题目内容
10.在测定金属的电阻率的实验中,金属导线长约0.8m,直径小于1mm,电阻在5Ω左右.实验主要步骤如下:(1)用刻度尺测量金属丝的长度,测3次,求出平均值L;
(2)在金属导线的3个不同位置上用螺旋测微器测量直径,求出平均值d;
(3)用伏安法测量金属导线的电阻R. 根据以上测量值,得到该金属电阻率的表达式为ρ=$\frac{π{d}^{2}R}{4L}$.
分析 金属导线的直径很小,因此通过螺旋测微器测量,用刻度尺来测量金属导线的长度,结合电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$,即可求解.
解答 解:(1)用刻度尺来测量金属导线的长度3次,取平均值;
(2)金属导线的直径很小,因此通过螺旋测微器测量;
(3)根据电阻定律R=ρ$\frac{L}{S}$得:$ρ=\frac{RS}{L}=\frac{π{d}^{2}R}{4L}$
故答案为:(1)刻度尺;(2)螺旋测微器;(3)$\frac{π{d}^{2}R}{4L}$.
点评 解决本题的关键掌握器材选取的原则,即安全,精确,掌握电阻定律的公式,并能根据电阻定律求解导体的电阻率.
练习册系列答案
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20.
A、B、C三质点同时同地从O出发,运动轨迹如图所示,同时到达目的地M,则在下列说法中正确的是( )
| A. | 质点A的位移最大 | B. | 质点C的路程最小 | ||
| C. | 三质点的平均速度相等 | D. | 三质点的位移相同,路程也相等 |
18.下列有关说法中正确的是( )
| A. | 汤姆孙发现了电子,于是他提出了原子核式结构的学说 | |
| B. | β射线是高速运动的电子流,有较强的贯穿本领 | |
| C. | 一个氢原子处于n=4的激发态,当它向基态跃迁时可以发出3条不同频率的光谱线 | |
| D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{Z}^{A}$X+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n是一个裂变方程 | |
| E. | 放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子 |
5.下列有关研究物理问题的思想或方法的描述错误的是( )
| A. | 在探究加速度与力、质量的关系时,利用了控制变量的思想方法 | |
| B. | 物理学中引入“质点”的模型时,采用了理想化方法 | |
| C. | 物理学中建立“加速度”的概念时,采用了等效法 | |
| D. | 伽利略研究力与运动的关系时,采用了理想实验法 |
2.
在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小为B的匀强磁场,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时,恰好以速度 v1做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中,线框的动能变化量大小为△Ek,重力对线框做功大小为W1,安培力对线框做功大小为W2,下列说法中正确的有( )
| A. | 在下滑过程中,由于重力做正功,所以有v2>v1. | |
| B. | 从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中,机械能守恒 | |
| C. | 从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程,有(W1+△Ek)机械能转化为电能 | |
| D. | 从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中,线框动能的变化量大小为△Ek=W2-W1. |
19.甲、乙两物体同时从同一地点出发,同方向做匀加速直线运动的v-t所示,则( )

| A. | 甲的瞬时速表达式为v=2t | B. | 乙的加速度比甲的加速度大 | ||
| C. | t=2s时,甲在乙的前面 | D. | t=2s时,甲、乙两物体相遇 |