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)根据待测电阻满足${R}_{x}^{2}<{R}_{V}{R}_{A}$,可知电流表应用外接法,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)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=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${R}_{x}^{2}<{R}_{V}{R}_{A}$,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=$\frac{ρL}{\frac{π{d}^{2}}{4}}$,
联立得:U=$\frac{4ρI}{π{d}^{2}}$L,
根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)如上图所示;
(4)$\frac{π{d}^{2}{U}_{0}}{4I{L}_{0}}$.
点评 应明确: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${R}_{x}^{2}<{R}_{V}{R}_{A}$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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由于小环一定沿着铁丝运动,所以小环做平抛运动 | |
B. | 若小环的初速度为5m/s,小环与铁丝之间没有挤压 | |
C. | 若小环的初速度为4m/s,小环做平抛运动 | |
D. | 若小环的初速度为5m/s,小环在P点的速度为$\sqrt{29}$m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在P点的向心加速度aP=$\frac{GM}{{r}^{2}}$ | B. | 在P点的向心加速度aP=$\frac{{{V}_{2}}^{2}}{r}$ | ||
C. | 卫星的周期T=$\sqrt{\frac{(\frac{r+R}{2})^{2}}{K}}$(K为常数) | D. | V1<V2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 磁感应强度B是矢量,方向与安培力F的方向相同 | |
B. | B是矢量,方向与通过该点的磁感应线的切线方向相同 | |
C. | 在同一个磁场中,磁感线密的地方B大些,磁感线疏的地方B小些 | |
D. | 根据定义式B=$\frac{F}{IL}$,磁感场中某点的磁感应强度B与安培力F成正比,与IL成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源的内阻为3.125Ω | |
B. | 把灯泡L1换成L2,L2可能正常发光 | |
C. | 把灯泡L1换成L2,电源的输出功率可能相等 | |
D. | 把灯泡L1换成L2,电源的输出功率一定变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W=1.2×10-5J,E>6V/m | B. | W=1.6×10-5J,E≤8V/m | ||
C. | W=1.6×10-5J,E>8V/m | D. | W=1.2×10-5J,E≤6V/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 球B对墙的压力增大 | B. | 球B对柱状物体A的压力增大 | ||
C. | 地面对柱状物体A的摩擦力不变 | D. | 地面对柱状物体A的支持力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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