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18.在一次“测定金属丝电阻率”的实验教学中,教师出示了如图1的被测金属丝电阻Rx的U-I图线,该图线是由伏安法测金属丝电阻实验测得的7组电压、电流的值在坐标纸描绘而得.其实验所用器材有:
电池组(电动势为3V,内阻约为1Ω)、电流表(内阻约为0.1Ω)、电压表(内阻约为3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.

(1)如图2是教师实验所用电路图,请根据U-I图线及所用实验器材判断出教师测量Rx采用的电路图是丙.
(2)如图3是教师测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端.请根据第(1)问所选的正确电路图,补充完成实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,尽可能保护电路元件安全,电压表或电流表不至于被烧坏.
(3)已知待测金属丝接入电路部分的长度约为1m,用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图4所示,其读数应为0.627mm(该值接近多次测量的平均值).
(4)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为C(填选项前字母).
A.1×10-2Ω•m
B.1×10-3Ω•m
C.1×10-6Ω•m
D.1×10-8Ω•m.

分析 根据U-I图线的斜率求出电阻值,判断为小电阻还是大电阻从而选择电流表内接还是外接,再依据U与I图线从零开始,则滑动变阻器必须分压式;
学会由电路图去连接实物图,注意电表的量程与极性;
螺旋测微器精确度为0.01mm,需要估读,读数时注意半毫米刻度线是否露出;
依据电阻定律,即可求解.

解答 解:(1)因为是采用图象描点法处理数据,所以电表示数要从零开始,所以选择滑动变阻器分压接法;
由U-I图象知待测电阻Rx=4.4Ω,可知Rx<$\sqrt{{R}_{A}{R}_{V}}$
所以电流表采用外接法,故选择电路图丙;
(2)补充完成实物间的连线如图.

(3)从图中读出金属丝的直径为d=0.5mm+12.7×0.01mm=0.627mm;
(4)根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$
而S=π($\frac{d}{2}$)2 得:
ρ=1.36×10-6Ω•m,故C正确,ABD错误.
故答案为:(1)丙;(2)如上图所示;(3)0.627(0.626~0.629均可);(4)C.

点评 本题关键要明确测定电阻率实验的实验原理,知道误差的来源,掌握电流表的外接还是内接的方法,注意滑动变阻器的分压还是限流的依据,并学会螺旋测微器的读数,注意估计值.

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(1)在探究单摆周期与摆长关系的实验中,有如下器材供选用,请把应选用的器材填在横线上BDFGI(填字母).
A.1m长的粗绳          B.1m长的细线
C.半径为1cm的小木球   D.半径为1cm的小铅球
E.时钟                  F.秒表
G.最小刻度为mm的米尺  H.最小刻度为cm的米尺
I.铁架台                 J.天平和砝码
(2)在该实验中,单摆的摆角θ应小于10°,通常从摆球经过平衡位置开始计时,测出n次全振动的时间为t,则单摆的周期表达式T=$\frac{t}{n}$.
(3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L,测出相应的周期T,从而得出一组对应的L与T的数值,再以L为横坐标,T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图所示,写出T2与L的关系式T2=$\frac{4{π}^{2}L}{g}$,利用图线可求出图线的斜率k,再由k可求出g=9.86m/s2.(取三位有效数字)
(4)如果他测得的g值偏小,可能的原因是AC.
A.测量摆长时,只考虑了悬线长,没有考虑小球的半径
B.单摆的摆球质量偏大
C.开始计时,秒表过早按下
D.实验中误将29次全振动数记为30次.

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