摘要:如图17-2 .两个共轴的圆筒形金属电极.外电极接地.其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a .b .c和d .外筒的外半径为r0 .在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场.磁感应强度的大小为B .在两极间加上电压.使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场.一质量为m .带电量为+q的粒子.从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发.初速为零.当该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S .则两电极之间的电压U应是多少?(不计重力.整个装置在真空中.)
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电源:电动势为8V,内电阻为1.0Ω
电流表:量程0.6A,内阻RA为0.50Ω
电压表:量程10V,内阻RV为10kΩ
滑动变阻器:最大电阻值为5.0Ω
开关一个、导线若干.
(1)在方框内画出实验电路图;
(2)用该电路可以使用电器两端的电压变化范围约为
0~6.4
0~6.4
V;(3)若实验中在用电器正常工作的状态下电流表的示数为I,电压表的示数为U,考虑到电表内阻的影响,用测量量及电表内阻计算用电器正常工作时电阻值的表达式为
| URV |
| IRV-U |
| URV |
| IRV-U |
| F(N) | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 |
| a(m/s2) | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
(2)实验中的小车和位移传感器及配重的总质量约为
0.2
0.2
kg.盛有热水的热水杯电源(3V、内阻可忽略)
直流电流表(内阻约1Ω)
直流电压表(内阻约5kΩ)
滑动变阻器(0~20Ω)
开关、导线若干.请在空格内填上适当的内容:
a.往保温杯中加入一些热水,待温度稳定时读出
温度计
温度计
的值;b.调节滑动变阻器,快速读出
电流表和电压表
电流表和电压表
的值;c.重复a~b,测量不同
温度
温度
下的数据;d.绘出各测量温度下热敏电阻的
伏安特性曲线
伏安特性曲线
.有一根细而均匀的导电材料样品,截面为同心圆环,如下图所示,此样品长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,因该样品的内径大小,无法直接测量,现提供以下实验器材:
A.20等分刻度的游标卡尺
B.螺旋微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻的准确值r1为100Ω)
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10,额定电流2A)
F.直流电源E(12V,内阻很小)
G.导电材料样品R2(长L约为3cm,电阻R2约为100Ω)
H.电键一只,导线若干
请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=

(2)在下面的方框中画出设计的实验路图,并标明所选器材前的字母代号.
(3)用已知物理和所测得物理量的符号表示样品的内径d=
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A.20等分刻度的游标卡尺
B.螺旋微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻的准确值r1为100Ω)
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10,额定电流2A)
F.直流电源E(12V,内阻很小)
G.导电材料样品R2(长L约为3cm,电阻R2约为100Ω)
H.电键一只,导线若干
请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=
30.35
30.35
mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图所示,其示数D=3.205
3.205
mm.(2)在下面的方框中画出设计的实验路图,并标明所选器材前的字母代号.
(3)用已知物理和所测得物理量的符号表示样品的内径d=
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