研究性学习报告——水果电池的制作与影响电流电动势的因素 联系客服

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北京师大附中 彪子小组

4.5收集整理实验数据

4.5.1水果电池的电压大小与电极有关;

我们采取了控制变量发进行测验,使用相同的水果,对电极材料,电极距离,电极深度,电极形状进行实验,分别改变他们的某一种变量,对其所组成电源所产生的电压进行计算并对比。 实验表格 柠檬 水果 第一组 柠檬 第二组 柠檬 Cu Zn 1CM 5CM 棒 第三组 柠檬 Fe Cu 2CM 5CM 棒 第四组 柠檬 Fe Cu 1CM 2CM 棒 第五组 柠檬 Fe Cu 1CM 5CM 片 电极材料 Fe Cu 电极距离 1CM 电极深度 5CM 电极形状棒 (铁) 电压(V) 1.04 1.53 0.72 0.61 1.17

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4.5.2水果电池的电流大小与水果种类有关;

我们依然采取了控制变量法,所进行的实验,两个电极分别为铁棒和铜片,电极距离,电极深度,电极形状均相同,改变所使用的水果,并统计相关数据。 实验表格 I(mA) 第一次 第二次 第三次 平均值 苹果 43 52 55 50 橙子 95 100 105 100 柠檬 145 153 157 151.6

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4.5.3水果电池的电压大小与其酸度有关(补充)

因我们在后期总结时对水果电池电压大小与其酸度的关系产生争议,所以补充了下列实验。 实验表格

U(V) 第一次 第二次 第三次 平均值 苹果 1.02 1.00 1.02 1.01 土豆 1.13 1.08 1.09 1.11

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4.6结论

4.6.1观察表格4.5.1可以看出,水果电池产生的电压与其电极距离,电极深度,电极形状有关。

经组员讨论后一致认为,电极距离,电极深度,电极形状,均与电极与水果内部的接触面积有关,经数据整合以及绘制出的图标显示,水果电池产生的电压与金属棒与水果内部的接触面积成正

比。

4.6.2观察4.5.2可以看出,水果电池产生的电流与所组成电池的水果种类有关。

观察表格数据不难看出,苹果,橙子,柠檬的酸味明显增强,其PH值也明显变强,同时以其所组成的水果电池电流也显著增强,因此我们得出结论,水果电池与其酸度成正比。

但是查阅资料后发现,用土豆所组成的水果电池,也可以产生较强的电压,所以我们进行了补充实验,如表格4.5.3.

经观察实验数据后可以看出,用土豆所组成的水果电池所产

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