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实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度.该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为1.7×10﹣8Ω•m,再利用图1所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度.

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5Ω;

滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;

定值电阻:R0=3Ω;

电源:电动势6V,内阻可不计;

开关、导线若干.

回答下列问题:

(1)实验中滑动变阻器应选  (选填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至 a 端(选填“a”或“b”).

(2)在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图1电路完成剩余部分的连接.

(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表示数如图3所示,读数为 2.30 V.

(4)导线实际长度约为 94 m.


考点:

伏安法测电阻..

专题:

实验题.

分析:

本题(1)根据闭合电路欧姆定律求出电路中需要的最大电阻,再解出变阻器需要的最大电阻即可;题(3)根据电压表每小格读数大小来确定估读方法;题(4)由电路图根据欧姆定律求出待测电阻的阻值,然后再根据电阻定律即可求解.

解答:

解:(1)根据闭合电路欧姆定律可求出电路中需要的最大电阻应为:===30Ω,而待测电阻的最小值为:===5Ω,所以变阻器的最大电阻应为:R=30﹣5﹣=22Ω,所以变阻器

闭合电键前应将滑片置于阻值最大的a端;

(2)根据电路图画出的实物连线图如图所示:

(3)电压表每小格读数为0.1V,应估读到0.01V,所以电压表读数为U=2.30V(2.29、2.31均正确);

(4)根据欧姆定律可求出:==4.6,

解得:=1.6Ω,

再根据R=可求出L=

代入数据解得:L≈94m;

故答案为:(1),a;(2)如图;(3)2.30;(4)94

点评:

应明确:①应根据电路中需要的最大电阻来选择变阻器阻值的大小;②电表估读的判定方法是:若电表每小格读数出现数字“1”则应进行“”估读,出现“2”则应进行“”估读,出现“5”则应进行“”估读.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。和EM、EN分别表示电子在M、N两点的速度和电势能,则电子从M点逆时针运动到N点

   (A) 电子的动能先减小后增大    (B) 电场力对电子做了正功  

   (C)        (D)

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,电源内阻为r。闭合电键S,电压表显示有读数,调节可变电阻R的阻值,电压表示数增大量为。对此过程,下列判断正确的是

A.可变电阻R阻值增大,流过它的电流增大 B.电阻R2两端的电压减小,减小量小于

C.通过电阻R2的电流减小,减小量等于      D.路端电压一定增大,增大量小于


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科目:高中物理 来源: 题型:


意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是(  )

 

A.

力不是维持物体运动的原因

 

B.

力是使物体产生加速度的原因

 

C.

自由落体运动是一种匀变速直线运动

 

D.

物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线和虚线分别表示t1=0和t2=0.5s时的波形(已知波的周期T>0.5s),则能正确反映t3=7.5s时波形的图是(  )

 

A.

B.

C.

D.

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(1)如图1所以,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内有一条以O点为圆心、半径为L圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA可绕O点自由转动,导体棒的另一端与金属导轨良好接触,并通过导线与电阻R构成闭合电路.当导体棒以角速度ω匀速转动时,试根据法拉第电磁感应定律E=,证明导体棒产生的感应电动势为E=BωL2.

(2)某同学看到有些玩具车在前进时车轮上能发光,受此启发,他设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,可以增强夜间骑车的安全性.图1所示为自行车后车轮,其金属轮轴半径可以忽略,金属车轮半径r=0.4m,其间由绝缘辐条连接(绝缘辐条未画出).车轮与轮轴之间均匀地连接有4根金属条,每根金属条中间都串接一个LED灯,灯可视为纯电阻,每个灯的阻值为R=0.3Ω并保持不变.车轮边的车架上固定有磁铁,在车轮与轮轴之间形成了磁感应强度B=0.5T,方向垂直于纸面向外的扇形匀强磁场区域,扇形对应的圆心角θ=30°.自行车匀速前进的速度为v=8m/s(等于车轮边缘相对轴的线速度).不计其它电阻和车轮厚度,并忽略磁场边缘效应.

①在图1所示装置中,当其中一根金属条ab进入磁场时,指出ab上感应电流的方向,并求ab中感应电流的大小;

②若自行车以速度为v=8m/s匀速前进时,车轮受到的总摩擦阻力为2.0N,则后车轮转动一周,动力所做的功为多少?(忽略空气阻力,π≈3.0)

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,图线1、2分别表示导体A、B的伏安特性曲线,它们的电阻分别为R1、R2,则下列说法正确的是(  )

 

A.

R1:R2=1:3

 

B.

R1:R2=3:1

 

C.

将R1与R2串联后接于电源上,则电压比U1:U2=1:3

 

D.

将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3

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科目:高中物理 来源: 题型:


固定斜面C的倾角为,物体A放在斜面C上,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,A、B-起沿斜面匀速下滑,则

A.A与B之间没有静摩擦力

B.A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上

C.A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mg sin

D.A与B之间的动摩擦因数= tan

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如图,水平的平行虚线间距为d=60cm,其间有沿水平方向的匀强磁场。一个阻值为R的正方形金属线圈边长l<d,线圈质量m=100g。线圈在磁场上方某一高度处由静止释放,保持线圈平面与磁场方向垂直,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等。不计空气阻力,取g=10m/s2,则(    )

A.线圈下边缘刚进磁场时加速度最小

B.线圈进入磁场过程中产生的电热为0.6J

C.线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,电流均为逆时针方向

D.线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,通过导线截面的电量相等

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