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5.為了測量某根金屬絲的電阻率,需要測量長為L的金屬絲的直徑d和電阻R.某同學進行如下幾步進行測量:
(1)直徑測量:該同學把金屬絲放于螺旋測微器兩測量桿間,測量結果如圖1,由圖可知,該金屬絲的直徑d=6.810mm.
(2)歐姆表粗測電阻,他先選擇歐姆×10檔,測量結果如圖2所示,為了使讀數更精確些,還需進行的步驟是D.(填字母序號)
A.換為×1檔,重新測量              B.換為×100檔,重新測量
C.換為×1檔,先歐姆調零再測量          D.換為×100檔,先歐姆調零再測量
(3)伏安法測電阻,實驗室提供的滑變阻器(0~20Ω),電流表(0~0.6A,內阻約0.5Ω),電壓表(0~3V,內阻約5kΩ),為了測量電阻誤差較小,且電路便于調節(jié),下列備選電路中,應該選擇D.(填字母序號)

分析 (1)根據螺旋測器的讀數方法可知該金屬絲的直徑;
(2)根據指針偏轉可知檔位選擇是否合適,從而得出應進行的步驟;
(3)根據給出的實驗儀器結合實驗原理可得出實驗電路圖.

解答 解:(1)螺旋測微器的固定部分為:6.5mm,讀數為:6.5+31.0×0.01=6.810mm;
(2)由圖可知,指針的偏角過小,則說明檔位選擇過;應選擇大檔位,再重新進行歐姆調零,進行測量;
故選:D;
(3)由題意可知,給出的滑動變阻器不能起到保護作用,故應采用分壓接法,由歐姆表的示數可知,電阻約為5000Ω;而電壓表內阻只有5000Ω;故只能采用電流表內接法;
故選:D
故答案為:(1)6.810mm;(2)D;(3)D

點評 本題考查伏安法測電阻的方法和原理,要注意明確分壓接法的電路圖,及內外接法的選擇,要掌握常用器材的使用及讀數方法,讀數時視線要與刻度線垂直,難度適中.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.某同學設計了一個“探究加速度a與物體所受合力F及質量m關系”的實驗,圖甲為實驗裝置簡圖.

(1)該實驗應采用控制變量法法,在探究加速度a與物體質量m關系時,應保持砂和砂桶質量不變(選填“砂和砂桶質量”或“小車質量”),同時實驗還要求砂和砂桶質量遠小于小車質量(選填“遠大于”或“遠小于”).
圖乙為某次實驗用打點計時器測得的紙帶,已知交流電的頻率為50Hz,根據紙帶可求出小車的加速度大小為3.2m/s2.(保留兩位有效數字)
(2)在利用打點計時器和小車來做“探究加速度a跟F、m之間關系”的實驗時,下列說法中正確的是AC
A.連接砝碼盤和小車的細繩應跟長木板保持平行
B.平衡摩擦力時,應將砝碼盤及盤內砝碼通過定滑輪拴在小車上
C.小車釋放前應靠近打點計時器,且應先接通電源再釋放小車
D.平衡摩擦力后,若改變小車和砝碼的總質量后需要重新平衡摩擦力
(3)某同學在探究加速度與力的關系時,根據測量數據作出的a一F圖線,如圖丙所示.則實驗存在的問題是平衡摩擦力時木板傾角過大或平衡摩擦力過度.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.下列幾個圖象是電荷周圍的電場線或電流周圍形成的磁感線分布規(guī)律圖,其中正確的是(  )
A.
直線電流的磁感線
B.
正點電荷的電場線
C.
環(huán)型電流的磁感線
D.
等量異種點電荷的電場線

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.如圖所示,用一不可伸長的細繩系一小球懸掛于O點,用釘子緊靠細繩的左側,沿與豎直方向成60°角的斜面以速度v勻速運動,整個過程中細繩始終呈豎直狀態(tài),則小球的速度大小為$\sqrt{3}v$,方向向右上方,與豎直方向之間的夾角是30°.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,將-質量為200g的擺球用長為L=50cm的細繩吊起,上端固定,使擺球在水平面內做勻速圓周運動構成了一個圓錐擺,當θ=37°時,g取10m/s2,求:
(1)繩中受到的拉力大小
(2)圓錐擺的周期與轉速.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,在B=0.1T的勻強磁場中畫出邊長為L=11cm的正方形EFGH,內有一點P,它與EH和HG的距離均為2cm.在P點有一個發(fā)射正離子的裝置,能夠連續(xù)不斷地向紙面內的各個方向發(fā)射出速率不同的正離子,離子的質量為1.0×10-14kg,離子的電荷量為1.0×10-5C,離子的重力不計,不考慮離子之間的相互作用,則( 。
A.速率大于1×106m/s的離子一定會射出正方形區(qū)域
B.速率小于1×106m/s的離子不可能射出正方形區(qū)域
C.速率小于5×106m/s的離子不可能從GF邊上射出正方形區(qū)域
D.速率小于5×106m/s的離子不可能從EF邊上射出正方形區(qū)域

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.回旋加速器在科學研究中得到了廣泛應用,其原理如圖所示,D1和D2是兩個中空的半圓形金屬盒,置于與盒面垂直的勻強磁場中,它們接在電壓為U、周期為T的交流電源上.位于D1圓心處的質子源A能不斷產生質子(初速度可以忽略),它們在兩盒之間被電場加速.當質子被加速到最大動能Ek后,再將它們引出.忽略質子在電場中的運動時間,則下列說法中( 。
A.若只增大交變電壓U,則質子的最大動能Ek會變大
B.若只增大交變電壓U,則質子在回旋加速器中運行時間縮短
C.質子第n次被加速前后的軌道半徑之比為$\sqrt{n-1}$:$\sqrt{n}$
D.若只將交變電壓的周期變?yōu)?T,仍可用此裝置加速質子

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.空間中有一直角坐標系,其第一象限中在圓心為O1、半徑為R、邊界與x軸和y軸相切的圓形區(qū)域內有垂直于紙面向里的勻強磁場(圖中未畫出),磁感應強度大小為B,第二象限中存在方向豎直向下的勻強電場.現(xiàn)有一群質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從圓形區(qū)域邊界與x軸的切點A處沿紙面上的不同方向射入磁場中,如圖所示.已知粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑均為R,其中沿AO1方向射入的粒子恰好到達x軸上與O點距離為2R的N點.不計粒子的重力和它們之間的相互作用.求:

(1)粒子射入磁場時的速度大小及電場強度的大;
(2)速度方向與AO1夾角為60°(斜向右上方)的粒子到達x軸所用的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,斜面傾角為θ,一個小物體從斜面底端以某一初速度沿斜面向上做勻減速直線運動,其一次經過a,b,c三點,最終停在斜面頂點P.a,b,c三點到P點距離分別為x1,x2,x3,小物體由a,b,c運動到P點所用的時間分別為t1,t2,t3,則下列結論正確的是( 。
A.$\frac{{x}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$=$\frac{{x}_{3}}{{t}_{3}}$
B.$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{{t}_{2}}^{2}-{{t}_{1}}^{2}}$=$\frac{{x}_{3}+{x}_{1}}{{{t}_{3}}^{2}-{{t}_{1}}^{2}}$
C.$\frac{{x}_{1}}{\sqrt{{t}_{1}}}$=$\frac{{x}_{2}}{\sqrt{{t}_{2}}}$<$\frac{{x}_{3}}{\sqrt{{t}_{3}}}$
D.$\frac{{x}_{1}}{{{t}_{1}}^{2}}$=$\frac{{x}_{2}}{{{t}_{2}}^{2}}$=$\frac{{x}_{3}}{{{t}_{3}}^{2}}$

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