题目内容
13.某同学设计测量金属丝电阻率的实验方案如下:(1)他用刻度尺测出了接入电路金属丝的长度L、用螺旋测微器测出金属丝的直径d,测量情况如“图1”“图2”所示,金属丝的长度L=98.00cm,金属丝的直径d=1.700mm
(2)该同学采用如“图3”实验电路测量金属丝接入电路的电阻,测得电流表的读数I=0.28A,电压表的读数U=11.0V,已知电流表的内阻Rg=20Ω,定值电阻R0=5Ω,则该金属丝的电阻R=7.9Ω(计算结果保留两位有效数字)
(3)根据该同学的实验方案测得的实验数据,计算金属丝的电阻率ρ=1.8×10-5Ω•m(保留两位有效数字)
分析 (1)根据图1所示刻度尺读出金属色的长度;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,根据图2所示螺旋测微器读出金属丝的直径.
(2)根据图3所示电路图,应用串并联电路特点与欧姆定律求出金属丝的电阻.
(3)应用电阻定律可以求出金属丝的电阻率.
解答 解:(1)由图1所示刻度尺可知,其分度值为1mm,金属丝的长度:L=98.00cm;
由图2所示螺旋测微器可知,金属丝直径:d=1.5mm+20.0×0.01mm=1.700mm;
(2)由图3所示电路图可知,通过金属丝的电流:I=IA+I0=0.28+$\frac{0.28×20}{5}$=1.4A,金属丝的电阻:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{11.0V}{1.4A}$≈7.9Ω;
(3)金属丝的电阻:R=ρ$\frac{L}{S}$=ρ$\frac{L}{π(\frac{d}{2})^{2}}$,电阻率:ρ=$\frac{πR{d}^{2}}{4L}$=$\frac{3.14×7.9×(1.700×1{0}^{-3})^{2}}{4×0.98}$≈1.8×10-5Ω•m;
故答案为:(1)98.00;1.700;(2)7.9Ω;(3)1.8×10-5.
点评 螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的读数,螺旋测微器需要估读;对刻度尺读数时要先确定其分度值,然后再读数;读数时视线要与刻度线垂直.
练习册系列答案
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3.已知阿伏伽德罗常数为NA、油酸的摩尔质量为M,密度为ρ,则一个油酸分子的质量可表示为( )
| A. | $\frac{M}{{N}_{A}}$ | B. | $\frac{{N}_{A}}{M}$ | C. | $\frac{M{N}_{A}}{ρ}$ | D. | $\frac{ρ{N}_{A}}{M}$ |
1.
如图所示,A、B两小球质量相同,在光滑水平面上分别以动量p1=8kg•m/s和p2=6kg•m/s(向右为参考正方向)做匀速直线运动,则在A球追上B球并与之碰撞的过程中,两小球碰撞后的动量p1和p2可能分别为( )
| A. | 6 kg•m/s,8 kg•m/s? | B. | 10kg•m/s,4 kg•m/s? | ||
| C. | 7 kg•m/s,7 kg•m/s? | D. | 2 kg•m/s,12 kg•m/s |
8.关于两个分子之间的相互作用力和分子势能,下列判断正确的是( )
| A. | 两分子处于平衡位置,分子间没有引力和斥力 | |
| B. | 两分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大 | |
| C. | 两分子间距离减小,分子势能一定减小 | |
| D. | 两分子间距离增大,分子势能一定增大 |
18.某课外小组利用如图所示的装置研究合外力一定时,加速度与质量的关系.主要实验步骤如下:

①用天平测量并记录小桶(包括放在桶内的砝码)的质量m,滑块(包括加装在滑块两侧的铜片和固定在滑块上的加速度传感器)的质量M,每个钢片的质量;
②接通气泵,将滑块(不挂小桶)置于气垫导轨上,将固定在滑块上的加速度传感器调零,轻推滑块,观察滑块的运动,在滑块运动的大部分时间内,当加速度传感器的示数0时,说明气垫导轨已经水平;
③挂上小桶和砝码,调整定滑轮的高度,使气垫导轨上方的细绳水平;
④将加速度传感器调零,在气垫导轨上合适位置释放滑块,记录加速度传感器的示数a;
⑤利用在滑块上增加钢片的方法改变滑块的质量M,重复步骤④…
数据记录及处理如下:
请回答下列问题:
(1)实验步骤②中的横线上应填写0;
(2)上表中,滑块加速度的理论值是在忽略阻力的情况下根据牛顿第二定律计算得出的,其表达式是$\frac{mg}{M}$(用表中物理量的符号表示),最后一行的空格内的数据是1.147;
(3)观察上表中最后两行,滑块加速度的理论值均大于其测量值,原因可能是小桶的重力还提供自身加速运动(写出一个原因即可)
①用天平测量并记录小桶(包括放在桶内的砝码)的质量m,滑块(包括加装在滑块两侧的铜片和固定在滑块上的加速度传感器)的质量M,每个钢片的质量;
②接通气泵,将滑块(不挂小桶)置于气垫导轨上,将固定在滑块上的加速度传感器调零,轻推滑块,观察滑块的运动,在滑块运动的大部分时间内,当加速度传感器的示数0时,说明气垫导轨已经水平;
③挂上小桶和砝码,调整定滑轮的高度,使气垫导轨上方的细绳水平;
④将加速度传感器调零,在气垫导轨上合适位置释放滑块,记录加速度传感器的示数a;
⑤利用在滑块上增加钢片的方法改变滑块的质量M,重复步骤④…
数据记录及处理如下:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小桶质量m(单位:kg) | 0.105 | |||||
| 小桶重力mg(单位:N) | 1.028 | |||||
| 滑块质量M(单位:kg) | 0.397 | 0.496 | 0.596 | 0.696 | 0.796 | 0.896 |
| $\frac{1}{M}$(单位:kg-1) | 2.519 | 2.016 | 1.678 | 1.437 | 1.256 | 1.116 |
| $\frac{1}{M+m}$(单位:kg-1) | 1.992 | 1.664 | 1.427 | 1.248 | 1.110 | 0.999 |
| 滑块加速度的测量值a(单位:m/s2) | 2.014 | 1.702 | 1.460 | 1.268 | 1.110 | 1.004 |
| 滑块加速度的理论值a(单位:m/s2) | 2.048 | 1.711 | 1.467 | 1.283 | 1.141 | |
(1)实验步骤②中的横线上应填写0;
(2)上表中,滑块加速度的理论值是在忽略阻力的情况下根据牛顿第二定律计算得出的,其表达式是$\frac{mg}{M}$(用表中物理量的符号表示),最后一行的空格内的数据是1.147;
(3)观察上表中最后两行,滑块加速度的理论值均大于其测量值,原因可能是小桶的重力还提供自身加速运动(写出一个原因即可)
5.
如图所示,小球用细绳系住放在倾角为θ的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,细绳上的拉力将( )
| A. | 先减小后增大 | B. | 先增大后减小 | C. | 逐渐增大 | D. | 逐渐减小 |