题目内容
12.常见测电阻的方法有:伏安法、伏阻法、安阻法、替代法、半偏法、欧姆法等,现实验桌上有下列器材:A、待测电阻R(阻值约10kΩ) B、滑动变阻器R1(0~1kΩ)
C、电阻箱R0(99999.9Ω) D、电流计G(500μA,内阻不可忽略)
E、电压表V(3V,内阻约3kΩ) F、直流电源E(3V,内阻不计)
G、开关、导线若干
(1)甲同学设计了如图a所示的测量电路,请指出他的设计中存在的问题:
①灵敏电流计不应外接;②滑动变阻器不应采用限流式接法;(指出两处即可)
(2)乙同学用图b所示的电路进行实验.
①请在图c中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接;
②将滑动变阻器的滑动头移到左左(填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调节R1使电流计指针偏转至某一位置,并记下电流I1;
③断开S1,保持R1不变,闭合S2,调节R0使得电流计读数为I1时,R0的读数即为待测电阻的阻值.
(3)丙同学查得电流计的内阻为Rg,采用图d进行实验,改变电阻箱电阻,读出电流计相应的示数I,由测得的数据作出$\frac{1}{I}$-R0图象如图e所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则待测电阻R的阻值为$\frac{m}{k}$-Rg.
分析 (1)明确分压接法及内外接法的选择;根据实验要求得出错误的接法;
(2)明确本实验的条件是保持变阻器的输出电压不变,然后根据欧姆定律即可求解.
(3)根据闭合电路欧姆定律写出公式,然后整理出$\frac{1}{I}$与${R}_{0}^{\;}$的函数表达式,再根据斜率和截距的概念即可求解.
解答 解:(1)由原理图可知,该同学电流计采用了外接法,由于待测电阻较大,而电流表内阻较小故只能采用内接法;
因滑动变阻器总阻相对待测电阻太小,无法起到限流作用;故滑动变阻器应采用分压接法;
故错误在于以下两点:灵敏电流计不应外接;滑动变阻器不应采用限流式接法
(2)①由给出的原理图,可得出对应的实物图如图所示![]()
②为了保证实验安全,开始时测量电流两端的电压应为0;故滑片从左端开始调节;
③由实验原理可知,我们断开待测电阻,接入了R0;
只有在设节电阻箱使电流计读数重新为I1时,R0的示数才为电流表示数;
(3)将R0与Rg等效为R总,则根据闭合电路欧姆定律应有:E=I(R+R总),整理可得:$\frac{1}{I}$=$\frac{{R}_{总}}{E}$+$\frac{R}{E}$,
根据函数斜率和截距概念可知m=$\frac{{R}_{总}}{E}$,k=$\frac{1}{E}$,解得R总=$\frac{m}{k}$;
因R包括待测电阻及电流计内阻,故待测电阻阻值为:
R=$\frac{m}{k}$-Rg
故答案为:(1)灵敏电流计不应外接;滑动变阻器不应采用限流式接法
(2)①如图所示;
②左;
③I1
(3)$\frac{m}{k}$-Rg
点评 本题应明确:①当变阻器采用分压式接法时,变阻器的阻值越小调节越方便;②遇到根据图象求解的题目,首先根据物理规律列出公式,然后整理出关于纵轴物理量与横轴物理量的表达式,再根据斜率和截距的概念即可求解.
| A. | 手对物体做功18J | B. | 合外力做功16J | ||
| C. | 合外力做功10J | D. | 物体克服重力做功10J |
| A. | a点的电势为零,电场强度也为零 | |
| B. | 正的试探电荷在b点的电势能大于零 | |
| C. | 将正的试探电荷从O点移到a点,电场力一定逐渐增大 | |
| D. | 将带负电的试探电荷沿路径bOa移动,电势能一直增大 |
| A. | 感应电流的大小先增大后减小 | |
| B. | 感应电流的方向先逆时针后顺时针 | |
| C. | 金属圆环受到的安培力先向左后向右 | |
| D. | 金属圆环进入磁场过程中为$\overline{E}$=$\frac{1}{2}$πBLv |
该同学要测量一节干电池的电动势和内阻,有以下器材可供选择:
| A.电流表 | (0~0.6A~3A) |
| B.电压表 | (0~3V) |
| C.滑动变阻器R | (0~15Ω,5A) |
| D.滑动变阻器R′ | (0~50Ω,1A) |
| E.定值电阻R0为 | 1Ω |
| F.开关S及导线 | 若干 |
按照原理图连接好线路后进行测量,测得数据如下表所示.
| 待测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I/A | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| U/V | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.29 |
| A. | 重物在0-t1做匀加速运动,t1~t2做匀速运动 | |
| B. | 重物能达到的最大速度为$\frac{mg}{{P}_{0}}$ | |
| C. | 当重物上升的速度达到最大速度一半时,此时的加速度大小为g | |
| D. | 在0~t1时间内,重物上升的高度为$\frac{{P}_{0}(2m{g}^{2}{t}_{1}-{P}_{0})}{{m}^{2}{g}^{3}}$ |
| A. | 在0~6 s内,物体离出发点最远为30 m | |
| B. | 在0~6 s内,物体经过的路程为40 m | |
| C. | 在0~4 s内,物体的平均速率为7.5 m/s | |
| D. | 在5~6 s内,物体速度逐渐减小 |