分析 (1)根据电路结构明确定值电阻的作用,应保证电阻丝接入电阻应从最大值开始调节;
(2)由闭合电路欧姆定律可得出对应的表达式,则可根据图象求得电阻丝的阻值;
(3)根据电路结构和电流表内阻的影响明确实验误差.
解答 解:(1)为了防止电路短路,接入电阻,从而可以起到保护作用;
为了实验安全,应让接入电阻由大到小进行调节,故开始时应将滑片移动b端;
(2)由闭合电路欧姆定律可知:
I=$\frac{E}{R+{R}_{0}l+r}$
变形得:
$\frac{1}{I}$=$\frac{R+r+{R}_{0}l}{E}$
由图象可知,$\frac{R+r}{E}$=0.5
解得:r=3-2=1.0Ω;
图象的斜率k=$\frac{1.25-0.5}{0.5}$=1.6
故$\frac{{R}_{0}}{E}$=1.6
R0=1.6×6=9.6Ω;
(3)若电流表内阻不能忽略,则电流表的测量值偏小,则将导致内阻r的测量值出现误差;
该误差为系统误差,多次测量求平均值无法减小误差;
故答案为:(1)保护电路;b;
(2)1.0;9.6;
(3)r;系统.
点评 探究影响电阻大小的因素时,设计实验方案要使用控制变量法,如探究电阻与长度的关系,应该选择材料相同和横截面积相同,长度不同的导体;对于电学实验中的计算问题,要熟练掌握串并联知识,利用欧姆定律进行计算.
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A. | 万有引力定律是牛顿在总结前人研究的基础上发现的 | |
B. | 两个物体间的万有引力总是大小相等、方向相反、是一对平衡力 | |
C. | F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$中的G为引力常量,它是人为规定的 | |
D. | 测出引力常量的科学家是伽利略 |
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A. | 以大小为$\frac{11}{10}$g的加速度加速上升 | B. | 以大小为$\frac{11}{10}$g的加速度减速上升 | ||
C. | 以大小为$\frac{g}{10}$的加速度加速下降 | D. | 以大小为$\frac{g}{10}$的加速度减速下降 |
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A. | 变压器输入电压的瞬时值是u=Usin2πnt | |
B. | 变压器输入电压的瞬时值是u=$\sqrt{2}$Usin2πnt | |
C. | 电流表的示数是$\frac{U_0^2}{RU}$ | |
D. | 电流表的示数是$\frac{U}{R}$ |
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A. | 如果y轴表示力做功的功率,则面积等于该力在相应时间内所做的功 | |
B. | 如果y轴表示变化磁场在金属线圈产生的电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量 | |
C. | 如果y轴表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内该用电器消耗的电能 | |
D. | 如果y轴表示加速度,则面积等于质点在相应时间内的速度变化 |
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A. | 温度为T1时气体分子的平均动能比T2时大 | |
B. | A到B的过程中,气体从外界吸收热量 | |
C. | A到B的过程中,气体内能增加 | |
D. | A到B的过程中,气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数减少 |
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A. | 安培研究了电流间相互作用的规律,并提出了分子电流假说来解释磁现象 | |
B. | 法拉第发现了电磁感应现象,并且给出了判断电磁感应电流大小和方向的定量规律 | |
C. | 法拉第在研究电磁现象的过程中,提出了场的观点,认为电磁作用必须借助场作为媒介 | |
D. | 麦克斯韦继承了法拉第关于场的观点,并进一步研究了电场和磁场的性质 |
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