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.

练习册系列答案
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12.某金属材料制成的电阻Rr阻值随温度变化而变化,为了测量Rr在0到100℃之间的多个温度下的电阻阻值.某同学设计了如图1所示的电路.其中A为量程为10mA、内阻忽略不计的电流表,E为电源(电动势为3V,内阻约为1Ω),R1为滑动变阻器,RB为电阻箱,S为单刀双掷开关.

(1)实验室中提供的滑动变阻器有两个:RA(0-150Ω); RB(0-500Ω);本实验中滑动变阻器R1选用RB(填“RA”或“RB”).
(2)完成下面实验步骤中的填空:
①调节温度,使得Rr的温度达到T1
②将S拨向接点1,调节滑动变阻器R1,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数I;
③将S拨向接点2,调节电阻箱R0,使电流表的读数仍然为I,记下此时电阻箱的读数R0
④则当温度为T1时,电阻Rr=R0
⑤改变Rr的温度,在每一温度下重复步骤②③④,即可测得电阻温度随温度变化的规律.
(3)由上述实验测得该金属材料制成的电阻Rr随温度t变化的图象如图甲所示.若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻R串联起来,连成如图乙所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.
①电流刻度较大处对应的温度刻度较小;(填“较大”或“较小”)
②若电阻箱取值阻值R=50Ω,则电流表5mA处对应的温度数值为50℃

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