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3.在做“测定金属电阻率”的实验中,待测金属的阻值约为5Ω.

(1)某同学先通过游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度,读出图1中的示数,游标卡尺所示的金属圆片的直径的测量值为2.98cm,螺旋测微器如图2所示的金属圆片的厚度的测量值为2.130mm.
(2)实验室准备用来测量该电阻值的实验器材有:
电压表V1(量程0~3V,内电阻约15kΩ);
电压表V2(量程0~15V,内电阻约75kΩ);
电流表A1(量程0~3A,内电阻约0.2Ω);
电流表A2(量程0~600mA,内电阻约3Ω);
滑动变阻器R(最大阻值为100Ω,额定电流为0.6A);
电池组E(电动势为3V、内电阻约为0.3Ω);
开关及导线若干.
为使实验能正常进行,减小测量误差,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流-电压关系图线,则
①电压表应选用V1(填实验器材的代号)
②电流表应选用A2(填实验器材的代号).
③在虚线框内如图3完成电路原理图.(标出所选器材的代号)
(3)这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图4所示.由图中电流表、电压表的读数可计算出待测金属的电阻为5.2Ω.(结果精确到小数点后一位).

分析 (1)关键是掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法及注意事项,游标卡尺不需要估读,但有三种分度,螺旋测微器需要估读,但注意半毫米刻度线是否露出.
(2)关键是注意选择电表的原则是要求通过的电流不能小于量程的$\frac{1}{3}$,不能超过量程,应根据欧姆定律或闭合电路欧姆定律进行估算才行.
(3)关键是能准确读出电表的读数,注意需要估读;再由欧姆定律求解电阻.

解答 解:(1)游标卡尺读数为d=29mm+8×0.1mm=29.8mm=2.98cm; 螺旋测微器的读数为D=2mm+13.0×0.01mm=2.130mm
(2)①由于电源电动势为3V,所以电压表应选${v}_{1}^{\;}$
②由I=$\frac{U}{R}$可得通过小灯泡的电流约为I=$\frac{3}{5}$A=0.6A,所以电流表应选${A}_{2}^{\;}$
③因要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器R,又由于小灯泡电阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示;(3)电压表读数为U=2.40V,电流表读数为I=0.46A,所以电阻R=$\frac{U}{I}$=$\frac{2.40}{0.46}$Ω=5.2Ω
故答案为(1)2.98,2.130
(2)①${V}_{1}^{\;}$②${A}_{2}^{\;}$,③如图所示;
(3)5.2

点评 本题除了注意掌握电阻的测量方法外,还要注意明确高中物理实验中,不需要估读的仪器有游标卡尺、大气压计、秒表,其它的要求基本都需要估读,注意电表估读方法有$\frac{1}{10}$估读、$\frac{1}{5}$估读$\frac{1}{2}$估读三种.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图1所示,在xoy平面的第Ⅰ象限内有沿x轴正方向的匀强电场E1;第Ⅱ、Ⅲ象限内同时存在着竖直向上的匀强电场E2和垂直纸面的匀强磁场B,E2=2.5N/C,磁场B随时间t周期性变化的规律如图2所示,B0=0.5T,垂直纸面向外为磁场正方向.一个质量为m、电荷量为q的带正电液滴从P点(0.6m,0.8m)处以速度v0=3m/s沿x轴负方向入射,恰好以指向y轴负方向的速度v经过原点O后进入x≤0的区域.已知:m=5×10-5kg,q=2×10-4C,t=0时液滴恰好通过O点,g取10m/s2

(1)求电场强度E1和液滴到达O点时速度v的大小;
(2)液滴从P点开始运动到第二次经过x轴所需的时间;
(3)若从某时刻起磁场突然消失,发现液滴恰好能垂直穿过x轴并平行y轴作匀速直线运动,求液滴与x轴的交点到坐标原点O的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示,小球由一根不可伸长的细线拴住.细线另一端固定在O点,在O点正下方放置一组光电门,可测出小球通过时的挡光时间.将细线拉直至水平后,小球由静止释放,光电门测出的挡光时间为△t,再用10分度游标卡尺测出小球的直径d,如图乙所示,重力加速度为g:则

(1)小球的直径d=1.14cm;
(2)测得绳长为l,若等式g(l+$\frac{d}{2}$)=$\frac{{d}^{2}}{2△{t}^{2}}$(用题目中所给字母表示)成立,说明小球下摆过程机械能守恒;
(3)此实验的系统误差主要来源于空气阻力.

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11.一研究性学习小组采用图1示实验装置来探究“加速度与力、质量的关系”.图1中A为小车,B为打点计时器,C为弹簧测力计,P为小桶(内有细沙),一端带有定滑轮的足够长的木板水平放置.实验前,把长木板不带滑轮的一端垫起适当的高度,以平衡摩擦力.实验时,先接通电源再松开小车,并记下小车运动过程中弹簧测力计的示数作为小车所受的合力.

(1)本实验中是否要满足小桶(含内部细沙)的质量远小于小车的质量否.(填“是”或“否”)
(2)实验中得到的一条纸带如图2所示,打点计时器使用的电源频率为50Hz,纸带上相邻两个计数点之间有四个计时点未画出,测量可得2、4点间距离为16.0mm,4、6点间距离为32.1mm,6、8点间距离为48.0mm,8、10点间距离为64.1mm,则小车的加速度为0.4m/s2
(3)实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测其实际长度.该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,再利用图3示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度.
可供使用的器材有:
电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω;
电压表:量程3V,内阻约9kΩ;
滑动变阻器R1:最大阻值5Ω;
滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;
定值电阻:R0=3Ω;
电源:电动势6V,内阻可不计;
开关、导线若干.
回答下列问题:
①实验中滑动变阻器应选R2(选填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至a端(选填“a”或“b”).
②在实物图4中,已正确连接了部分导线,请根据实验电路图完成剩余部分的连接.

③调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表示数如图5所示,读数为2.30V.
④导线实际长度为94m(保留2位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,固定的光滑倾斜杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的下端固定在水平地面上的A点,开始弹簧恰好处于原长h.现让圆环由静止沿杆滑下,滑到杆的底端(未触及地面)时速度恰好为零.则以下说法正确的是 (  )
A.在圆环下滑的过程中,圆环、弹簧和地球组成的系统机械能守恒
B.在圆环下滑的过程中,当弹簧最短时弹簧的弹性势能最大
C.在圆环下滑的过程中,当弹簧再次恢复原长时圆环的动能最大
D.在圆环下滑到杆的底端时,弹簧的弹性势能为mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.通过一阻值R=1Ω的电阻的交变电流如图所示,其周期为1s,电阻两端电压的有效值约为(  )
A.1.5VB.1.7VC.1VD.1.4V

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15.在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图1所示形状,相应的曲线方程为y=5.0cos(kx+$\frac{2π}{3}$)(单位:m),式中k=$\frac{1}{5}$m-1,杆足够长,图中只画出了一部分.将一质量为m=1.0kg的小环(可视为质点)套在杆上,取g=10m/s2

(1)若使小环以v1=10m/s的初速度从x=0处沿杆向下运动,求小环运动到x=$\frac{5π}{3}$(m)处时的速度的大小;
(2)一般的曲线运动可以分成许多小段,每一小段都可以看成圆周的一部分,即把整条曲线用系列不同的小圆弧代替,如图2所示,曲线上A点的曲率圆的定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点做一圆,在极限的情况下,这个圆叫做A点的曲率圆.其半径ρ叫做A点的曲率半径.若小环从x=0处以v2=5$\sqrt{10}$m/s的速度出发沿杆向下运动,到达轨道最低点P时杆对小环的弹力大小为70N,求小环经过轨道最高点Q时杆对小环的弹力多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图示,质点A与质点B相距1m,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第二次到达正向最大位移处,由此可知(  )
A.此波沿x轴负方向传播
B.此波的传播速度为125m/s
C.从t=0时起,经过0.04 s,质点A沿波传播方向迁移了5m
D.在t=0.04 s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴负方向
E.能与该波发生干涉的横波的频率一定为62.5Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图某新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道,管道的长为L、宽为d、高为h,上下两面是绝缘板.前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S和定值电阻R相连.整个管道置于磁感应强度大小为B、方向沿z轴正方向的匀强磁场中.管道内始终充满电阻率为ρ的导电液体(有大量的正、负离子),且开关闭合前后,液体在管道进、出口两端压强差的作用下,均以恒定速率v0沿x轴正向流动,液体所受的摩擦阻力不变.
(1)求开关闭合前,M、N两板间的电势差大小U0
(2)求开关闭合前后,管道两端压强差的变化△p.

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