精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω•m.某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动.实验器材还有:电源(电动势约为3V,内阻可忽略),电压表V1(量程为3V,内阻很大),电压表V2(量程为3V,内阻很大),定值电阻R1(阻值4kΩ),定值电阻R2(阻值2kΩ),电阻箱R(最大阻值9 999Ω),单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺.
实验步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
F.断开S,整理好器材.

如果用游标卡尺测玻璃管内径d=30.00mm,则:
(1)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式为:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$(用R1、R2、R表示).
(2)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-$\frac{1}{L}$关系图象.自来水的电阻率ρ=14Ω•m(保留两位有效数字).
(3)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将偏大(填“偏大”“不变”或“偏小”).

分析 (1)分别求出S接1和接2时电路的总电压,利用并联电压相等列式,求出Rx
(2)从图丙读出数据,利用电阻定律求出电阻率ρ;
(3)分析若电压表V1内阻不是很大,对测量电阻Rx的影响,再判断自来水电阻率测量的影响.

解答 解:(1)设把S拨到1位置时,电压表V1示数为U,则此时电路电流为$\frac{U}{{R}_{1}}$,总电压U=$\frac{U{R}_{x}}{{R}_{1}}$+U,
当把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U,则此时电路中的电流为$\frac{U}{R}$,
总电压为:U′=$\frac{U}{2}$R2+U,
由于两次总电压相等,都等于电源电压E,可得:$\frac{{R}_{x}}{{R}_{1}}$=$\frac{{R}_{2}}{R}$,
解得:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$,
(2)从图乙中可知,R=2×103Ω时,$\frac{1}{L}$=5.0m-1
此时玻璃管内水柱的电阻为:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$=4000Ω,
水柱横截面积为:S=π($\frac{d}{2}$)2=7.065×10-4m2
由电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$ 得:ρ=$\frac{RS}{L}$=4000×7.065×10-4×5Ω•m=14Ω•m
(3)若电压表V1内阻不是很大,则把S拨到1位置时,此时电路电流大于$\frac{U}{{R}_{1}}$,实际总电压将大于U=$\frac{U{R}_{x}}{{R}_{1}}$+U,
所以测量的Rx将偏大,因此自来水电阻率测量结果将偏大;
故答案为:(1)$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$;(2)14; (3)偏大.

点评 本题考查了游标卡尺的读数,等效替代法测电阻,电阻定律以及对实验误差的分析,解答本题的关键是明确实验目的,所有的步骤都为了测电阻率,所以要测量电阻、水柱横截面积、水柱的长度.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.在以下各种说法中,正确的是(  )
A.单摆做简谐运动的回复力大小总与偏离平衡位置的位移大小成正比
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
C.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的折射现象
D.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法正确的是(  )
A.PM2.5颗粒物的运动是其固体颗粒的分子无规则运动的反映
B.只要努力,相信第一类永动机最终会研制成功的
C.摄氏温度每升高1℃,对应的热力学温度也会升高1K
D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在某星球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,若物体只受该星球引力作用,忽略其他力的影响,物体上升的最大高度为H,已知该星球的半径为R,如果要在这个星球上发射一颗绕它运行的近“地”卫星,其角速度为:(  )
A.$\sqrt{\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{HR}}$B.$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2HR}}$C.$\sqrt{\frac{H{{v}_{0}}^{2}}{2R}}$D.$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{HR}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.国际乒联为使乒乓球在比赛中的来回次数增加,提高比赛的观赏性,将比赛用球的直径从原来的38mm增大到40mm,质量由原来的2.5克增加到2.7克.研究人员称,40mm大球比原38mm小球旋转减弱$\frac{1}{5}$,速度减慢$\frac{1}{7}$,弹性也有所下降.小李为了比较新、老标准乒乓球的运动特性,他请另一同学将一只直径40mm的大球和一只直径38mm的小球,从同一高处同时自由落下,在两球下落过程中,他用照相机拍摄到两球下落过程中一段径迹的照片,如图所示,背景中的横虚线是竖直墙面上两块磁砖的接逢处.拍摄时所用快门速度为$\frac{1}{30}$秒,则:
(1)照片中左(选填“左”或“右”)边的图形是直径40mm的大球的运动径迹.
(2)根据照片,可以估测照片中大球运动的位移为0.12cm,该球在这段时间的平均速度6.0m/s.
(3)大球和小球开始下落时,它们的顶部距照片背景中两块磁砖接缝处的高度为0.57m,则开始拍摄时大球已下落的高度为0.40m;假定球的下落是做匀变速直线运动,则大球下落的加速度大小为11.4m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.月球绕地球作匀速圆周运动,周期为27.3天.若因某种因素,月球离地球远了些,则(  )
A.月球绕地球运动的线速度增大
B.月球绕地球运动的周期可能变为27天
C.月球绕地球运动的周期可能变为28天
D.月球绕地球运动的加速度增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.月球的质量为m,绕地球做匀速圆周运动的周期为T,轨道半径为r,已知引力常量为G,求:
(1)月球受到地球的引力F;
(2)地球的质量M.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.设地球质量为M,半径为R.人造地球卫星在圆轨道上运行,质量为m,轨道半径为r.那么,在该轨道上做匀速圆周运动的卫星的速度v如何推算?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,两个质量相同的物体从同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止滑下,到达斜面底端的过程中,两物体相同的物理量为(  )
A.重力的冲量B.弹力的冲量
C.合外力的冲量D.动量改变量的大小

查看答案和解析>>

同步练习册答案