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4.实验室里有一捆铜导线,某同学在学习了电阻定律之后想通过实验测定这捆导线的实际长度.

(1)该同学想利用伏安法测出这捆铜导线的电阻,为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测导线的电阻,采用“×10”挡,调零后进行测量时发现指针偏角非常大,进一步测量应换用×1挡,调零后测量.
(2)该同学进一步利用如图1所示电路测这捆铜导线的电阻R1,可供使用的器材有:
电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω,
电压表:量程3V,内阻约9kΩ,
滑动变阻器R1:最大阻值10Ω
滑动变阻器R2:最大阻值100Ω
电源:三节干电池.
开关导线若干.
回答下列问题:
(i)实验中滑动变阻器应选R1(填R1或R2),闭合开关S前应将滑片移至a端(填a或b).
(ii)调节滑动变阻器,当电压表读数为1.7V时,电流表读数为0.50A,则这捆导线的电阻的测量值为3.4Ω,由于实验中所用电表不是理想电表,电阻的测量值比真实值偏小.
(3)该同学刮去一小段铜导线的包皮,用螺旋测微器测量铜芯的直径.为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图2所示的部件B(选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图中的示数可读出铜芯的直径为1.200mm.
(4)该同学查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,再利用上面所测的数值,可算出这捆导线实际长度为226m(结果保留三位有效数字).

分析 该题考查了多用电表欧姆档的使用方法,根据电流的大小选择欧姆档的倍率,从准确性上要重新欧姆调零,从安全性上来选择最终开关的位置.
根据欧姆定律求出导线的电阻,根据电压表的分流作用判断误差.
为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧固定螺钉B.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,注意其精度是0.01mm.
根据电阻定律求出导线的长度.

解答 解:(1)当选用×l0Ω挡测量时发现偏角过大,说明通过的电流过大,此时要减小倍率,应选择×1挡,当换挡后,一定要重新调零.
(2)(i)本实验采用滑动变阻器分压式测电阻,所以滑动变阻器较小阻值,即选选R1,闭合开关S前应将滑片移至阻值最大处,即a处;
(ii)调节滑动变阻器,当电压表读数为1.7V时,电流表读数为0.50A,根据欧姆定律得导线的电阻为:R=$\frac{1.7}{0.50}$=3.4Ω;
由于电压表的分流表,通过电阻的实际电流小于电流表的读数,所以电阻的测量值比真实值偏小.
(3)为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧固定螺钉B.螺旋测微器的固定刻度读数为1mm,可动刻度的读数为:0.01mm×20.0=0.200mm,
故铜芯的直径为:d=1.200mm.
(4)该同学查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,根据R=$\frac{ρ}{LS}$,求得:L=226m.
故答案为:(1)×1;(2)(i)R1,a;(ii)3.4,小;(3)B,1.200;(4)226.

点评 关于多用电表的使用,指针偏转应在表盘刻度的中间三分之一的区域内,偏转过大或过小,对读数误差会较大,尤其是用欧姆档测电阻;欧姆挡换挡后一定要欧姆调零,最后用完,为了安全,一定要把选择开关置于OFF挡(或交流电压的最高挡).要掌握螺旋测微器的读数方法,螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于物体速度与其受力的关系,下列说法正确的是(  )
A.速度变化越大,物体受力一定越大
B.速度变化越快,物体受力一定越大
C.物体受力不断减小,速度也不断减小
D.物体受力方向不变,速度方向也不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.LED发光二极管新技术已被广泛应用,如家用节能灯(LED灯)、LED投影仪、LED打印机、LED显示屏等.二极管是一种半导体元件,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻很大.

(1)某实验兴趣小组用多用电表粗测发光二极管正向电阻.他们先将多用电表的选择开关指向欧姆挡中“×10”挡位并正确进行调零,再将多用电表的黑(选填“红”或“黑”)表笔与待测二极管的“+”极相接,其表盘及指针所指位置如图甲所示,则此时发光二极管的电阻为120Ω.
(2)为了测定该发光二极管的伏安特性曲线,备用了如下一些仪器:
A.电压表:内阻约20kΩ;
B.电流表:内阻约200Ω
C.滑动变阻器(0~20Ω);
D.滑动变阻器(0~10kΩ);
E.开关及导线若干和够用的电源.
那么该实验中滑动变阻器应该选用C.
①请用这些仪器在图乙方框中画出实验原理图.
②某同学得出一些数据,如表所示,请在图丙坐标中画出其特性曲线.
U/A00.400.801.201.602.002.402.80
I/mA00.92.34.36.812.019.030.0
(3)若此发光二极管的最佳工作电流为10mA,现将此发光二极管与电动势为2.8V、内阻不计的电池组相连,则还需串联一个R=100Ω的电阻,才能使它工作时处于最佳伏态.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道CDM与左侧光滑斜面体ABC相切于C点,倾角分别如图所示.O为圆弧圆心,D为圆弧最低点,C、M在同一水平高度.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一个光滑的定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮分别连接小物块P、Q(两边细绳分别与对应斜面平行),此时P、Q两物块在斜面上保持静止.若PC间距L1=0.25m,物块P质量m1=3kg. (取g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小物块Q的质量m2
(2)若烧断细绳后,物块P第一次过D点时对轨道的压力大小为78N,则圆弧面的半径R是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,在一端开口且足够长的玻璃管内,有一小段水银柱封住了一段空气柱.玻璃管绕通过其封闭端的水平轴,从竖直位置开始,顺时针方向缓慢转动,在转动一周的过程中(水银不溢出),管内空气压强p随夹角θ变化的关系图象大致为(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.有一理想变压器,原、副线圈匝数之比n1:n2=10:1,当其正常工作时,求:
(1)原、副线圈输入输出电压之比U1:U2=10:1;
(2)原、副线圈输入输出电流之比I1:I2=1:10;
(3)原、副线圈输入输出功率之比P1:P2=1:1;
(4)原、剔线圈的磁通量变化率之比:1:1;
(5)原、副线圈的电流和电压的频率比f1:f2=1:1;
(6)当副线圈的负载电阻减小时,原副线圈上的电流、电压、功率将如何变化?

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16.图1为探究牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.

(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列等间距的点.
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m.
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1,s2,….求出与不同m相对应的加速度a.
⑥以砝码的质量m为横坐标,$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上作出$\frac{1}{a}$-m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则$\frac{1}{a}$与m应成线性关系(填“线性”或“非线性”).
(2)完成下列填空:
①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是远小于小车和砝码的总质量.
②设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2和s3.a可用s1、s3和△t表示为a=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2(5△t)^{2}}$.图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=24.2mm,s3=47.3mm,由此求得加速度的大小a=1.16m/s2
③图3为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图甲所示装置可用来验证机械能守恒定律,直径为d的摆球A栓在长为L的不可伸长的轻绳一端(L>d),绳的另一端固定在O点,O点正下方摆球重心经过的位置固定光电门B,现将摆球拉起,使绳偏离竖直方向成θ角时由静止开始释放摆球,当其到达最低位置时,光电门B记录的遮光时间为t,已知重力加速度为g.

(1)新式游标卡尺的刻度线看起来很“稀疏”,使读数显得清晰明了,便于使用者正确读取数据.通常游标卡尺的刻度有10分度、20分度和50分度三种规格;新式游标卡尺也有相应的三种,但新式游标上的刻度却是19mm等分成10份,39mm等分成20份,99mm等分成50份.图乙就是一个“39mm等分成20份”的新式游标卡尺,用它测量摆球A的直径d,读数如图所示,d=3.030cm.
(2)写出满足机械能守恒的表达式$gL(1-cosθ)=\frac{1}{2}(\frac{d}{t})^{2}$(用题中字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.八大行星中的土星的卫星很多,目前已经发现的就达数十颗.下表是有关土卫五和土卫六两颗卫星的一些参数.则两卫星相比较,下列判断正确的是(  )
卫星距土星球心的距离r/km半径R/km质量m/kg发现者发现日期
土卫五5270007652.49×1021卡西尼1672年
土卫六122200025751.35×1023惠更斯1655年
A.土卫五公转的角速度较小B.土卫六的公转周期较小
C.土卫五表面的重力加速度较大D.土星对土卫六的万有引力较大

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