题目内容
1.某同学用电流表、电压表测量一段电阻丝R的阻值,他已连接了部分电路,如图1所示,请你接着完成下列步骤.(1)现要求滑动变阻器滑片向左移动时,电流表示数增大.请你按照要求,用笔画线代替导线,完成实物图中实验电路的连接.
(2)小明按要求正确连接电路后,闭合开关,发现电压表指针偏转到满刻度的位置.其原因可能是滑动变阻器接入电路的阻值为零(或电阻丝R断路).(写出一个)
(3)当电压表示数为2.2V时,电流表示数如图2所示,则被测电阻为9.17Ω.该同学通过改变被测电阻两端的电压,共测得3组数据,最后算出电阻的平均值,这样做的目的是:减小误差.
(4)若将上面实验中的定值电阻R换成标有“2.5V”字样的小灯泡,灯丝电阻约为15Ω,后来这位同学在多次测电阻的过程中,发现当电压表的示数增大时,电压表与电流表的示数的比值将变大(选填“变大”、“不变”或“变小”),产生这一现象的原因是灯丝的电阻随温度的升高而增大.
分析 (1)根据电源电压确定电压表的量程,且与电阻并联,滑动变阻器按一上一下的原则串联在电路中;
(2)此电压表满刻度,即说明此时电压表测得是电源电压,故据此分析即可判断;
(3)根据电流表的量程和分度值读出电流表的示数,根据欧姆定律求出电阻的阻值,多次测量求平均值可起到减小误差的作用;
(4)由欧姆定律知:电压表与电流表示数等于电路电阻,根据电路连接情况及比值的变化分析原因,得出结论.
解答 解:(1)滑动变阻器要按“一上一下”的方式串联接入电路,要使滑动变阻器滑片向左移动时,电流表示数增大,
此时滑动变阻器接入电路的电阻减小,故应将滑动变阻器的A接线柱与电阻丝R的右接线柱连接;
电源由两节干电池串联而成,所以电压表应选择0~3V的量程,故需将电压表的“3”接线柱与电阻丝R的右接线柱连接;如图所示:![]()
(2)闭合开关,发现电压表指针偏转到满刻度的位置,即约等于电源电压,可能是由于滑动变阻器接入电路的阻值为零(或电阻丝R断路).
(3)电流表选择的量程为0~0.6A,分度值为0.02A,电流表的示数为0.2A,
由I=$\frac{U}{R}$得,电阻丝的阻值:
R=$\frac{U}{I}$=$\frac{2.2V}{0.24A}$≈9.17Ω.
这位同学通过改变被测电阻两端的电压,共测得3组实验数据,最后算出电阻的平均值,这样做的目的是减小误差.
(4)由电路图及欧姆定律得,电压表与电流表的示数比为$\frac{U}{I}$=RL,
电压表的示数增大时,灯泡的功率变大,温度升高,灯丝的电阻RL增大,
所以电压表与电流表示数的比值将变大,这表明:灯丝的电阻随温度的升高而增大.
故答案为:(1)见上图;
(2)滑动变阻器接入电路的阻值为零(或电阻丝R断路);
(3)9.17;减小误差;
(4)变大;灯丝的电阻随温度升高而增大.
点评 本实验题涉及实物图的连接、电流表的读数、欧姆定律的应用、减小实验误差的方法、灯丝电阻与温度的关系等,虽属于基础知识,但这些都是实验的常考内容,应熟练掌握.
(1)分析表中的实验次数1与2(2与3、1与3)或4与5(5与6、4与6)的体积及质量变化的倍数关系,可归纳出的结论是同种物质,质量与体积比值相同.
(2)分析表中甲、乙两种液体的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是不同物质,质量与体积比值不同.
| 物质 | 实验次数 | 体积(cm3) | 质量(g) | 质量/体积(g/cm3) |
| 甲 | 1 | 10 | 9 | 0.9 |
| 2 | 20 | 18 | 0.9 | |
| 3 | 30 | 27 | 0.9 | |
| 乙 | 4 | 10 | 12 | 1.2 |
| 5 | 20 | 24 | 1.2 | |
| 6 | 30 | 36 | 1.2 |
| 钩码总重/N | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 指针位置/cm | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| 弹簧的伸长量/cm | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
(2)小华根据实验数据作出“弹簧长度与外力的变化关系”图象,如图1所示的B图(填序号):
(3)利用该原理设计的测量仪器有:弹簧测力计;
(4)现在另一根弹簧下挂一个钩码时,弹簧总长20cm,挂两个相同钩码时,弹簧总长22cm.则挂四个相同钩码时,弹簧总长26cm.弹簧下端不挂任何物体时长18cm.(弹簧完好无损)
(5)弹簧测力计加一些小配件,你是否就可以设计制造出一个能测出液体密度的“密度秤”呢?小亮看到这个课题后,经过论证和试验,在秤钩下挂一个容积为100mL、重为0.5N的容器,然后在测力计的某些刻度上标上密度值,就制成了一杆简单而实用的液体密度秤 (如图2所示).只要在容器中加100mL的待测液体,就可以直接“称”出该液体的密度.在这测力计上,密度为“0”刻度应标在原刻度0.5N处.杆秤上“2N”刻度处对应的密度值为1.5g/cm3.(g=10N/kg)
| A. | F1-F3=F4-F2 | B. | F2-F3=F4-F1 | C. | F1-F4=F2-F3 | D. | F1=F2=F3=F4 |