题目内容
19.在“探究决定金属丝电阻的因素”的实验中.(1)测量金属丝的长度:把金属丝拉直,用米尺测量金属丝的长度三次.然后求出平均值,这样做的目的是为了减小实验误差.
(2)测量金属丝的直径:如图1所示,将金属丝紧密地并排制成一个线圈.线圈的圈效为34圈.那么.由图可知.金属丝的直径为7.65×10-4m(保留三位有效数字).进而算出它的横切面积;此外.金属丝的直径也可以用螺旋测微器直接测量.
(3)测定该金属丝的电阻,在实验室提供了以下实验器材:
A.待测金属丝R(阻值约为20Ω); B.电流表A1 (量程0~150mA,内阻约为10Ω)
C.电流表A2(量程0~20mA,内阻为30Ω) D.电压表V(量程0~15V,内阻约为10KΩ)
E.定值电阻R0(阻值为100Ω) F.滑动变阻嚣R1(阻值为0~5Ω,额定电流为1.0A)
G.滑动变阻嚣R2(阻值为0~100Ω,额定电流为0.1A) H.学生电源E(电动势为4V,内阻不计);
L.单刀单掷开关S一个,导线若干:
①为了尽可能使电表的调节范围较大,且准确地进行测量,测量时电表的示数不得小于其量程的$\frac{1}{3}$,那么.实验中应选用的电表是A1和A2,滑动变阻器是R1.
②根据所选实验器材,在图3方框中画出该实验的最佳电路图,并标明元件符号.
③根据上面所画电路图,将实物图2连接起来(没有选用的实验器材不要连接,其中,图中已有部分连接)
分析 (1)为了排除偶然因素,一般要测三次,求其平均值,以减小实验误差;
(2)由图示刻度尺确定其分度值,读出其示数,求出直径,根据螺旋测微器,也可测量直径;
(3)①根据最大电流选择电流表,根据电源电动势选择电压表,为方便实验操作,在保证安全的前提下,应选择最大阻值较小的滑动变阻器;
②根据所测电阻阻值与电表内阻的关系,确定电流表的接法,然后选择开关位置;
③根据电路图连接实物图,注意量程及正负极.
解答 解:(1)测量时,多测几次,然后求其平均值,这样可以减小误差,使结果更准确;
(2)由图1所示刻度尺可知,其分度值为1mm,则示数为2.60cm,
那么直径为d=$\frac{2.60cm}{34}$=0.0765cm=7.65×10-4m;
金属丝的直径也可以用螺旋测微器来测量;
(3)①电源的电动势为4V,而电压表量程为15V,相差太大,因此必须由电流表与电阻改装,从而选取电流表A2与定值电阻R0串联;
电路最大电流约为I=$\frac{E}{{R}_{X}}$=$\frac{4}{20}$=200mA,则电流表应选取A1;
为了尽可能使电表的调节范围较大,因此滑动变阻器采用分压式接法,即选取滑动变阻器R1;
②根据$\frac{{R}_{X}}{{R}_{A}}$=$\frac{20}{10}$$<\frac{{R}_{V}}{{R}_{x}}$=$\frac{130}{20}$,因此电流表采用外接法,滑动变阻器采用分压式接法;如下图所示:![]()
③根据电路图,结合电表的量程,及正负极,从而连接实物图,如下图所示:![]()
故答案为:(1)减小实验误差;(2)7.65×10-4,螺旋测微器;(3)①A1,A2,R1;②如上图1所示;③如上图2所示.
点评 (1)考查测量电阻的实验,需要知道实验原理与实验注意事项,即可求解;
(2)实验器材的选取,要掌握实验器材的选取原则.理解电流表的外接还是内接方法,注意滑动变阻器的分压式与限流式的不同.
| A. | A点的电场强度大于B点的电场强度 | |
| B. | 将正电荷从A点移到C点,电势能增加 | |
| C. | A点的电势高于B点的电势 | |
| D. | 将负电荷从A点移到B点,电场力做正功 |
| A. | 若从图示位置开始计时,那么,线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=BSωsinωt | |
| B. | 过图示位置时,穿过线圈的磁通量为0.磁通量的变化率为BSω | |
| C. | 经过图示位置时,穿过线圈的磁通量为0.电流的方向发生改变 | |
| D. | 若线圈绕ab轴转动,那么,感应电动势的有效值为$\frac{BSω}{{\sqrt{2}}}$ |
| A. | 副线圈输出电压的频率为100Hz | |
| B. | 副线圈输出电压的有效值为5V | |
| C. | P向左移动时,变压器原、副线圈的电流都减小 | |
| D. | P向左移动时,变压器的输入功率增加 |