学案2 测量电源的电动势和内阻
[学习目标定位] 1.知道测量电源的电动势和内阻的实验原理,进一步了解电源路端电压随电流变化的关系.2.经历实验过程,掌握实验方法,学会根据图像合理外推,进行数据处理的方法.
一、测量电路设计
设计思想:如图1所示,不需要通过测U内,只需要改变RP值测U外和通过电源的电流I,由闭合电路欧姆定律建立方程组
图1
E=U1+I1r(1)
E=U2+I2r(2)
解(1)、(2)式便可求出电源的电动势E和内阻r.
二、实验器材
待测电池一节,电流表(0~0.6 A)、电压表(0~3 V)各一个,滑动变阻器一只,开关一只,导线若干.
三、数据处理
方法一:充分运用实验测得的I、U数据.通过上述方程组,多求出几组E、r值,再求其平均值.
方法二:(1)本实验中,为了减少实验误差,一般用图像法处理实验数据,即根据多次测出的U、I值,作U-I图像;
图2
(2)将图线两侧延长,纵轴截距点意味着断路情况,它的数值就是电池电动势E;
(3)横轴截距点(路端电压U=0)意味着短路情况,它的数值就是短路电流;
(4)图线斜率的绝对值即电池的内阻r,即r==,如图2所示.
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一、伏安法测电源电动势和内阻
1.实验步骤
(1)电流表用0~0.6 A量程,电压表用0~3 V量程,按实验原理图连接好电路.
(2)把滑动变阻器的滑片移到一端,使其阻值最大.
(3)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表有明显的示数,记录一组数据(I1、U1).用同样的方法测量几组I、U值.
(4)断开开关,整理好器材.
(5)处理数据,用公式法和作图法这两种方法求出电池的电动势和内阻.
2.实验数据的处理
(1)平均值法:由E=U1+I1r,E=U2+I2r可解得
E=,r=.
可以利用U、I的值多求几组E、r的值,算出它们的平均值.
(2)U-I图像法
3.注意事项
(1)为使电池的路端电压有明显变化,应选取内阻较大的旧干电池和内阻较大的电压表.
(2)实验中不能将电流调得过大,且读数要快,读完后立即切断电源,防止干电池大电流放电时内阻r的明显变化.
(3)当干电池的路端电压变化不很明显时,作图像时,纵轴单位可取得小一些,且纵轴起点可不从零开始.
图3
如图3所示,此时图线与纵轴交点仍为电池的电动势E,但图线与横轴交点不再是短路电流,内阻要在直线上取较远的两点用r=||求出.
二、“安阻法”测E和r
1.实验原理
由E=IR+Ir可知,只要能得到I、R的两组数据,列出关于E、r的两个方程,就能解出E、r.
图4
2.实验器材
电源、开关、变阻箱、电流表,电路图如图4所示.
3.数据处理
(1)公式法:由E=I1(R1+r)和E=I2(R2+r)可解出E和r.
(2)图像法:由E=I(R+r)得:
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R=E·-r.由此作出R-图像,由图像斜率和截距可求出E和r.
三、“伏阻法”测E和r
1.实验原理
由E=U+r知,如果能得到U、R的两组数据,列出关于E、r的两个方程,就能解出E、r.
图5
2.实验器材
电源、开关、变阻箱、电压表,电路图如图5所示.
3.数据处理
(1)公式法:
由E=U1+r和E=U2+r解方程组可求得E和r.
(2)图像法:
由E=U+r得:=+·.
作出-图线,由图像的斜率和截距可求得E和r.
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一、伏安法测E、r的仪器选择与数据处理
例1 在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中.
(1)备有如下器材
A.干电池1节 B.滑动变阻器(0~20 Ω)
C.滑动变阻器(0~1 kΩ) D.电压表(0~3 V)
E.电流表(0~0.6 A) F.电流表(0~3 A)
G.开关、导线若干
其中滑动变阻器应选________,电流表应选__________.(只填器材前的序号)
(2)为了最大限度的减小实验误差,请在虚线框中画出该实验最合理的电路图.
(3)某同学根据实验数据画出的U-I图像如图6所示,由图像可得电池的电动势为____________ V,内电阻为____________Ω.
图6
解析 (1)滑动变阻器的最大值一般为待测电阻的几倍时较好,在该实验中因电源内阻比较小,故滑动变阻器选择较小一点的即可,故滑动变阻器应选B.(也可以从便于调节的角度来分析,应该选择阻值较小的滑动变阻器.)
电流表的量程要大于电源允许通过的电流,对于干电池来讲允许通过的最大电流一般是0.5 A,故需要选择0~0.6 A量程的电流表,所以电流表应选E.
(2)电路图如图所示.
(3)由题U-I图像可知:纵截距为1.5 V,故电池的电动势为1.5 V;内电阻r=||=||Ω=1 Ω.
答案 (1)B E (2)见解析图 (3)1.5 1
二、安阻法(或伏阻法)测E、r的实验原理与数据处理
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例2 某研究性学习小组利用如图7甲所示电路测量电池组的电动势E和内阻r.根据实验数据绘出如图乙所示的R-图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可以得到E=________,r=________.
图7
解析 由闭合电路欧姆定律有,E=I(R+r),R=-r.
由此知题图乙中图线的斜率为电动势E,纵轴截距大小为内阻r.
E==3 V,r=1 Ω.
答案 3 V 1 Ω
某同学利用电压表和电阻箱测定干电池的电动势和内电阻,使用的器材还包括定值电阻(R0=5 Ω)一个,开关两个,导线若干,实验原理图如图8所示.
图8
(1)在图9的实物图中,已正确连接了部分电路,请完成余下电路的连接.
图9
(2)请完成下列主要实验步骤:
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图10
①检查并调节电压表指针指零;调节电阻箱,示数如图10所示,读得电阻值是________;
②将开关S1闭合,开关S2断开,电压表的示数是1.49 V;
③将开关S2____________,电压表的示数是1.16 V;断开开关S1.
(3)使用测得的数据,计算出干电池的内阻是________(计算结果保留两位有效数字).
答案 (1)如图所示
(2)①20 Ω ③闭合 (3)0.69 Ω
解析 (2)由题图读得电阻箱阻值为R=20 Ω;将S1闭合
S2断开,电压表示数为电源电动势E=1.49 V,将S2再闭合,电压表示数为R两端电压.将电压表视为理想电表,则干路电流I==A=0.058 A
(3)因为I=,所以r=-R0-R=(-5-20)Ω≈0.69 Ω.
1.如图1所示,是根据某次测定电池的电动势和内阻的实验记录的数据作出的U-I图像,下列关于这个图像的说法中正确的是( )
图1
A.纵轴截距表示待测电池的电动势,即E=3.0 V
B.横轴截距表示短路电流,即I0=0.6 A
C.根据r=,计算出待测电池内阻为5 Ω
D.根据r=||,计算出待测电池内阻为1 Ω
答案 AD
解析 由于纵坐标并非从零开始,故横轴截距不是短路电流,内阻r=||=Ω=1 Ω.
2.用伏安法测电池的电动势和内阻的实验中,下列说法中正确的是( )
A.应选用旧的干电池作为被测电源,以使电压表读数变化明显
B.应选用内阻较小的电压表和电流表
C.移动滑动变阻器的滑片时,不能使滑动变阻器短路造成电流表过载
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D.使滑动变阻器阻值尽量大一些,测量误差才小
答案 AC
解析 伏安法测电池的电动势和内阻实验中,应选用内阻较大的电压表和内阻较小的电流表,滑动变阻器阻值不能太大,如果太大不便于调节.
3.如图2所示是甲、乙、丙三位同学设计的测量电源电动势和内电阻的电路.电路中R1、R2为已知阻值的电阻.下列说法中正确的是( )
图2
A.只有甲同学设计的电路能测出电源的电动势和内电阻
B.只有乙同学设计的电路能测出电源的电动势和内电阻
C.只有丙同学设计的电路能测出电源的电动势和内电阻
D.三位同学设计的电路都能测出电源的电动势和内电阻
答案 D
解析 图甲中可用E=I1(r+R1)、E=I2(r+R2)求得电源的电动势和内电阻,图乙中可用E=U1+r、E=U2+r求得电源的电动势和内电阻,而图丙中可用E=U1+I1r、E=U2+I2r求得电源的电动势和内电阻,故三位同学设计的电路都能测出电源的电动势和内电阻,故D正确.
4.在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路.
图3
(1)按图3甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来.
(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(选填“A”或“B”).
(3)如图4是根据实验数据作出的U-I图像,由图可知,电源的电动势E=________ V,内阻r=________ Ω.
图4
答案 (1)见解析图 (2)B (3)1.5 1.0
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解析 (1)电路连接如图.
(2)闭合开关前,滑动变阻器接入电路中的阻值应该最大,故滑片应置于B端.
(3)由题图图像可知,电源电动势为1.5 V,
内阻r=Ω=1.0 Ω.
5.某同学在用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,串联了一只2.5 Ω的保护电阻R0,实验电路如图5甲所示.
(1)按图甲电路原理图将图乙实物连接起来;
图5
(2)该同学按上述电路原理图正确连接好实验电路,合上开关S后,当滑动变阻器的滑动触头P由A端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数几乎不变,直到当滑动触头P滑至邻近B端时,电压表的示数急剧变化,出现上述情况的原因是________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(3)该同学顺利完成实验,测出的数据如下表所示.请你根据这些数据帮他在图6中画出U-I图像,并由图得出电池的电动势E=________ V,内阻r=________ Ω;
I/A
0.10
0.17
0.23
0.30
U/V
1.20
1.00
0.80
0.60
图6
答案 (1)如图所示
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(2)滑动变阻器的总电阻太大
(3)如图所示
1.48 0.5
6.小明要测定一电池的电动势E和内电阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干.该同学设计了如图7甲所示的电路进行实验和采集数据.
甲
乙
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丙
图7
(1)小明设计该实验的原理表达式是____________(用E、r、I、R表示).
(2)小明在闭合开关之前,应先将电阻箱阻值调至________.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)在实验过程中,将电阻箱调至图乙所示,则此时电阻箱接入电路的阻值为________ Ω.
(3)小明根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图像,则由图像求得该电池的电动势E=__________ V,内阻r=__________ Ω(结果均保留两位有效数字).
答案 (1)E=I(R+r) (2)最大值 25 (3)6.0(5.8~6.2) 2.4(2.3~2.5)
7.用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻的实验中,被测电源是两节干电池串联的电池组.可供选择的实验器材如下:
A.电流表,量程0~0.6 A~3 A
B.电流表,量程0~100 μA~100 mA
C.电压表,量程0~3 V~15 V
D.滑动变阻器,0~1 000 Ω,0.1 A
E.滑动变阻器,0~20 Ω,2 A
F.电键一个,导线若干
(1)为了尽量得到较好效果,电流表应选____________________,量程应选____________________,电压表量程应选____________________,滑动变阻器应选________________.
(2)如图8有甲、乙两个可供选择的电路,应选____________电路进行实验.实验中误差是由于__________表的读数比实验值偏____________(选填“大”或“小”).
图8
答案 (1)A 0~0.6 A 0~3 V E
(2)乙 电流 小
解析 (1)一般干电池允许通过的最大电流为0.5 A,故电流表应该选A,其量程应该选0~0.6 A.两节干电池串联后的电动势为3.0 V,故电压表量程应该选0~3 V.滑动变阻器的最大阻值只需要比电池组的内阻大几倍即可,故选择E.
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(2)应该选乙电路,电流表的内阻和滑动变阻器的阻值相差不大,其分压作用不可忽略,而电压表的内阻相对滑动变阻器的阻值来讲大很多,其分流作用可以忽略,故选择乙电路.实验中电压表的示数是路端电压,电流表的示数比干路中的电流略小,所以实验中的误差是由于电流表的读数比实际值偏小所造成的.
8.现有一特殊电池,它的电动势E约为 9 V,内阻r约为40 Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50 mA.为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图9甲所示的电路进行实验,图中电流表的内阻RA已经测出,阻值为5 Ω,R为电阻箱,阻值范围为0~999.9 Ω,R0为定值电阻,对电路起保护作用.
图9
(1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格,本实验选用哪一种规格的定值电阻最合适( )
A.10 Ω B.50 Ω C.150 Ω D.500 Ω
(2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电流表的示数,记录多组数据,作出了如图乙所示的图线,则根据该同学作出的图线可求得该电池的电动势E=______ V,内阻r=______ Ω.
答案 (1)C (2)10 45
解析 (1)回路中的最小电阻R总== Ω=180 Ω,R0为保护电阻,当R=0时,电源电流也不会超出50 mA,此时R0=R总-r-RA=135 Ω,C最合适,A、B太小起不到保护作用,D太大会使电路中的电流测量范围太小.
(2)由闭合电路欧姆定律有E=I(r+R0+RA+R)得==+(R+R0)=+(R+R0),图线的斜率为,由图线知斜率k= V=,得E=10 V,与纵轴截距为=5 A-1,解得r=45 Ω.
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