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4.利用以下提供的器材,测定电阻Rx的阻值(约1kΩ).
器材:一个电阻箱R0(其最大阻值大于待测电阻的阻值),内阻很小可忽略不计的直流电源(电动势约5V),一个直流电压表(量程3V,内阻约3kΩ),单刀电键一个,导线若干.在测量过程中,必须考虑电压表的内阻带来的影响.
①画出测量用的实验电路图(提示:电路图有两个);
②简要写出主要的实验步骤;
③推导出Rx的表达式.

分析 测电阻阻值需要测出电阻两端电压,需要测出通过电阻的电流,可以用电压表测待测电阻两端的电压,用电压表测电阻箱两端的电压,然后由欧姆定律求出电流,根据实验原理设计实验电路,写出实验步骤,求出待测电阻阻值.

解答 解:①用电压表测出待测电阻两端电压,用电压表测出电阻箱两端电压,然后应用欧姆定律求出电路电流,实验电路图如图所示:

②简要写出主要的实验步骤:
1、按图连接电路,将电阻箱调至较大,闭合电键,用电压表并联在Rx两端(图甲),调整电阻箱至合适值,使电压表方便读数,记下电阻箱的指示值R0和电压表的读数Ux
2、断开电键,将电压表改为并联接在电阻箱两端(图乙),闭合电键,记下此时电压表的读数U0
3、改变电阻箱的阻值,重复1、2操作,进行多次测量取平均值(重复三次)
③推导出Rx的表达式.
设电源的电动势为E,电压表的内阻为Rv
对图甲有:$E={U_x}+(\frac{U_x}{R_x}+\frac{U_x}{R_v}){R_0}$
整理得:$\frac{E}{U_x}={R_0}(\frac{1}{R_0}+\frac{1}{R_v}+\frac{1}{R_x})$ ①
同样地,对图乙有:$\frac{E}{U_0}={R_x}(\frac{1}{R_0}+\frac{1}{R_v}+\frac{1}{R_x})$ ②
联立①②解得:${R_x}=\frac{U_x}{U_0}{R_0}$ ③
答:①电路图如图所示;②步骤如上所述;③${R_x}=\frac{U_x}{U_0}{R_0}$.

点评 本题考查了设计实验电路图、设计实验步骤、求待测电阻阻值,知道实验原理是解题的关键,分析清楚电路结构,应用欧姆定律可以求出电阻阻值.

练习册系列答案
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15.(1)李明同学在做“互成角度的两个力的合成”实验时,利用坐标纸记下了橡皮筋的结点位置O点以及两只弹簧测力计拉力的大小及方向,如图甲所示.
①试在图中作出F1和F2的合力图示,并用F1表示此力.
②如图乙所示是李明和张华两位同学在做以上实验时得到的结果,其中比较符合实验事实的是张华同学做的实验.(力F′是用一只弹簧测力计拉时的图示)

(2)在“研究共点力的合成”的实验中,先在水平木板上固定一张白纸,橡皮条一端固定在纸边,将带两个绳套的另一端放在纸面上,弹簧测力计拉住绳套可使橡皮条伸长.以下操作正确的是AB.
A.实验前,将弹簧秤水平调零
B.实验中,弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计的刻度
C.实验中,先将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧测力计的拉力大小和方向,把橡皮条节点拉到记下的位置O点
D.通过细绳套用一个弹簧秤拉和用两个弹簧秤拉,只要橡皮条伸长相同长度即可.

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12.如图所示,小球被轻质细绳系住斜吊着放在静止的光滑斜面上,设小球质量为m,斜面倾角α=30°,悬线与竖直方向夹角θ=30°,斜面体的质量M=3m,置于粗糙水平地面上.(g=10m/s2)求:
(1)当斜面体静止时,求细绳对小球拉力的大小.
(2)求斜面体静止时,地面对斜面体的摩擦力的大小和方向.
(3)若地面对斜面体的最大静摩擦力等于地面对斜面体支持力的k倍,为了使整个系统始终处于静止状态,k值必须满足什么条件?

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19.某同学要研究一质地均匀,圆柱形的热敏电阻的电阻率随温度的变化规律,其部分步骤如下:
(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1所示,由图可知其长度为52.30mm;

(2)用螺旋测微器侧量其直径如图2所示,由周可知其直径为4.300mm;
(3)该同学利用以下实脸器材研究热敏电阻的组值随很度的变化规律:
A.热敏电阻(常温下约300Ω)
B.温度计
C.电流表A1(60mA,约10Ω)
D.电流表A2(3A、约0.1Ω)
E.电压表V(6V,约15kΩ)
F.滑动变阻器R1(2kΩ,0.5A)
G.滑动变阻器R2(50Ω,2A)
H.蓄电池(9V,0.05Ω)
I.开关一个,导线若干
①实验要求通过热敏电阻的电流从零开始增加,电流表应选择C,滑动变阻器应选择G.
②为精确测量该热敏电阻,请在图3中完成实验器材的连接.

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