题目内容
10.a、将电阻箱R的电阻调到零
b、闭合开关,调节滑动变阻器R1的滑片,使得电流表示数达到满偏电流I0
c、保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的电阻,使得电流表的示数为$\frac{I_0}{3}$
d、读出电阻箱的电阻R0可求得电流表的内阻Rg
(1)请在如图2方框中画出测量电流表内阻的电路图;
(2)电流表的内阻Rg与读出的电阻箱电阻R0关系为Rg=$\frac{1}{2}$R0.
(3)已知电流表的量程50mA,内阻约为100Ω,可供选择的滑动变阻器R1有:A阻值0~10Ω,允许通过最大电流2A;B阻值0~50Ω,允许通过最大电流1.5A.可供选择的电阻箱R有:C阻值0-99.9Ω,D阻值0-999.9欧姆.为了比较准确地测量出电流表的内阻,应选用的滑动变阻器R1是A;应选用的电阻箱R是D.(填仪器前的字母代号)
(4)本实验中电流表的测量值Rg测与电流表内阻的真实值Rg真相比,有A.
A、Rg测>Rg真
B、Rg测<Rg真
C、Rg测=Rg真
D、Rg测可能大于Rg真,也可能小于Rg真.
分析 (1)根据实物电路图作出电路图;
(2)根据实验原理与实验步骤一样串联电路特点求出电流表内阻与电阻箱阻值的关系;
(3)为方便实验操作应选最大阻值较小的滑动变阻器;电阻箱的阻值应与待测电表内阻相当;
(4)根据实验原理一样串联电路特点与欧姆定律分析实验误差.
解答 解:(1)根据图示实物电路图作出实验电路图,电路图如图所示:![]()
(2)电阻箱阻值为R0时电流表示数变为满偏电流的$\frac{1}{3}$,分压电路电压不变,电流变为原来的$\frac{1}{3}$,
则电阻变为原来的3被,即电阻箱阻值是电流表内阻的两倍,则:Rg=$\frac{1}{2}$R0;
(3)为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器,因此滑动变阻器应选:A;
由实验步骤可知,电阻箱阻值是电流表内阻的2倍,电流表内阻约是100Ω,因此电阻箱应选D、阻值0-999.9Ω.
(4)接入电阻箱后电路总电阻变大,干路电流减小,通过电流表支路电流减小,电流表示数变为原来的$\frac{1}{3}$时,
实际上通过电流表的电流小于满偏电流的$\frac{1}{3}$,电流表与电阻箱总电阻偏大,电流表内阻测量值大于真实值,故选A;
故答案为:(1)电路图如图所示;(2)Rg=$\frac{1}{2}$R0;(3)A;D;(4)A.
点评 本题考查了作电路图、求电流表内阻、实验器材的选择、实验误差分析等问题;理解实验原理是解题的关键;测量电阻的方法有多种,关键是理解其实验原理,正确应用串并联电路的知识进行解答.
练习册系列答案
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6.用m表示地球的通讯卫星(同步卫星)的质量,h表示离地面的高度,用R表示地球的半径,g表示地球表面的重力加速度,ω表示地球自转的角速度,则通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小为( )
| A. | G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$ | B. | $\frac{mg{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$ | C. | mω2(R+h) | D. | m$\root{3}{{R}^{2}g{ω}^{4}}$ | ||||
| E. | m$\root{2}{{R}^{2}g{ω}^{4}}$ |
1.
如图,一质量为m,电荷量为q的带负电粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点.已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向间的夹角为45°,它运动到B点时速度方向与电场方向间的夹角为30°.下列说法中正确的是(不计重力)( )
| A. | 电场的方向向右 | B. | A点的电势比B点的电势低 | ||
| C. | 粒子在B点的速度为$\sqrt{3}$v0 | D. | A、B两点间的电势差U=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$ |
18.某人在竖直方向运动的电梯里称体重,发现体重计的示数比自己正常的体重减少了10%.已知重力加速度g=10m/s2,则以下判断正确的是( )
| A. | 电梯以1m/s2的加速度减速下降 | B. | 电梯以9m/s2的加速度减速下降 | ||
| C. | 电梯以1m/s2的加速度减速上升 | D. | 电梯以9m/s2的加速度加速上升 |
5.质点由静止开始做直线运动,所受合力F随时间t的变化图象如图所示,则( )

| A. | 质点在第1s内做匀速直线运动 | |
| B. | 质点始终向同一方向运动 | |
| C. | 质点在第1s内和第4s内位移之比为1:2 | |
| D. | 质点在第1s内和第4s内平均速度比为1:3 |
15.
如图所示,物体A在斜面上与斜面一起水平向左做匀加速直线运动,关于物体A受力情况下列说法正确的是( )
| A. | 物体A一定受三个力的作用 | |
| B. | 物体A所受斜面的摩擦力方向一定沿斜面向上 | |
| C. | 物体A所受到的合外力的方向一定水平向左 | |
| D. | 物体A对斜面作用力的方向一定垂直斜面向下 |
20.
1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验,实验时,用宇宙飞船(质量m)去接触正在轨道上运行的火箭(质量mx,发动机已熄火),如图所示,接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,推进器的平均推力为F,开动时间△t,测出飞船和火箭组的速度变化是△v,下列说法正确的是( )
| A. | 推力F越大,$\frac{△v}{△t}$就越大,且$\frac{△v}{△t}$与F成正比 | |
| B. | 推力F通过飞船m传递给了火箭mx,所以m对mx的弹力大小应为F | |
| C. | 火箭质量mx应为$\frac{F△t}{△v}$-m | |
| D. | 火箭质量mx应为$\frac{F△t}{△v}$ |