题目内容
8.小南同学在老师做了“探究产生电磁感应的条件”实验后,对实验用的线圈产生了兴趣,想知道绕线圈所用铜丝的长度.他上网查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,测算出铜丝(不含外面的绝缘漆层)的横截面积为5×10-8m2,而后想用伏安法测出该线圈的电阻,从而计算得到铜丝的长度.(1)先用多用电表粗测线圈的电阻,选择开关的位置和测量时表盘指针的位置如图甲所示,则该线圈的阻值大约为65Ω;
(2)再进一步测量线圈的电阻,实验室提供了10V学生电源,“5Ω,3A”的滑动变阻器,量程0-0.6A-3.0A双量程电流表,量程0-3V-15V双量程电压表,导线若干.小南同学按步骤连接好电路后进行测量,他将滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端,安培表指针从如图乙位置变化到图丙位置所示,请读出图乙的示数为0.16A,试分析小南此次实验选用的电路为图中电路图①.(填①或②)
(3)小南选择合适的电路图后得到了多组数据,并将点迹描绘在图丁的I-U坐标系中,请在图中描绘出线圈的伏安特性曲线,并求得该线圈导线的长度为179.4m.
分析 (1)欧姆表读数等于刻度盘读数乘以倍率;
(2)根据电源电压,结合所测电阻与滑动变阻器电阻,从而可求得电流值范围,进而确定电流表的量程,再依据分压式,滑片从一端移动另一端,电流表达到零,而限流式,电流表不可能为零;
(3)根据图象中点,然后平滑连接,从而求得电阻,再依据电阻定律,即可求得长度.
解答 解:(1)欧姆表读数=刻度盘读数×倍率,即R=6.5×10=65Ω;
(2)学生电源10V,“5Ω,3A”的滑动变阻器,而该线圈的阻值大约为65Ω,
那么将滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端,安培表指针从如图乙位置变化到图丙位置所示,
可知,滑动变阻器是限流式接法,
根据公式I=$\frac{U}{R}$;则有电流范围为0.14A到0.15A,
依据电流表指针在$\frac{1}{3}$到$\frac{2}{3}$范围内,因此电流表量程为0.6A,
那么图乙的示数为0.16A,
(3)将图象中各点平滑连接,如下图所示:![]()
根据上图可,求得:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{10}{0.165}$≈61Ω
那么由电阻定律R=$ρ\frac{L}{S}$,可得,L=$\frac{RS}{ρ}$=$\frac{61×5×1{0}^{-8}}{1.7×1{0}^{-8}}$=179.4m
故答案为:(1)65Ω(±2Ω);(2)0.16A(±0.01A),①;
(3)见上图所示,179.4m(176.0m~181.2m).
点评 考查欧姆表读数,掌握分压式与限流式的确定,及电表量程的确定,理解电阻定律的内容,学会作图法,及图象斜率的含义,注意图象要平滑连接,不能画成折线.
练习册系列答案
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17.
如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,电场方向如图中箭头所示,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y 轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是( )
| A. | 将一点电荷由O点沿直线移到M点,所受电场力逐渐变小 | |
| B. | M点的电势比P点的电势低 | |
| C. | O、M间的电势差等于N、O间的电势差 | |
| D. | 一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能 |
18.某科学小组对一个双星系统进行观测,已知双星中的甲星质量为M,乙星质量为m,两者距离为L,两星绕连线上的某一点做圆周运动,万有引力常量为G,不考虑其他天体的影响.下列说法正确的是( )
| A. | 甲星做圆周运动的半径为$\frac{m}{m+M}$L | B. | 双星系统运动的周期为2π$\sqrt{\frac{L}{G(M+m)}}$ | ||
| C. | 甲、乙两星受到的向心力之比为M:m | D. | 甲、乙两星的线速度之比为m:M |
15.质量为m1和m2的物体,不论其原有速度如何,当两者在同一直线上发生正碰时,下面判断正确的是( )
①碰后速度的比值是一定的
②碰后动量的比值是一定的
③碰撞前后两个物体速度变化量的比值是一定的
④碰撞过程中,两个物体受到的冲量的比值是一定的.
①碰后速度的比值是一定的
②碰后动量的比值是一定的
③碰撞前后两个物体速度变化量的比值是一定的
④碰撞过程中,两个物体受到的冲量的比值是一定的.
| A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①④ | D. | ②③ |
13.下列物理现象正确的是( )
| A. | 透过平行于日光灯的窄缝观察正常发光的日光灯时,能观察到彩色条纹,这是光的色散现象 | |
| B. | 经过同一双缝所得干涉条纹,红光条纹宽度大于绿光条纹宽度 | |
| C. | 紫外线比红外线更容易发生衍射现象 | |
| D. | 人耳能听见的声波比超声波更易发生衍射 |
20.
如图为飞行特技表演时飞机在竖直平面内俯冲后又拉起的情景,这一过程可看做半径为R的匀速圆周运动.设飞机通过最低点时速度大小为v,飞行员质量为m.则飞机在最低点时座椅对飞行员的支持力大小为( )
| A. | mg | B. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | C. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$+mg | D. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$-mg |
17.关于汽车在水平路上运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 汽车以额定功率启动时,速度极小,由F=P/v知道牵引力此时无穷大 | |
| B. | 汽车启动后以额定功率行驶,在速率达到最大以前,加速度是在不断增大的 | |
| C. | 汽车启动后以额定功率行驶,在速度达到最大以前,牵引力应是不断减小的 | |
| D. | 汽车以最大速度行驶后,若要减小速度,可减小牵引功率行驶 |
18.
如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其T-v2图象如图乙所示,则( )
| A. | 当地的重力加速度为$\frac{a}{m}$ | |
| B. | 轻质绳长为$\frac{mb}{a}$ | |
| C. | 当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{ab}{c}$+b | |
| D. | 当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{bc}{a}$+a |