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8.在测定金属的电阻率的实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30Ω.现通过以下实验测量该金属材料的电阻率

(1)用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图1所示,则该电阻丝直径的测量值d=0.184 mm.
(2)实验中能提供的器材有开关、若干导线及下列器材:
电压表Vl(量程0~3V,内阻约3kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
电流表Al(量程0~100mA,内阻约5Ω)
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)
滑动变阻器R1(o~5Ω)
滑动变阻器R2(0~1kΩ)
电源E(电动势为4.5V,内阻不计)
为了便于调节电路并能较准确的测出电阻丝的阻值,电流表应选A1,滑动变阻器应选R1
(3)如图2所示,将电阻丝拉直后两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的触头P,触头的另一端为接线柱c,当用手按下触头P时,触头P才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出.实验中改变触头P与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数I保持不变,分别测量出多组接入电路中电阻丝的长度L与对应的电压U.请在图3中完成实验电路的连接,部分已连好的线不能改动.(要求:能改变电阻丝的测量长度和进行多次测量)
(4)利用测量数据画出U-L图线,如图4所示,其中(L0,U0)是U-L图线上的一个点的坐标.根据U-L图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(L0,U0)可计算得出电阻丝的电阻率p=$\frac{π{d}^{2}{U}_{0}}{4I{L}_{0}}$.(用所给字母表示)

分析 (1)应分成整数部分和小数部分两部分来读;
(2)首先根据电动势大小选出电压表量程,再根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程,根据电路中需要的最大电阻来选择变阻器;
(3)根据待测电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法,根据变阻器的全电阻远小于待测电阻可知,变阻器应采用分压式接法;
(4)根据欧姆定律和电阻定律写出电压U与长度L的函数表达式,然后通过斜率的概念即可求解.

解答 解:(1)由图示螺旋测微器可知,螺旋测微器的读数为:d=0+18.4×0.01mm=0.184mm(0.183~0.185均可以);
(2)由于电源电动势为4.5V,所以电压表应选V1
根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:Imax=$\frac{U}{{R}_{X}}$=$\frac{3}{30}$A=0.1A=100mA,所以电流表应选A1
根据闭合电路欧姆定律,电路中需要的最大电阻为:Rmax=$\frac{E}{\frac{{I}_{A}}{3}}$=$\frac{4.5}{\frac{0.1}{3}}$Ω=135Ω,所以变阻器应选R1,且应采用分压式接法;
(3)由于待测电阻满足RX2<RARV,可知电流表应用外接法,又变阻器应采用分压式接法,连线图如图所示:
(4)根据欧姆定律应有:Rx=$\frac{U}{I}$,根据电阻定律应有:Rx=ρ$\frac{L}{S}$=ρ$\frac{L}{π(\frac{d}{2})^{2}}$,
联立得:U=$\frac{4ρI}{π{d}^{2}}$L,据函数斜率概念应有:$\frac{4ρI}{π{d}^{2}}$=$\frac{{U}_{0}}{{L}_{0}}$,解得:ρ=$\frac{π{d}^{2}{U}_{0}}{4I{L}_{0}}$;
故答案为:(1)0.184;(2)A1;R1;(3)电路图如图所示;(4)$\frac{π{d}^{2}{U}_{0}}{4I{L}_{0}}$.

点评 解题时要注意掌握以下问题:①根据电动势大小选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流选择电流表量程,根据电路中需要的最大电阻来选择变阻器;②当变阻器的全电阻远小于待测电阻或要求电流从零调时,变阻器应采用分压式接法;③当待测电阻满足RX2<RARV时,电流表应用外接法.④遇到根据图象求解的问题,首先应根据物理规律写出公式,然后整理出关于纵轴物理量与横轴物理量的函数表达式,然后根据斜率和截距的概念即可求解.

练习册系列答案
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6.关于纸带上打点间隔的分析,下列说法正确的是(  )
A.沿着点迹运动的方向看去,点间距离越来越小,说明纸带在做加速运动
B.沿着点迹运动的方向看去,点间距离越来越小,说明纸带在做减速运动
C.纸带上点间间隔相等,表示纸带是匀速运动的
D.纸带上点间间隔相等,表示纸带是变速运动

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7.如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线.若有一电子仅在电场力的作用下以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其速度图象如图乙所示,下列关于A、B两点的电场强度EA、EB和电势φA、φB,以及电子在A、B两点所具有的电势能EPA、EPB和动能EKA、EKB,以下判断正确的是(  )
A.EA>EBB.φA>φBC.EPA>EPBD.EKA>EKB

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16.如图甲所示,一匝数n=200、面积s=50cm2、电阻r=0.5Ω的圆形线圈.放在匀强磁场中,线圈平面始终与磁场方向垂直.外接电阻R=1.5Ω.导线电阻可忽略,当穿过线圈的磁场按图乙所示规律变化时,求:
(1)0.2s末感应电动势的大小;
(2)0~0.1s时间内流过R的电量;
(3)0.4s内电阻R上产生的热量.

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3.下列关于能量说法正确的是(  )
A.化学能是由于化学反应,物质的分子结构变化而产生的能量
B.核能是由于核反应,物质的原子结构发生变化而产生的能量
C.可再生能源就是可以长期提供或可以再生的能源
D.能量是守恒的,因此我们不需要节约能源

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13.在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图1所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻Rx,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
(1)从图1中读出金属丝的直径为0.680 mm.
(2)为此取来两节新的干电池、开关和若干导线及下列器材:
A.电压表0~3V,内阻10kΩ
B.电压表0~15V,内阻50kΩ
C.电流表0~0.6A,内阻0.05Ω
D.电流表0~3A,内阻0.01Ω
E.滑动变阻器,0~10Ω
F.滑动变阻器,0~100Ω

①要求较准确地测出其阻值,电压表应选A,电流表应选C,滑动变阻器选E(填序号)
②实验中实物接线如图2所示,请指出该同学
实物接线中的两处明显错误.
错误1导线连接在滑动变阻器的滑片上
错误2采用了电流表内接法.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图甲所示,固定轨道由倾角为θ的斜导轨和水平导轨平滑连接而成,轨道所在空间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,两导轨间距为L,上端用阻值为R的电阻连接.一电阻也为R的金属杆MN从斜导轨上某一高度处,由静止开始沿光滑的斜导轨下滑,一段时间后滑入水平导轨,其速率v随时间t的变化关系如图乙所示.杆MN始终直于导轨并与导轨接触良好.图乙中vm为已知量,导轨电阻不计.求:
(1)杆MN在倾斜导轨下滑时通过电阻R的最大感应电流Im
(2)杆MN运动过程中所受安培力的最大值Fm

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17.有一根很细的均匀空心金属管线重约1N、长约50cm、电阻约为30-40Ω,现需测定它的内径d,已知这种金属的电阻率为ρ.实验室中可以提供下列器材:
A.厘米刻度尺;
B.毫米刻度尺;
C.螺旋测微器;
D.电流表(300mA,约10Ω);
E.电流表(3A,约0.1Ω);
F.电压表(3V,6KΩ);
G.滑动变阻器(200Ω,0.5A);
H.滑动变阻器(5Ω,2A);
I.蓄电池(6V,0.05Ω);
J.开关一个及带夹的异线若干.

请设计一个实验方案,回答以下问题:
①实验中应测物理量的名称及符号是金属管线的长度L、外径D,加在管线两端的电压U,通过管线的电流强度为I;
②应选用的实验器材有(只填字母代号):B、C、D、F、H、I、J.
③在方框中(图1)画出实验电路图并将图2中所示仪器连成实际测量电路;
④用测得的物理量和已知的物理常数推导出计算金属管线内径d的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于平均速度和瞬时速度的说法中正确的是(  )
A.平均速度就是初末时刻瞬时速度的平均值
B.平均速度等于零,则物体一定是静止的
C.平均速度可以精确描述物体的运动
D.瞬时速度的方向为轨迹某点的切线方向

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