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14.(1)小方同学想测出某种材料的电阻率,由于不知其大约阻值,他只好用多用电表先粗测该材料一段样品的电阻.经正确操作后,选“×100(”挡时发现指针偏转情况如图甲所示,由图可知.由于指针太偏左,他应该换用×1k挡(填“×10(”或“×1k”),换挡后,在测量前先要重新进行欧姆调零.
(2)要测出上述样品的电阻率,必须精确测出其电阻的阻值.除导线和开关外,实验室还备有以下器材可供选用:
电流表A1,量程30mA,内阻r2约200Ω     电流表A2,量程1A,内阻r1约0.5Ω
电压表V1,量程6V,内阻RV1等于20kΩ     电压表V2,量程10V,内阻RV2约30kΩ
滑动变阻器R1,0~2000Ω,额定电流0.1A  滑动变阻器R2,0~20Ω,额定电流2A
电源E(电动势为12V,内阻r约2Ω)
①请选择合适的器材,设计出便于精确测量的电路图画在方框中(图丙).
②若选用其中一组电表的数据,设该段圆柱形材料的长为L,直径为d,由以上实验得出这种材料电阻率的表达式为$\frac{π{d}^{2}({U}_{2}-{U}_{1}){R}_{V1}}{4{U}_{1}L}$,式中电表物理量符号的含义为U1表示电压表V1的示数,U2表示电压表V2的示数.
③用螺旋测微器测得该材料直径d的读数如图乙示,则d=3.509mm.

分析 (1)欧姆表中值电阻附近刻度相对比较均匀,读数误差小;欧姆表各个档位共用一个刻度盘,每次换档后都应该校准刻度,即重新调零.
(2)根据实验目的与实验器材确定滑动变阻器与电流表接法,然后作出实验电路图;为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;应用欧姆定律与电阻定律求出电阻率的表达式;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.

解答 解:(1)用“×100Ω”挡测电阻,由图甲所示可知,待测电阻阻值的数量级约为:100×100Ω=1×104Ω.
由于指针太偏左,所选挡位太小,应该换用×1k挡,换挡后,在测量前先要进行欧姆调零.
(2)①电源电动势为12V,电压表应选V2,电路最大电流约为:I=$\frac{U}{R}$=$\frac{12}{1{0}^{4}}$=0.001A=1mA,两电流表量程都太大,读数误差较大,
可以把待测电阻与已知内阻的电压表V1串联,用电压表V1测电流,为方便实验操作,滑动变阻器应选R2
待测电阻阻值约为104Ω,滑动变阻器最大阻值为20Ω,待测电阻阻值远大于滑动变阻器阻值,
为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示:

②由欧姆定律可知,电阻阻值:R=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{I}$,其中I=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{V1}}$,
由电阻定律得:R=ρ$\frac{L}{S}$=ρ$\frac{L}{π(\frac{d}{2})^{2}}$,解得:ρ=$\frac{π{d}^{2}({U}_{2}-{U}_{1}){R}_{V1}}{4{U}_{1}L}$;
③由图示螺旋测微器可知,其示数为3.5mm+0.9×0.01mm=3.509mm.
故答案为:(1)×1k;重新进行欧姆调零;(2)①电路如图;②$\frac{π{d}^{2}({U}_{2}-{U}_{1}){R}_{V1}}{4{U}_{1}L}$;U1表示电压表V1的示数,U2表示电压表V2的示数;③3.509(3.508-3.511mm).

点评 本题关键要明确实验的实验原理,同时要明确实验中系统误差的来源;欧姆表刻度不均匀,读数误差大,只能粗测电阻,伏安法测电阻较为精确.

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4.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距l=0.2m,导轨上端连接着电阻R1=1Ω,质量为m=0.01kg、电阻为R2=0.2Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中.ab杆由静止释放,若下落h=O.8m后开始做匀速运动,g取10m/s2,求:
(1)杆匀速运动的速度大小;
(2)匀速运动过程中杆ab两端的电压哪端高,高多少;
(3)该过程整个装置产生的热量.

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5.在“探究小车的速度随时间变化的规律”实验中,小车带动纸带,打点计时器在纸带上打下连续的点.已知打点计时器打下的相邻两点时间间隔为0.02s.如图1,纸带上的“0”“1”“2”.…是每5个点取出的计数点,并用刻度尺量出各点间的距离s1=4.9cm,s2=8.0cm,s3=11.2cm,s4=14.4cm,s5=17.7cm,s6=20.9cm(如图所示).

(1)关于实验过程的操作,下列说法正确的是BD
A.为了节约用电,实验开始时,应先释放小车,再开打点计时器
B.为了减少误差,牵引小车用的重物质量选择应适当,不能太小
C.数据处理取点时,可以直接以打下的第一个点作为第一个计数点
D.数据处理计算加速度时,可以直接用最后一个计数点对应的速度和第一个计数点对应的速度,利用a=$\frac{△v}{△t}$计算小车的加速度大小
(2)某同学经计算“1”“2”“3”“5”计数点对应的小车瞬时速度分别为v1=0.65m/s、v2=0.96m/s、v3=1.28m/s、v5=1.93m/s.而计数点“4”对应的速度大小值结果遗失,请你帮他重新计算出计数点“4”对应小车的速度v4=1.61m/s (保留到小数点后两位)
(3)请在的坐标纸(图2)上建立v-t坐标系,并选取合适的标度,用题(2)中5个计数点的速度值,通过描点法作出小车运动的“v-t”图象.
(4)取图线上合适的点,计算得小车的加速度为a=3.13m/s2(保留到小数点后两位)

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2.为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为θ=60°,长为L1=2$\sqrt{3}$m的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与长为L2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m的水平轨道BC相连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道上D处,如图所示.现将一个小球从距A点高为h=0.9m的水平台面上以一定的初速度v0水平弹出,到A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下.已知小球与AB和BC间的动摩擦因数均为μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.g取10m/s2,求:
(1)小球初速度v0的大小;
(2)小球滑过C点时的速率vC
(3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径R应该满足什么条件.

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9.如图甲所示,静止在粗糙水平面上的正三角形金属线框,匝数N=10、总电阻R=2.5Ω、边长L=0.3m,处在两个半径均为r=$\frac{L}{3}$的圆形匀强磁场区域中,线框顶点与右侧圆形中心重合,线框底边中点与左侧圆形中心重合.磁感应强度
B1垂直水平面向外,大小不变、B2垂直水平面向里,大小随时间变化,B1、B2的值如图乙所示.线框与水平面间的最大静摩擦力f=0.6N,(取π≈3),求:
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19.书静止放在水平桌面上时,下列说法正确的是(  )
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6.图为某物体运动的s-t图象,对物体运动情况的描述正确是(  )
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3.下述物理量不是矢量的是(  )
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