2.硅光電池是一種可將光能轉(zhuǎn)化為電能的器件,已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用,某同學設(shè)計如圖1所示的電路探究硅光電池的路端電壓U與總電流I的關(guān)系.已知硅光電池的電動勢大約是5V,電壓表的量程只有0-3V,內(nèi)阻為5kΩ,定值電阻R0=5kΩ,電流表可視為理想電流表.
(1)用一定強度的光照射硅光電池,調(diào)節(jié)滑動變阻器,得到電壓表的讀數(shù)U與電流表的讀數(shù)I的關(guān)系圖線,如圖2所示,可知電池內(nèi)阻不是 (填“是”或“不是”)常數(shù),短路電流為0.295mA,電動勢為5.30V(保留三位有效數(shù)字)
(2)若將R=20kΩ的電阻接在該硅光電池的兩極上,則該電阻消耗的功率為0.612mW,此時該硅光電池的內(nèi)阻為10.0kΩ.(保留三位有效數(shù)字)

分析 (1)根據(jù)閉合電路歐姆定律U=E-Ir可知,電池的U-I曲線的斜率大小等于電源的內(nèi)阻,縱軸截距等于電池的電動勢,由圖看出電池的內(nèi)阻不是常數(shù).
(2)在圖中作出外電路電阻(定值電阻)的U-I圖,由兩圖象的交點得到電壓和對應(yīng)的電流,由P=UI求出功率,根據(jù)閉合電路歐姆定律即可求得電源的內(nèi)阻.

解答 解:(1)電源的U-I圖象的斜率表示其內(nèi)阻,由圖象可知其斜率不斷變化因此電源的內(nèi)阻不是常數(shù),由圖可知,短路電流為0.295mA;因電壓表與定值電阻串聯(lián)且電壓表內(nèi)阻與定值電阻阻值相等,則可知,電源兩端實際電壓是電壓表示數(shù)的2倍,由圖可知,交點坐標為2.65V,則電動勢應(yīng)為2.65×2=5.30V;
(2)在電源的伏安特性圖象中作出電阻R的伏安特性曲線,如圖所示,則兩圖的交點表示電阻的工作點,由圖可知,交點坐標,電壓U=1.8V,則其實際電壓U=2U=3.60V;
電流I=170μA=1.70×10-4A;則可知,電阻的功率P=UI=3.6×1.70×10-4=6.12×10-4W=0.612mW;
根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,燈泡內(nèi)阻r=$\frac{E-U_{真}}{I}$=$\frac{5.30-3.60}{1.70×10^{-4}}$=10.3×103Ω=10.0KΩ;
故答案為:(1)不是;0.295;5.30;(2)0.612;10.0

點評 本題主要考查了在實驗中如何利用圖線進行數(shù)據(jù)處理,在測電源電動勢和內(nèi)阻的實驗中,明確電源U-I圖象和電阻U-I圖象的含義和區(qū)別,要注意電壓表是經(jīng)過改裝而成的,實際電壓應(yīng)是U-I圖中顯示電壓的2倍.

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A.t=0時,線圈平面平行于磁感線
B.t=1s時,線圈中的電流改變方向
C.t=1.5 s時,線圈中的感應(yīng)電動勢最大
D.一個周期內(nèi),線圈產(chǎn)生的熱量為8π2J

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13.下列說法正確的是( 。
A.放射性元素的半衰期與原子所處的化學狀態(tài)和外部條件無關(guān)
B.β衰變所釋放的電子是原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化成質(zhì)子和電子時所產(chǎn)生的
C.結(jié)合能越大,原子中核子結(jié)合的越牢固,原子核越穩(wěn)定
D.根據(jù)玻爾理論,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能減小,電勢能增大

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A.墻面對A的彈力變小B.斜面對B的彈力變大
C.推力F變大D.兩球之間的距離變小

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A.A、B之間的接觸面可能是光滑的
B.彈簧彈力越大,A、B之間的摩擦力越大
C.A、B之間的摩擦力為0時,彈簧彈力為$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg
D.彈簧彈力為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg時,A所受摩擦力大小為$\frac{1}{4}$mg

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A.只要C點在AB之間,粒子仍然從B點離開磁場
B.粒子帶負電
C.C點越靠近B點,粒子偏轉(zhuǎn)角度越大
D.C點越靠近B點,粒子運動時間越短

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C.電子顯微鏡的分辨率比光學顯微鏡的分辨率高
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