题目内容
5.(1)该同学想利用伏安法测出这捆铜导线的电阻,为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测导线的电阻,采用“×10”挡,调零后进行测量时发现指针偏角非常大,进一步测量应换用×1挡,调零后测量.
(2)该同学进一步利用如图1所示电路测这捆铜导线的电阻Rx,可供使用的器材有:
电流表:量程0.6A,内阻约0.2Ω,
电压表:量程3V,内阻约9kΩ,
滑动变阻器R1:最大阻值10Ω
滑动变阻器R2:最大阻值100Ω
电源:三节干电池.
开关导线若干.
回答下列问题:
(i)实验中滑动变阻器应选R1(填R1或R2),闭合开关S前应将滑片移至a端(填a或b).
(ii)调节滑动变阻器,当电压表读数为1.7V时,电流表读数为0.50A,则这捆导线的电阻的测量值为3.4Ω,由于实验中所用电表不是理想电表,电阻的测量值比真实值偏小.
(3)该同学刮去一小段铜导线的包皮,用螺旋测微器测量铜芯的直径.为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图2所示的部件B(选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图中的示数可读出铜芯的直径为1.200mm.
(4)该同学查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,再利用上面所测的数值,可算出这捆导线实际长度为226m(结果保留三位有效数字).
分析 该题考查了多用电表欧姆档的使用方法,根据电流的大小选择欧姆档的倍率,从准确性上要重新欧姆调零,从安全性上来选择最终开关的位置.
根据欧姆定律求出导线的电阻,根据电压表的分流作用判断误差.
为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧固定螺钉B.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,注意其精度是0.01mm.
根据电阻定律求出导线的长度.
解答 解:(1)当选用×l0Ω挡测量时发现偏角过大,说明通过的电流过大,此时要减小倍率,应选择×1挡,当换挡后,一定要重新调零.
(2)(i)本实验采用滑动变阻器分压式测电阻,所以滑动变阻器较小阻值,即选选R1,闭合开关S前应将滑片移至阻值最大处,即a处;
(ii)调节滑动变阻器,当电压表读数为1.7V时,电流表读数为0.50A,
根据欧姆定律得导线的电阻R=$\frac{1.7}{0.50}$=3.4Ω;
由于电压表的分流表,通过电阻的实际电流小于电流表的读数,所以电阻的测量值比真实值偏小.
(3)为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧固定螺钉B.
螺旋测微器的固定刻度读数为1mm,可动刻度的读数为:0.01mm×20.0=0.200mm,故铜芯的直径为 d=1.200mm.
(4)该同学查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,
根据R=$\frac{ρL}{S}$可求出L=226m.
故答案为:
(1)×1
(2)(i)R1;a
(ii)3.4;小
(3)B;1.200
(4)226
点评 关于多用电表的使用,指针偏转应在表盘刻度的中间三分之一的区域内,偏转过大或过小,对读数误差会较大,尤其是用欧姆档测电阻;欧姆挡换挡后一定要欧姆调零,最后用完,为了安全,一定要把选择开关置于OFF挡(或交流电压的最高挡).要掌握螺旋测微器的读数方法,螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
| A. | 仍做匀速圆周运动,速率不变,但轨道半径变为原来的 3 倍 | |
| B. | 仍做匀速圆周运动,轨道半径不变,但速率减为原来的$\frac{1}{3}$倍 | |
| C. | 仍做匀速圆周运动,且周期不变 | |
| D. | 仍做匀速圆周运动,且周期变大 |
| 时间t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 甲车的速率v1/(m•s-1) | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
| 乙车的速率v2/(m•s-1) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| A. | 乙车的速度变化率较大 | |
| B. | 在0~4s内,乙车的平均速度较大 | |
| C. | 在t=6s时乙车追上甲车 | |
| D. | 在乙车追上甲车之前,两车最远相距为18m |
| A. | 弹簧被压缩,弹簧的弹力大小为6N | B. | 弹簧被压缩,弹簧的弹力大小为10N | ||
| C. | 弹簧被拉伸,弹簧的弹力大小为6N | D. | 弹簧被拉伸,弹簧的弹力大小为10N |
| A. | 在电路(a)中,接通K时,S将马上变亮 | |
| B. | 在电路(a)中,断开K时,S将变得更亮,然后渐渐变暗 | |
| C. | 在电路(b)中,断开K时,S将变得更亮,然后渐渐变暗 | |
| D. | 在电路(b)中,接通K时,S将渐渐变亮 |
| A. | 30m/s | B. | 10m/s | C. | 15m/s | D. | 25m/s |