题目内容
17.一根重约1~2N、长约30~40cm、电阻约l0Ω 的细长而均匀金属管的横截面如图1所示.已知此金属管材料的电阻率为ρ,密度为ρ0因管内中空部分截面形状不规则,无法直接测量,请你设计一个实验方案,测量中空部分的截面积So.现有如下器材可供选择:A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程600mA,内阻约为1.0Ω)
D.电流表A2(量程3A,内阻约为0.1Ω )
E.电压表V(量程3V,内阻约6kΩ )
F.滑动变阻器R,(2000Ω,0.3A)
G.滑动变阻器R2( 10Ω,3A)
H.蓄电池(6V,0.05A)
I.开关S一个,带夹子的导线若干.
①除待测金属管外,还应选用的器材有ABCEGHI
②在图2方框中画出你所设计的实验方案的电路图.(只填器材前的代号字母).
③实验中要测量的物理量有金属管的横截面直径d、金属管的长度L、金属管两端的电压U(或电压表的示数U)、通过金属管的电流I(或电流表的示数I).(用字母表示,并有文字加以说明).
④计算金属管内部中空部分截面积S0的表达式为S0=$\frac{π{d}^{2}}{4}-\frac{ρIL}{U}$ (用③中列举的字母表示)
分析 (1)本实验需要用伏安法测量电阻,根据电阻定律公式求解导体的截面积,故可以先得到截面积的表达式,再结合欧姆定律得到待测量,从而进一步选择器材;
(2)用伏安法测量电阻,要求尽可能测出多组有关数值,故滑动变阻器要采用分压式接法;由于金属原件长度较短,故电阻较小,故采用安培表外接法,画出电路图后进一步连接实物图即可;
(3)根据欧姆定律和电阻定律公式可以得到要测量的物理量;
(4)根据实验所测数据,应用欧姆定律及电阻定律求出面积的表达式.
解答 解:(1)本实验需要用伏安法测量电阻,根据欧姆定律,有R=$\frac{U}{I}$;
同时要结合电阻定律公式R=ρ$\frac{L}{S}$求解截面积;故要用电压表测量电压,电流表测量电流,
刻度尺测量长度,螺旋测微器测量金属管外直径,要组合成电路,还需要电源、电键、导线以及滑动变阻器;由于电阻通电电流大会升温,影响电阻率,故要小电流,故电流表选择较小量程,电压表也选择较小量程;故需要的实验器材有:ABCEGHI;
(2)实验电路如图所示.
(3)(4)根据欧姆定律,有R=$\frac{U}{I}$;根据电阻定律,有R=ρ$\frac{L}{S}$,故截面积为:S=$\frac{ρIL}{U}$;
实验时需要:用毫米刻度尺金属管线长度L,外径D,电压表示数U,电流表示数I,
故金属管线内部空间截面积S0的表达式为:S0=$\frac{π{d}^{2}}{4}-\frac{ρIL}{U}$
故答案为:①A、B、C、E、G、H、I.②如图所示
③金属管的横截面直径d、金属管的长度L、金属管两端的电压U(或电压表的示数U)、通过金属管的电流I(或电流表的示数I).④$\frac{π{d}^{2}}{4}-\frac{ρIL}{U}$
点评 本题考查了实验器材的选择、设计实验电路、实验测量、实验数据处理等问题,知道实验原理是正确解题的关键.
| A. | 汽车工业中自动焊接领域 | B. | 深水探险 | ||
| C. | 艺术体操和与人对话 | D. | 机械加工 |
| A. | 粒子从b到a,带正电 | B. | 粒子从a到b,带正电 | ||
| C. | 粒子从b到a,带负电 | D. | 粒子从a到b,带正电 |
| A. | 分子势能随分子间距离的增大而增大 | |
| B. | 布朗运动是液体分子无规则运动的反映 | |
| C. | 气体分子的平均动能越大,则气体的压强越大 | |
| D. | 分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小 |
| A. | 初速度最大的粒子是沿②方向出射的粒子 | |
| B. | 初速度最大的粒子是沿①方向出射的粒子 | |
| C. | 在磁场中运动经历时间最长的是沿④方向出射的粒子 | |
| D. | 在磁场中运动经历时间最长的是沿①方向出射的粒子 |
| A. | 半球形容器的半径是0.4m | |
| B. | 滑块振动的周期是0.2πs | |
| C. | 在t=0.2πs到t=0.25πs的时间段内,滑块速度一直减小 | |
| D. | t=0.3πs时,小滑块振动到平衡位置,所受合外力为零 |