如图所示,电源电动势为12V,电源内阻为l.0Ω,电路中的电阻R为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机正常转动时,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是( )

器材 | 规格 |
待测干电池 | 电动势为1.5V,内电阻小于0.1Ω |
电流表G | 满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω |
电流表A | 量程0~0.6A,内电阻0.1Ω |
滑动变阻器R1 | 最大阻值为20Ω,额定电流为10A |
滑动变阻器R2 | 最大阻值为200Ω,额定电流为1A |
定值电阻R0 | 990Ω |
开关、若干导线 |

I/A | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 |
U/V | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |


C . 该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2h
D . 该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满2次
实验小组同学利用图甲来测量该干电池电动势和内阻,他们将滑动变阻器从最左端逐渐滑到最右端时,发现滑片移动一段距离后,电流表的示数突然变为零,电压表仍有示数。该小组同学记录了电压表的示数U与x、电流表的示数I与x关系图(x表示滑动变阻器的滑片移动的距离),如图丙、图丁所示。由此判断:
闭合开关K,将开关S与C接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2 , 读取电流表A的示数为0.20 A、电流表A1的示数为0.60 A、电阻箱R1的示数为0.10 Ω,则电流表A的内阻RA=Ω。
断开开关K,调节电阻箱R1 , 将开关S接(填“C”或“D”),记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;断开开关K,开关S所接位置不变,多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。
图乙是由实验数据绘出的
-R图象,由此求出干电池的电动势E=V、内阻r=Ω。(计算结果保留二位有效数字)
①请用笔画线代替导线在图(b)中完成电路的连接;
②由电压表的读数U和电流表的读数I,画出U﹣I图线如图c所示,可得电源的电动势E=V,内电阻r=Ω。

,
接图甲中的1位置,改变滑动变阻器的阻值,记录下几组电压表示数和对应的电流表示数;
改接图甲中的2位置,改变滑动变阻器的阻值,再记录下几组电压表示数和对应的电流表示数。在同一坐标系内分别描点作出电压表示数U和对应的电流表示数I的图像,如图乙所示,两直线与纵轴的截距分别为
、
,与横轴的截距分别为
、
。
①
接1位置时,作出的
图线是图乙中的(选填“A”或“B”)线;
②
接1位置时,测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差,原因是表(选填“电压”或“电流”)的示数偏(选填“大”或“小”)。
,逐次改变电阻箱接入电路中的阻值
,读出与
对应的电压表的示数
,根据得到的多组实验数据绘出
图像如图丙所示。若图线的斜率为
,图线在纵轴上的截距为
,则李同学测得电池的电动势
,内阻
。
A.一节干电池; B.电阻箱
(阻值可调范围为
);
C.滑动变阻器R(阻值变化范围为
);
D.电流表G(量程为
、内阻为
);
E.电流表A(量程有
);
F.开关及导线.
的电压表: ①请帮助他完成如图乙所示的实物图连接;
②在乙图中,开关闭合前应将滑动变阻器调至(选填“最左端”或“最右端”);
③电阻箱连入电路的电阻应调至
;
④该同学以改装后的电压表读数U为纵轴,以电流表A的读数I为横轴,通过
图像测得的电动势与真实值相比(选填“偏大”、“偏小”或“相等”)

