函數表達式,然后根據有關的數學知識即可求解
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 放射性元索的半衰期與元素所處的化學狀態(tài)有關 | |
B. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內部的核聚變反應 | |
C. | β衰變的實質是原子核中的中子轉化為質子和電子 | |
D. | 鈾核${\;}_{92}^{238}$ U衰變?yōu)殂U核${\;}_{82}^{206}$ Pb,要經過8次α衰變和6次β衰變 | |
E. | 比結合能越小,表示原子核中核子結合得越牢固,原子核越穩(wěn)定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在0~40s內a玩具車的平均速度最大,c玩具車的平均速度最小 | |
B. | a玩具車的加速度大小大于c玩具車的加速度大小 | |
C. | 20s末,三輛玩具車一定再次相遇 | |
D. | 40s末,三輛玩具車一定再次相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 細線越長,小球在最低點越容易斷裂 | |
B. | 細線越短,小球在最低點越容易斷裂 | |
C. | 細線越長,小球落地點越遠 | |
D. | 細線長度是O點高度的一半時,小球落地點最遠 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 采用物理和化學方法可以有效改變放射性元素的半衰期 | |
B. | 比結合能小的原子核結合成或分解成比結合能大的原子核時一定吸收核能 | |
C. | 由玻爾理論知道氫原子從激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時會放出光子 | |
D. | 德布羅意在愛因斯坦光子說的基礎上提出物質波的概念,認為一切物體都具有波粒二象性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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