题目内容
3.某实验小组在探究一种合金丝的导电性能的实验中:(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径时,刻度情况如图甲所示,则金属丝的直径d=0.695mm.
(2)用欧姆表“×10”档粗测合金丝AB连入电路的电阻时,表盘示数如图乙所示,则合金丝的电阻R约为110Ω.
(3)现用伏安法进一步精确测量合金丝的电阻,要求测量范围尽可能大一些,请在丙图中用笔划代替导线完成电路的连接(已知实验所用的电压表内阻约为30kΩ,电流表内阻约为2Ω).
(4)这位同学对以上实验进行了误差分析.其中正确的是BC.
A.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用
B.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用
C.实验测出的电阻测量值小于真实值
D.实验测出的电阻测量值大于真实值.
分析 (1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度的示数之和是螺旋测微器的示数;
(2)欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表的示数;
(3)要求测量范围尽可能大一些,则用分压式,根据被测电阻大小选择内接法还是外接法;
(4)根据电路结构分析误差.
解答
解:(1)由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,
可动刻度所示为19.5×0.01mm=0.195mm,螺旋测微器的示数为0.5mm+0.195mm=0.695mm.
(2)由图乙所示多用电表可知,金属丝电阻阻值R=11×10Ω=110Ω
(3)要求测量范围尽可能大一些,则用分压式,由于合金丝的阻值与电流表相接近,则电流表使用外接法,如图所示:
(4)由于电压表的分流作用,导致电流表电流测量值大于通过合金丝电流的真实值,根据欧姆定律可知,测量值总是小于真实值,故BC正确,AD错误.
故选:BC
故答案为:(1)0.695;(2)110;(3)如图所示;(4)BC
点评 本题考查了测量仪器的读数、连接电路图、实验误差分析等问题;滑动变阻器采用限流接法时,电压、电流变化范围较小,滑动变阻器采用分压接法时,电流、电压变化范围大.
练习册系列答案
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13.
如图甲所示电路中,A1、A2、A3 为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1~t2时间内( )
| A. | 电流表A1的示数比A2的小 | B. | 电流表A2的示数比A3的大 | ||
| C. | 电流表A1和A2的示数不相同 | D. | 电流表的示数都不为零 |
14.关于电磁打点计时器的使用,下列说法正确的是( )
| A. | 电磁打点计时器使用的是6V的直流电源 | |
| B. | 在测量物体速度时,先接通打点计时器的电源,后让物体运动 | |
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11.下列说法正确的是( )
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| B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,原子总能量减少 | |
| C. | β衰变中产生的β射线是原子的核外电子挣脱原子核的束缚之后而形成的电子束 | |
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8.关于惯性、运动状态的改变、力三者的关系下列叙述正确的是( )
| A. | 物体的惯性大是指该物体保持运动状态不变的能力强或者说运动状态不容易改变 | |
| B. | 物体惯性的大小与物体的运动状态和物体所受的力无关 | |
| C. | 力是使物体的运动状态改变的原因,同时也是使物体的惯性改变的原因 | |
| D. | 力的大小、惯性的大小决定了物体运动状态改变的快慢 |
15.
如图所示,闭合的单匝矩形导线框abcd处于水平方向的匀强磁场中,矩形导线框的面积为S,电阻为R.矩形导线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω从中性面开始匀速转动,矩形导线框转过$\frac{π}{6}$时的感应电流为I,下列说法正确的是( )
| A. | 矩形导线框中感应电流的有效值为$\sqrt{2}I$ | |
| B. | 矩形导线框转动过程中穿过矩形导线框的磁通量的最大值为$\frac{2IR}{ω}$ | |
| C. | 矩形导线框转一周产生的热量为$\frac{{4πR{I^2}}}{ω}$ | |
| D. | 矩形导线框从中性面开始转过$\frac{π}{2}$的过程中,通过导线横截面的电荷量为$\frac{I}{ω}$ |