题目内容
20.待测电阻Rx的阻值约为20Ω,现要准确测量其阻值,实验室提供器材如下:A.电流表A1(量程150mA,内阻约为10Ω)
B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω)
C.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω)
D.定值电阻R0=100Ω
E.滑动变阻器R,最大阻值为5Ω,额定电流为1.0A
F.电源E,电动势E=4V(内阻不计)
G.开关S及导线若干
(1)为了使电表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的$\frac{1}{3}$,请从所给的器材中选择合适的实验器材,根据所选择的实验器材,在虚线框内画出测量Rx的最佳实验电路图并标明元件符号;
(2)待测电阻的表达式Rx=$\frac{{I}_{2}({R}_{0}+{r}_{2})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$,式中各符号的物理意义为I1、I2分别为 A1和A2表的示数,R0与r2分别为定值电阻和A2内阻的阻值..
分析 ①实验需要电源、导线,然后根据题目要求选择电流表、电压表、滑动变阻器.②根据实验原理及所选实验器材设计实验电路.③根据电路结构、应用欧姆定律可以求出待测电阻阻值的表达式.
解答 解:(1)电压表V量程为15V,由于电源电动势为4V,达不到其量程的三分之一,故电压表不能使用;可用电流表A2与定值电阻R0串联扩大其电压量程,当作电压表与电流表A1配合使用伏安法测量待测电阻阻值,由于改装的电压表内阻已知,故电流表A1采用外接法,改装的电压表电压量程为20mA×130Ω=2.6V,滑动变阻器最大阻值为5Ω,无法起到限流作用,故滑动变阻器采用分压式接法;此时考虑到干路最小电流约为$\frac{E}{{R}_{滑}}$=$\frac{4}{5}$A=0.8A,故滑动变阻器只能选择R1,经过估算当电流表
A1满偏时,电流表A2也正好满篇,非常匹配,因此满足电表读数不得小于量程的三分之一的需要,故器材选择A、B、D、E、G、H.
电流表A2与定值电阻R0串联组成电压表,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法,实验电路图如图所示.
(2)待测电阻两端电压U=I2(R0+r2),通过待测电阻的电流IX=I1-I2,待测电阻Rx=$\frac{U}{{I}_{x}}$=$\frac{{I}_{2}({R}_{0}+{r}_{2})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$
其中I1、I2分别为电流表A1和A2的示数,R0和r2分别为定值电阻和电流表A2的阻值.
故答案为:
(1)电路图如图所示;(2)$\frac{{I}_{2}({R}_{0}+{r}_{2})}{{I}_{1}-{I}_{2}}$,I1、I2分别为电流表A1和A2的示数,R0和r2分别为定值电阻和电流表A2的阻值
点评 本题考查了实验器材的选取,实验器材的选取是本题的难点,也是正确解题的关键,选择实验器材时,既要符合题目要求,又要满足:安全性原则、精确性原则与方便实验操作性原则.
A. | 通过电流表A1的电流是从左端流入的 | |
B. | 通过电流表A2的电流是从左端流入的 | |
C. | 电流表A1的示数逐渐增大 | |
D. | 电流表A2的示数逐渐增大 |
A. | 雷达是利用声波的反射来测定物体位置的设备 | |
B. | 调谐是电磁波发射的过程,调制是电磁波接收的过程 | |
C. | 微波是纵波,它是一种物质,其波长小于可见光的波长 | |
D. | 在LC振荡电路中,电容器放电结束时,电路中的电流达到最大值 |
A. | 若提供刻度尺,可测出该液体的折射率 | |
B. | 去掉圆木板,站在远处就能看到点光源发出的光 | |
C. | 若用蓝色点光源替代红色点光源,则在液面上方观察到光源的位置变浅了 | |
D. | 若在水面上方观察不到点光源所发出的光,则入射到圆木板边缘的光发生了全反射 |
A. | “天宫一号”的运行速率一定大于7.9km/s | |
B. | “天宫一号”的周期一定小于“神州八号”的周期 | |
C. | “神州八号”需通过适度的加速才能与“天宫一号”实现对接 | |
D. | “天宫一号”的向心加速度一定大于“神州八号”的向心加速度 |
A. | F=$\frac{mg}{tanθ}$ | B. | F=mgtanθ | C. | FN=$\frac{mg}{tanθ}$ | D. | FN=mgtanθ |
A. | 重力做的功相等,重力做功的平均功率相等 | |
B. | 它们到达水平面上的动能相等 | |
C. | 落地时,重力做功的瞬时功率相等 | |
D. | 它们的机械能都是守恒的 |
A. | A球的线速度大于B球的线速度 | |
B. | A球的向心加速度与B球的向心加速度大小相等 | |
C. | A球的运动周期小于B球的运动周期 | |
D. | A球对筒壁的压力小于B球对筒壁的压力 |