分析 本题(1)①根据闭合电路欧姆定律求出通过待测电阻的最大电流即可选出电流表;题②通过求出电路中需要的最大电阻即可选择变阻器及其接法;题③根据电阻的定义和电阻定律解出电阻率表达式即可;题(2)根据题意列出相应的欧姆定律表达式然后求解即可.
解答 解:(1)①根据闭合电路欧姆定律可知通过待测电阻的最大电流为${I}_{max}^{\;}$=$\frac{E}{{R}_{x}^{\;}}$=$\frac{6}{100}A=60mA$,所以电流表应选用C;
当变阻器采用限流式接法时,电路中需要的最大电阻为${R}_{max}^{\;}$=$\frac{E}{{\frac{1}{3}I}_{A}^{\;}}=\frac{6}{\frac{1}{3}×50{×10}_{\;}^{-3}}Ω$=360Ω,显然变阻器应选用F且应采用分压式接法;
②由于待测电阻满足$\frac{{R}_{V}^{\;}}{{R}_{x}^{\;}}>\frac{{R}_{x}^{\;}}{{R}_{A}^{\;}}$,电流表应用外接法,即电路应是分压外接电路,所以应采用甲图;
③根据$\frac{U}{II}$及${R}_{\;}^{\;}$=$\frac{ρL}{\frac{1}{4}{πd}_{\;}^{2}}$可得ρ=$\frac{{πUd}_{\;}^{2}}{4IL}$;
(2)当${S}_{2}^{\;}$断开时应有U=I•(${R}_{A}^{\;}{+R}_{x}^{\;})$
当${S}_{2}^{\;}$闭合时应有${U}_{1}^{\;}$=I${{•R}_{A}^{\;}}_{\;}^{\;}$+${U}_{2}^{\;}$
联立以上两式可得${R}_{x}^{\;}$=$\frac{U{+U}_{2}^{\;}{-U}_{1}^{\;}}{I}$
故答案为:(1)①C,F;②甲;③$\frac{{πUd}_{\;}^{2}}{4IL}$;(2)$\frac{U{+U}_{2}^{\;}{-U}_{1}^{\;}}{I}$
点评 应明确:①应通过估算通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程,通过求出电路中相应的最大电阻来选择变阻器,当变阻器的全电阻太小时,变阻器应采用分压式接法;②当待测电阻满足$\frac{{R}_{V}^{\;}}{{R}_{x}^{\;}}>\frac{{R}_{x}^{\;}}{{R}_{A}^{\;}}$时,电流表应用外接法,满足$\frac{{R}_{V}^{\;}}{{R}_{x}^{\;}}<\frac{{R}_{x}^{\;}}{{R}_{A}^{\;}}$时,电流表应用内接法.
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A. | 若将单摆的摆球质量变为原来的2倍,则其振动周期变为原来的$\frac{1}{2}$ | |
B. | 单摆的回复力是重力沿摆球运动轨迹切线方向的分力 | |
C. | 根据麦克斯韦理论,变化的电场周围一定产生变化的磁场 | |
D. | 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去 | |
E. | 为了司机在夜间安全行驶,汽车前窗玻璃通常采用偏振玻璃 |
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A. | 细玻璃管内气体密度增大 | B. | 外界对细玻璃管内气体做正功 | ||
C. | 细玻璃管内气体压强不变 | D. | 细玻璃管内气体的平均动能增加 |
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A. | 安装好装置后,测出摆线长即为摆长 | |
B. | 当小球摆到最高点时按下秒表开始计时,有利于减小误差 | |
C. | 为了实验现象明显,应该将摆线拉开30°角再放手开始实验 | |
D. | 若安装时悬点松动,将导致重力加速度的测量值偏小 |
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A. | 4.8s | B. | 3.6s | C. | 3.2s | D. | 1.6s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 系统处于静止状态时地面受到的压力大小为(M+2m)g-F | |
B. | 系统处于静止状态时地面受到压力大小为(M+2m)g | |
C. | 剪断连接球b与箱底的细线瞬间,地面受到的压力大小为(M+2m)g+F | |
D. | 剪断连接球b与箱底的细线瞬间,地面受到的压力大小为(M+2m)g |
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