3.答案:(1)a (2) a)P b) 如图
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(3) 如图
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[解析](1)如用a,滑动变阻器的电流约为
,如用b,滑动变阻器的电流约为
,超过滑动变阻器的额定电流,所以选用a.
(2) a) 因为待测元件的电阻很大(最小为第10组数据求得的
),电压表内阻(10
)与之比较不是很大,而电流表内阻(5
)与之比较确很小,所以要用电流表内接法,因此可判断电压表是并联在M与P之间的.
b) 如图(用描点作图法)
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(3)为进一步研究,求出有关数据填表如下
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
UMO(V)=U+I |
0.00 |
3.00 |
6.00 |
6.1603 |
6.281 |
6.325 |
6.37 |
6.395 |
6.41 |
6.4275 |
|
UMN(V)=U+I |
0.00 |
3.00 |
6.00 |
6.22 |
6.78 |
7.32 |
8.36 |
9.38 |
10.39 |
11.90 |
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用电子计算机Excel作图如上图.
[点评]描绘电学元件(非线性元件)的伏安特性曲线,不是教科书中的实验,但用的是教科书中学过的方法(伏安法),要解决的也是教科书中讲过的问题(电流表的内接、外接问题).但是,给出的不是待测电阻的已知范围(象以前的考试那样),而要通过自己观察和计算才能求出,所以,对于实验,不要死记硬背,重在懂得原理,掌握方法,学会仪器,举一反三,更重要的是,要重视探索性实验。
2007江苏省物理卷第13题、(13分)如题13(a)图,质量为M的滑块A放在气垫导轨B上,C为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间(s-t)图象和速率-时间(v-t)图象。整个装置置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为了l、高度为h。(取重力加速度g=9.8m/s2,结果可保留一位有效数字)
(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如题13(b)图所示。从图线可得滑块A下滑时的加速度a= m/s2 ,摩擦力对滑块A运动的影响 。(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律。实验时通过改变 ,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;实验时通过改变 ,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系。
(3)将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A’,给滑块A’一沿滑板向上的初速度,A’的s-t图线如题13(c)图。图线不对称是由于 造成的,通过图线可求得滑板的倾角θ= (用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因数μ=
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解:(1)下滑时,加速度为
;上滑时,加速度为
6 摩擦力对滑块A运动的影响不明显,可忽略。
(2)改变斜面高度h, 则改变斜面的倾角,则改变产生加速度的力(
),可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;改变滑块A的质量M及斜面的高度h,且使Mh不变,因为
,使Mh不变,则F不变,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系。
图线不对称是由于滑动摩擦力造成的,因为在滑块上滑时,加速度的大小为
,在滑块下滑时,加速度的大小为
,在滑动摩擦力不可忽略的情况下,二者不等,
图象不对称。从题13(b)图中得
,又
,所以
=
。(
都对)。从题13(c)图中上滑阶段读出,
,
,根据
得
,代入
=
,已知
,则
,解得
(0.2~0.4都对)。
3.2007江苏物理卷第12题、
要描绘某电学元件(最大电流不超过6mA,最大电压不超过7V)的伏安特性曲线,设计电路如图,图中定值电阻R为1KΩ,用于限流;电流表量程为10mA,内阻约为5Ω;电压表(未画出)量程为10V,内阻约为10KΩ;电源电动势E为12V,内阻不计。
(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a、阻值0到200Ω,额定电流 0.3 A
b、阻值0到20Ω,额定电流 0.5A
本实验应选的滑动变阻器是 (填“a”或“b”)
(2)正确接线后,测得数据如下表
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
U(V) |
0.00 |
3.00 |
6.00 |
6.16 |
6.28 |
6.32 |
6.36 |
6.38 |
6.39 |
6.40 |
|
I(mA) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.50 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.50 |
a)根据以上数据,电压表是并联在M与____之间的(填“O”或“P”)
b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性曲线。
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(3)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为(无需数值)
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2. 2008年山东省理科综合卷第23题: 利用“巨磁电阻”效应测量磁感应强度
2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家.材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应,利用这种效应可以测量磁感应强度.
若图1为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,其中RB、R0分别表示有、无磁敏电阻的阻值.为了测量磁感应强度B,需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值RB.请按要求完成下列实验.
⑴设计一个可以测量磁场中该磁敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(磁敏电阻及所处磁场已给出,待测磁场磁感应强度大小约为0.6-1.0T,不考虑磁场对电路其它部分的影响).要求误差较小.
提供的器材如下:
A.磁敏电阻,无磁场时阻值R0=150 Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20 Ω
C.电流表,量程2.5 mA,内阻约30 Ω
D.电压表,量程3 V,内阻约3 kΩ
E.直流电源E,电动势3 V,内阻不计
F.开关S,导线若干
⑵正确接线后,将磁敏电阻置入待测磁场中,测量数据如下表:
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
U(V) |
0.00 |
0.45 |
0.91 |
1.50 |
1.79 |
2.71 |
|
I(mA) |
0.00 |
0.30 |
0.60 |
1.00 |
1.20 |
1.80 |
根据上表可求出磁敏电阻的测量值RB= Ω,结合图1可知待测磁场的磁感应强度B=
T.
⑶试结合图1简要回答,磁感应强度B在0-0.2T和0.4-1.0T范围内磁敏电阻阻值的变化规律有何不同?
⑷某同学查阅相关资料时看到了图3所示的磁敏电阻在一定温度下的电阻-磁感应强度特性曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?
解析: [1] 从图象知,当待测磁场磁感应强度大小约为0.6-1.0T时, 比值
约为6~11, 所以待测电阻R约为900~1650Ω, 设电阻
, 则待测电阻比它大,为大电阻,用电流表内接法,电路图如右.
[2] 根据
,代入每组数据求电阻,然后求平均值,得R=1500Ω, 求出
从图1查出B=0.90T.
答案:23、⑴如右图所示
⑵1500; 0.90
⑶在0-0.2T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化(或不均匀变化);在0. 4-1.0T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化(或均匀变化)
⑷磁场反向,磁敏电阻的阻值不变.
以下的三个实验题,强调了实验的过程和方法。强调过程和方法,也是新课标、新教材的新要求。实验过程,不仅是实验步骤,连接电路,还有实验之前的设计过程,和实验之后的数据处理过程和从数据得出结论的过程。对过程与方法的考查,是对考生学习物理潜能的考查。
1. 2008年上海物理卷第19题: 测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系
如图所示是测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系的实验装置。将截面积为S、匝数为N的小试测线圈P置于螺线管A中间,试测线圈平面与螺线管的轴线垂直,可认为穿过该试测线圈的磁场均匀。将试测线圈引线的两端与冲击电流计D相连。拨动双刀双掷换向开关K,改变通入螺线管的电流方向,而不改变电流大小,在P中产生的感应电流引起D的指针偏转。
(1)将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为Dφ,
Dφ=
,式中
为单匝试测线圈磁通量的变化量。则试测线圈所在处磁感应强度B=______;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为Δt,则试测线圈P中产生的平均感应电动势ε=____。
|
实验次数 |
I(A) |
B(×10-3T) |
|
1 |
0.5 |
0.62 |
|
2 |
1.0 |
1.25 |
|
3 |
1.5 |
1.88 |
|
4 |
2.0 |
2.51 |
|
5 |
2.5 |
3.12 |
(2)调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表。由此可得,螺线管A内部磁感应强度B和电流I的关系为B=________。
(3)(多选题)为了减小实验误差,提高测量的准确性,可采取的措施有
(A)适当增加试测线圈的匝数N
(B)适当增大试测线圈的横截面积S
(C)适当增大可变电阻R的阻值
(D)适当拨长拨动开关的时间Δt
解析:
,代入Dφ=
,得B=
,
ε=
,代入得ε=
.
计算
,得:B=0.00125I
答案:19.(1)
,
(2)0.00125I(或kI) (3)A,B