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19.现有一电源(电压值约为8V),开关一个,电压表(量程0-3V),定值电阻R1=10Ω,R2=100Ω,R3=200Ω,R4=1000Ω,请用以上器材精确测量未知电阻 Rx(约为 5Ω)的阻值.
(1)写出测量的主要步骤(电路可拆改)
(2)推导电阻Rx的表达式(涉及到的物理量可以用字母来表示)

分析 由题意可知,所给的器材中无电流表,不能利用“伏安法”来测电阻,可以根据串联电路中各处的电流相等设计电路,即待测电阻和已知电阻串联;实验中要求比较精确地测出一个约为5Ω的未知电阻,且电压表的量程为0~3V,若待测电阻和阻值较大定值电阻串联,测RX电压时电压表的示数过小,故可以采用阻值与比待测电阻较接近定值电阻串联,然后用电压表分别测出待测电阻两端的电压,根据电路特点和欧姆定律得出等式即可得出待测电阻的阻值.

解答 解:
(1)主要步骤:
①如图1所示,先将Rx与R1电阻串联,用电压表测Rx两端电压,读出示数为U1
②如图2所示,将R1与R2两电阻并联,再与Rx串联,用电压表测Rx两端电压,读出示数为U2

(2)串联电路电流处处相等,即I=Ix,由欧姆定律可知:$\frac{U}{R}$=$\frac{{U}_{x}}{{R}_{x}}$,
在图1中:$\frac{8V}{{R}_{x}+10Ω}$=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{x}}$…①
在图2中:R1与R2两电阻并联后的总电阻R=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{10Ω×100Ω}{10Ω+100Ω}$$\frac{100}{11}$Ω,
所以:$\frac{8V}{{R}_{X}+\frac{100}{11}Ω}$=$\frac{{U}_{2}}{{R}_{X}}$…②
①÷②解得:Rx=$\frac{1000{U}_{2}-11{U}_{1}}{110({U}_{1}-{U}_{2})}$.
答:(1)主要步骤:
①如图1所示,先将Rx与R1电阻串联,用电压表测Rx两端电压,读出示数为U1
②如图2所示,将R1与R2两电阻并联,再与Rx串联,用电压表测Rx两端电压,读出示数为U2
(2)Rx=$\frac{1000{U}_{2}-11{U}_{1}}{110({U}_{1}-{U}_{2})}$.

点评 本题是电阻的特殊测量,只有电压表关键是要利用好串联电路特点和欧姆定律,注意在借助已知电阻组成电路时要考虑电压表量程.

练习册系列答案
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10.如图甲,小雨站在水平地面上,用滑轮组匀速提升物体A(不计绳重及滑轮间摩擦),已知小雨拉绳的力为80N,与地面的接触面积是4×10-2m2,对地面的压强为1.3×104Pa,滑轮组的机械效率为87.5%.
(1)物体A的重力为多大?
(2)小雨的重力为多大?
(3)如图乙所示,实心物块B沉在池底,已知B重440N、高0.5m,水对池底的压强为2×104Pa.小雨用此滑轮组将池底的物块B匀速缓慢地提升(不计水的阻力),直到其上表面与水面相平为止.已知提升过程用时30s,人拉绳的功率是21W,则物块B的密度为多大?

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7.如图甲所示,在粗糙程度相同的水平地面上放一重为5N,底面积为20cm2的物体A.用水平拉力F作用于A物体,拉力F的大小与时间t的关系和A物体运动速度v与时间t的关系如图乙所示.物体对水平地面的压强是2500Pa,由图象可知,物体在3s~6s内受到的摩擦力是6N.

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(1)如图乙所示,温度计的正确读数是95℃.
(2)当水沸腾时,水中有一个气泡从A位置(体积为V1)上升至B位值(体积为V2),则V1<V2(选填“>”、“等于”或“<”,下同),气泡在A、B两位置受到水的压强分别为P1和P2,则P1>P2
时间/min012345678
温度/℃909294969898989898
(3)以上表格中的内容是小明记录的实验数据,则水的沸点是98℃.
(4)实验完成后,烧杯内水的质量与实验前相比变小(选填“变大”、“不变”或“变小”).

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4.有关电与磁间相互联系的一些观点,说法正确的是(  )
A.奥斯特实验证明磁能生电B.发电机利用磁场对电流的作用
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(5)实验中把电流表电压表均看做理想元件,而实际上电压表有微弱的分电流作用,对实验结果带来误差,导致测出的电阻值偏小.(选填“偏大”或“偏小”).

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