分析 (1)多用電表盤刻度,不均勻,且從左向右,電阻刻度越來越小,而多用電表電阻的測量值等于表盤示數乘以倍率;
(2)根據電壓表的量程為0~3V,結合電流表G(內阻Rg=99Ω,滿偏電流Ig=3mA),即可求出電阻箱的阻值;因兩個電流表,一電流表與電阻串聯當作電壓表,因此使用另一電流表的內接法,再能準確得出所測電阻的電流;根據滑動變阻器(5Ω,2A),因此采用滑動變阻器限流式,從而畫出正確的電路圖,即可求解.
(3)由電阻定律求出電阻率的表達式,結合歐姆定律及串并聯的特征,然后求出電阻率.
解答 解:(1)因歐姆表不均勻,要求歐姆表指針指在歐姆表中值電阻附近時讀數較準,當用“×1OΩ”擋時發(fā)現指針偏轉角度過大,說明倍率較大,所以應按“×1”倍率讀數,讀數為:R=1×15Ω=15Ω;
(2)將電流表G 與電阻箱串聯改裝成量程為6V的電壓表,而電流表G(內阻Rg=120Ω,滿偏電流Ig=3mA);
所以改裝后的電壓表的內阻為:Rv=$\frac{U}{I}$=$\frac{6}{0.003}$=2000Ω;
由于電流表G的內阻為:Rg=120Ω,因此電阻箱的阻值應調為:R0=2000-120=1880Ω;
(3)由于題意可知,兩電流表,當另電流表使用外接法,能準確測出所測電阻的電流,同時又能算出所測電阻的電壓;而滑動變阻器R(5Ω,1A),電源電壓為6V,所以滑動變阻器使用限流式,則電路圖如下圖所示;
(4)由電阻定律可知,電阻為:R=ρ$\frac{L}{S}$=ρ$\frac{L}{π(\frac4we9nds{2})^{2}}$,
則電阻率為:ρ=$\frac{πeeif9ng^{2}R}{4L}$,
根據歐姆定律有:R=$\frac{U}{I}$=$\frac{{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{{I}_{2}-{I}_{1}}$;
所以電阻率為:ρ=$\frac{πdfn5bfu^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.
故答案為:(1)×1;(2)1880,(3)如上圖所示;(4)$\frac{πf9kohw9^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.
點評 (1)考查歐姆表讀數,注意此刻度不均勻,盡量讓指針在中央附近,同時乘以倍率;
(2)確定滑動變阻器與電流表的接法是正確解題的關鍵,測量電阻的方法除了伏安法外,還有“安安法”(即兩個電流表組合)、“伏伏法”(兩個電壓表組合)等.
(3)掌握電阻定律,同時注意利用電流表與電阻的關系,求出電壓的方法.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 1s | B. | 2s | C. | 3s | D. | 4s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當以V速率通過此彎路時,火車重力和支持力、外軌對輪緣彈力的合力提供向心力 | |
B. | 當以V速率通過此彎路時,火車重力和支持力的合力提供向心力 | |
C. | 當以大于V的速率通過此彎路時,輪緣將擠壓內軌 | |
D. | 當以小于V的速率通過此彎路時,輪緣將擠壓外軌 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 路程為25 m | |
B. | 位移大小為15 m,方向豎直向上 | |
C. | 速度改變量的大小為10 m/s,方向豎直向下 | |
D. | 平均速度大小為5 m/s,方向豎直向上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下表面的電勢高于上表面 | |
B. | 上表面的電勢高于下表面 | |
C. | 其他條件不變,只增大h,導體上、下表面的電勢差將增大 | |
D. | 其他條件不變,只增大d,導體上、下表面的電勢差將減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 懸掛滑輪的軸對滑輪的作用力一定增大 | |
B. | 繩子對A的拉力一定不變 | |
C. | 地面對A物體的摩擦力可能減小 | |
D. | A物體對地面的壓力增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力的方向總是垂直地面向下的 | |
B. | 重力是物體的固有屬性,不隨位置而改變 | |
C. | 形狀規(guī)則的物體的重心,不一定在它的幾何中心上 | |
D. | 掛在繩上靜止的物體,它受到的重力就是繩對它的拉力 |
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