分析 ①螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.
②根据电压表量程选择电源,根据电路最大电流选择电流表,在保证电路安全的前提下,应选最大阻值较小的滑动变阻器.
③确定滑动变阻器与电流表的接法,然后作出电路图.
④根据电路图作出实物电路图.
⑤根据电阻定律求出电阻率的表达式.
解答 解:①由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为35.5×0.01mm=0.355mm,螺旋测微器示数为0.5mm+0.355mm=0.855mm.
②电压表量程是3V,电源应选E2(电动势为3V,内阻约为1.2Ω),
电路最大电流约为I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{3}{4+1.2}$≈0.58A,电流表应选A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω,为方便实验操作,滑动变阻器应选R2,0~50Ω,额定电流1A.
③滑动变阻器最大阻值远大于待测电阻阻值,滑动变阻器可以采用限流接法,$\frac{R}{{R}_{A}}$=$\frac{4}{0.2}$=20,
$\frac{{R}_{V}}{R}$=$\frac{3000}{4}$=750,$\frac{{R}_{V}}{R}$>$\frac{R}{{R}_{A}}$,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示.
④根据电路图连接实物电路图,如图所示.
⑤由欧姆定律得,电阻阻值R=$\frac{U}{I}$,由电阻定律得:R=ρ$\frac{l}{S}$=ρ$\frac{l}{π(\frac{d}{2})^{2}}$,
解得:ρ=$\frac{πU{d}^{2}}{4Il}$
故答案为:①0.855;②A1,R2,E2;③实验电路如左图所示;④实物电路图如上图所示;⑤$\frac{πU{d}^{2}}{4Il}$.
点评 本实验中滑动变阻器既可以采用分压接法,也可以采用限流接法,注意电路图设计原理,及连接实物图的量程与极性.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块到达B、C两点的速度之比为1:2 | |
B. | 滑块到达B、C两点的速度之比为1:$\sqrt{2}$ | |
C. | 滑块通过AB、BC两段的时间之比为1:$\sqrt{2}$ | |
D. | 滑块通过AB、BC两段的时间之比为($\sqrt{2}$+1):1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在AB段与BC段的加速度方向相同 | |
B. | 物体在AB段动能的增量大于力F做的功和重力做功的代数和 | |
C. | 在B点时物体的动能与势能相等 | |
D. | 物体在AB段与BC段克服重力做功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P点的电势降低 | B. | 两板间的电场强度不变 | ||
C. | 点电荷的电势能增大 | D. | 两极板所带的电荷量不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两球在t=2 s时速率相等 | B. | 图线的交点表示甲、乙相遇 | ||
C. | 两球在t=8 s时相距最远 | D. | 甲的总路程是乙的总路程的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 最早确定物体运动和受力之间正确关系的科学家是亚里士多德 | |
B. | 牛顿是第一个研究物体的运动和受力之间关系的科学家 | |
C. | 伽利略利用理想实验,首次得到运动不需要力来维持的结论 | |
D. | 伽利略的理想实验,都是在实验室和现实生活中无法完成的,没有实际价值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小磁针N极向里转 | B. | 小磁针N极向外转 | ||
C. | 小磁针在纸面内向左摆动 | D. | 小磁针在纸面内向右摆动 |
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