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6.有一金属电阻丝的阻值约为20Ω,现用以下实验器材测量其电阻率:
A.电压表V1(量程0~15V,内阻约15kΩ)
B.电压表V2(量程0~3V,内阻约3kΩ)
C.电流表A1 (量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω)
D.电流表A2(量程为0~50mA,内阻约为10Ω)
E.滑动变阻器R1(阻值范围0~1kΩ,最大电流0.2A)
F.滑动变阻器R2(阻值范围0~20Ω,最大电流1.0A)
G.螺旋测微器
H.电池组(电动势3V,内电阻0.5Ω) 
I.开关一个和导线若干
(1)某同学决定采用分压式接法调节电路,为了准确地测量出电阻丝的电阻,电压表选B,电流表选C,滑动变阻器选F(填写器材前面的字母); 
(2)用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,示数如图2所示,该电阻丝直径的测量值d=0.181mm;
(3)如图3所示,将电阻丝拉直后两端分别固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,其间有一可沿电阻丝滑动的触头P,触头的上端为接线柱c.当按下触头P时,它才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出.实验中改变触头与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表A示数I保持不变,记录对应的电压表读数U.
该同学的实物连接如图1所示,他的连线是否正确,如果有错,在连接的导线上打“×”并重新正确连线;如果有导线遗漏,请添加导线,完成正确的实物连接图.
(4)利用测量数据描点作出U-L图线,如图4所示,并求得图线的斜率k.用电阻丝的直径d、电流I和斜率k表示电阻丝的电阻率ρ=$\frac{kπ{d}^{2}}{4I}$.

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.根据电路图作出实物电路图.
(4)根据电阻定律和欧姆定律求出电阻率的表达式.

解答 解:(1)电源电压为3V,所以电压表选择B,电路最大电流约为I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{3}{20+0.5}$≈0.15A=150mA,所以电流表选择C,为方便实验操作,滑动变阻器的范围不能过大,应选F;
(2)由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0mm,可动刻度示数为18.1×0.01mm=0.181mm,螺旋测微器示数为0mm+0.181mm=0.181mm.
(3)图中接法错误,电压表和电流表不能串联接入电路,正确接法如图所示:

(4)由欧姆定律可知:U=IR,根据电阻定律得:R=ρ$\frac{L}{S}$=ρ$\frac{L}{π(\frac{d}{2})^{2}}$,
联立解得:U=$\frac{4ρI}{π{d}^{2}}$L,图象斜率:k=$\frac{4ρI}{π{d}^{2}}$,解得:ρ=$\frac{kπ{d}^{2}}{4I}$;
故答案为:(1)B;C;F;(2)0.181;(3)电路图如图所示;(4)$\frac{kπ{d}^{2}}{4I}$.

点评 测量电阻最基本的原理是伏安法,电路可分为测量电路和控制电路两部分设计.测量电路要求精确,误差小,可根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系,选择电流表内、外接法.控制电路关键是变阻器的分压式接法或限流式接法.

练习册系列答案
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实验过程二:将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,如图乙所示,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C的距离与O1A的距离相等.滑块由静止释放,落在水平面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2

(1)为完成本实验,下列说法中正确的C.
A.必须测出小滑块的质量      B.必须测出弹簧的劲度系数
C.弹簧的压缩量不能太小      D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{x}_{1}^{2}-{x}_{2}^{2}}{4dh}$.(用题中所给物理量的符号表示)
(3)小红在进行实验过程二时,发现滑块未能滑出桌面.为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,还需测量的物理量是滑块停止滑动的位置到B点的距离.
(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数.此实验方案不可行.(选填“可行”或“不可行”)

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A.B的初速度为零
B.B追上A时的速度为10m/s
C.B汽车超过A汽车100 m时的速度为25m/s
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