精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.实验室有以下器材:
A.一满偏电流为300A的电流计,它有两档内阻的正接线柱,G0档对应内阻为100Ω、G1档对应内阻为2.5kΩ.
B.电压表量程3V,内阻约10kΩ;
C.电源电动势3V
D.滑动变阻器“50,1A”;
E.导线、开关若干

(1)现使用伏安法测阻值约2k的电阻,则测量电路部分应选图2中的甲(填“甲”或“乙”)电路图,考虑电压表读数误差要求,电流计应选G1档(填“G1”或“G0”).
(2)由滑动变阻器规格可知,控制电路应设计成分压接法较为合适(填“限流”或“分压”).
(3)如图3电流计读数为250μA,若电压表读数为1.12V,则该被测电阻阻值为1.98×103Ω.(保留3位有效数字)

分析 被测电阻阻值与电压表较为接近,故应使电流表测真实值;当滑动变阻器阻值与比被测电阻小比较多时采用分压接法;由欧姆定律求被测电阻的阻值.

解答 解:(1)若用乙图,可计算假设当电流计满偏时,即电流为300A时,电压表的读数为$\frac{10×2}{10+2}×{10^3}Ω×300×{10^{-6}}A=0.5V$即电压表的偏转角度很小,被测电阻阻值与电压表内阻较为接近,即属于大电阻,应采用电流表内接,故选用甲电路图,
为保证电流计的安全,根据欧姆定律,被测电阻与电流计的电阻之和约为:$\frac{3V}{300×1{0}^{-6}}$=10kΩ
故电流计选择内阻较大的G1
(2)由滑动变阻器规格,与被测电阻阻值相差较多,可知,控制电路应设计成分压接法;
(3)如图2电流计读数为250 μA,若电压表读数为1.12V,则该被测电阻阻值为R=$\frac{1.12}{250×1{0}^{-6}}$-2500=1.98×103Ω;
故答案为:(1)甲,G1
(2)分压;
(3)250 μA、1.98×103

点评 本题考查伏安法测电阻的实验,要求能正确判断滑动变阻器的分压限流接法及电流表的内外接法;在掌握内外接法时,可根据“大内偏大,小外偏小”(即大电阻用内接,小电阻用外接)进行判断.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约2Ω,电压表(0~3V,3kΩ),电流表(0~0.6A,1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只.

(1)实验中滑动变阻器应选用R1(选填“R1”或“R2”).
(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图乙所示的U-I图象,由图可较准确地求出电源电动势E=1.47 V;内阻r=1.86Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球(视为质点)自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中(  )
A.重力做功2mgRB.机械能减少mgR
C.合力做功mgRD.克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgR

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m.导轨电阻忽略不计,其间连接有定值电阻R=0.4Ω.导轨上停放一质量m=0.10kg,电阻r=0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示.

(1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第2s末外力F的瞬时功率;
(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s内所做的功W=0.35J,求金属杆上产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在倾角α=60°的斜面上,放一质量为10kg的物体,用k=100N/m的轻质弹簧平行于斜面拉着,物体放在PQ之间任何位置都能处于静止状态,而超过这一范围,物体就会沿斜面滑动,若AP=22cm,AQ=8cm,试求物体与斜面间的最大静摩擦力的大小?(sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,cos60°=$\frac{1}{2}$)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为Ep=-$\frac{GMm}{r}$,其中G为引力常量,M为地球质量.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g.某卫星原来在半径为rl的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为r2,则此过程中因摩擦而产生的热量为(  )
A.mgR2($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$)B.mgR2($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)C.$\frac{mg{R}^{2}}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$)D.$\frac{mg{R}^{2}}{2}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.物体以初速度v0=10m/s水平抛出,当抛出后竖直位移是水平位移的2倍时,则物体抛出的时间4s(取g=10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的4倍,两星之间的距离变为原来的2倍,则此时圆周运动的周期为(  )
A.$\frac{1}{2}$TB.TC.$\sqrt{2}$TD.$\frac{\sqrt{2}}{2}$T

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一棱镜的截面为直角三角形ABC,∠A=30°,斜边AB=a.棱镜材料的折射率为n=$\sqrt{2}$.在此截面所在的平面内,一条光线以45°的入射角从AC边的中点M射入棱镜,求:光线从棱镜射出时,出射点的位置(不考虑光线沿原来路返回的情况).

查看答案和解析>>

同步练习册答案