题目内容
6.有一根细长而均匀的金属管线样品,横截面如图1所示.此金属材料重约1~2N,长约为30cm,电阻约为10Ω.已知这种金属的电阻率为ρ,密度为ρ0.因管内中空部分截面积形状不规则,无法直接测量,请设计一个实验方案,测量中空部分的截面积S0,现有如下器材可选:A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表(600mA,内阻约为1.0Ω)
D.电流表(3A,内阻约为0.1Ω)
E.电压表(3V,内阻约为6kΩ)
F.滑动变阻器(2kΩ,0.5A)
G.滑动变阻器(10kΩ,2A)
H.蓄电池(6V,内阻约为0.05Ω)
I.开关一个,带夹子的导线若千.
(1)除待测金属管线外,还应选用的器材有ABCEFH(只填代号字母).
(2)在图2中画出你所设计方案的实验电路图,并把所选仪器在图3中连成实际测量电路.
(3)实验中要测量的物理量有:横截面边长a、管线长度l、电压表示数U、电流表示数I,计算金属管线内部空间截面积S0的表达式为S0=a2-$\frac{ρIL}{U}$.
分析 (1)本实验需要用伏安法测量电阻,同时要结合电阻定律,求解导体的截面积,故可以先得到截面积的表达式,再结合欧姆定律得到待测量,从而进一步选择器材;
(2)用伏安法测量电阻,要求尽可能测出多组有关数值,故滑动变阻器要采用分压式接法;由于金属原件长度较短,故电阻较小,故采用安培表外接法,画出电路图后进一步连接实物图即可;
(3)根据欧姆定律和电阻定律公式可以得到要测量的物理量,并进一步推导出公式.
解答 解:(1)本实验需要用伏安法测量电阻,根据欧姆定律,有R=$\frac{U}{I}$;同时要结合电阻定律公式R=ρ$\frac{L}{S}$,求解截面积;故要用电压表测量电压,电流表测量电流,刻度尺测量长度,螺旋测微器测量直径,当然,要组合成电路,还需要电源、电键、导线以及滑动变阻器;由于电阻通电电流大会升温,影响电阻率,故要小电流,故电流表选择较小量程,电压表也选择较小量程.故选ABCEFH;
(2)由滑线变阻器阻值为10Ω,被测电阻为10Ω,故限流的效果不明显,故采用分压解法,由$\frac{{R}_{V}}{{R}_{X}}$>$\frac{{R}_{X}}{{R}_{A}}$,确定电流表外接,电路如图:![]()
由于要求尽可能测出多组有关数值,故滑动变阻器要采用分压式接法,金属丝电阻较小,因此电流表采用外接法,由此可得出实物图如下所示:![]()
(3)根据欧姆定律,有:R=$\frac{U}{I}$,
根据电阻定律公式有:R=ρ$\frac{L}{S}$,
由此解得:S=$\frac{ρIL}{U}$,
因此要用螺旋测微器测横截面边长a,用毫米刻度尺金属管线长度L,电压表示数U,电流表示数I,
因此金属管线内部空间截面积S0的表达式为:S0=a2-$\frac{ρIL}{U}$,
故答案为:(1)ABCEFH;(2)如图所示;(3)横截面边长a、管线长度l、电压表示数U、电流表示数I,a2-$\frac{ρIL}{U}$.
点评 对电学实验要能设计出电路图,并根据电路图连接电路并得到待测量,还要会误差分析,本题是考查学生基础知识的好题.
| A. | 匀减速运动 | B. | 速度减小,加速度增大 | ||
| C. | 速度减小,加速度减小 | D. | 无法确定 |
| A. | 多数分子大小的数量级是10-10m | |
| B. | 扩散现象证明,物质分子永不信息地做无规则运动 | |
| C. | 悬浮在液体中微粒越大,布朗运动越明显 | |
| D. | 分子之间同时存在着引力和斥力 | |
| E. | 随着分子间的距离增大,分子势能一定增大 |
| A. | 在电场的周围空间一定产生磁场 | |
| B. | 任何变化的电场周围空间一定产生变化的磁场 | |
| C. | 均匀变化的电场在周围空间产生变化的磁场 | |
| D. | 振荡的电场在周围空间产生变化的振荡磁场 |
| A. | 3 A 3 V | B. | 1.5 A 1.5 V | C. | 3 A 1.5 V | D. | 1.5 A 3 V |