题目内容
13.某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝直径以及电流表、电压表的读数如图甲、乙所示.(1)则金属丝的直径的读数是0.880mm,电流表的读数是0.42A,电压表的读数是2.28V.
(2)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA是已知的,那么准确测量金属丝电阻Rr的最佳电路应是图乙中的C电路(填电路图下的字母代号).此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻Rr=$\frac{U}{I}$-RA(用题中字母代号表示).
分析 螺旋测微器读数时,可以分成整数部分和小数部分两部分来读,读整数时,注意“半毫米”刻度线是否露出;电表读数时注意“估读”方式:若每小格的读数是“0.02”A,则应是$\frac{1}{2}$估读,即估读到0.01A,若每小格的读数是“0.1”V,则应是“$\frac{1}{10}$”估读,即估读到0.01V,若每小格最小读数是“0.5”,则应是$\frac{1}{5}$估读,即估读到“0.1”即可;
滑动变阻器采用分压式接法时,通过电源的电流远大于采用限流式时的电流.
若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA,则应用电流表内接;并且为获得尽可能多的数据应该采用分压式接法;
由欧姆定律可得金属丝电阻值.
解答 解:螺旋测微器的读数为:d=0.5mm+38.0×0.01mm=0.880mm;
电流表的读数为:I=0.42A;
电压表的读数为:U=2.28V;
根据题意,为获得尽可能多的数据应该采用分压式接法,
又待测电阻阻值远小于电压表内阻,故电流表应用外接法,
故电路图C为应当采用的最佳电路.
根据欧姆定律R=$\frac{U}{I}$,则金属丝电阻为:Rr=$\frac{U}{I}$-RA.
故答案为:0.880;0.42;2.28;C;$\frac{U}{I}$-RA.
点评 在螺旋测微器读数时,要分别读出整数部分和小数部分,再求出两部分的和,则应“半毫米”刻度线是否露出,并掌握分压式与限流式,及电流表内接法与外接法的区别.
练习册系列答案
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17.
如图所示,斜面倾角为θ,A、B两物体的质量均为m,B的上表面是光滑的,在B沿斜面匀速下滑过程中,在其上表面轻轻放上物块A,下列说法正确的是 ( )
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4.
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| B. | 对木块A施加一个竖直向向上但小于木块A重力的力 | |
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| D. | 对木块A施加一个垂直于斜面向下的力 |
18.
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| A. | x=2R时,完成上述运动推力所做的功最少,且最少值为WF=$\frac{5}{2}$mgR | |
| B. | x=4R时,完成上述运动推力所做的功最少,且最少值为WF=$\frac{5}{4}$mgR | |
| C. | x=2R时,完成上述运动推力所做的功最少,且最小推力为F=$\frac{3}{2}$mg | |
| D. | x=4R时,完成上述运动推力所做的功最少,且最小推力为F=mg |
5.物体做初速度为零的匀加速直线运动,第1 s内的位移大小为5 m,则该物体( )
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| C. | 1s末速度的大小为5 m/s | D. | 3s末速度的大小为30 m/s |
2.
如图所示,一平行板电容器的两级板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置板间距离为d,有一带电粒子P静止在电容器中,当下极板快速下移x后,粒子P开始运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 电容器的电容变大 | B. | 电容器极板上的电荷量增多 | ||
| C. | 粒子运动的加速度大小为$\frac{x}{d+x}$g | D. | 粒子在运动过程中其他电势能减小 |
3.下列关于速度的说法中正确的是( )
| A. | 速度方向就是物体的运动方向 | |
| B. | 位移方向和速度方向一定不相同 | |
| C. | 匀速运动的速度大小、方向都是不变的 | |
| D. | 速度是描述物体运动快慢的物理量,速度是矢量 |