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在测金属电阻率实验中:
(1)用刻度尺测出被测金属丝的长度l,用螺旋测微器测出金属丝的直径d,用电流表和电压表测出金属丝的电阻Rx.请写出测金属丝电阻率的表达式ρ=
 
(用上述测量量的字母表示);
(2)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次是
 
 
 

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(3)若某同学再用“伏安法”测量该电阻,所用器材如图4所示,其中待测电阻约为10Ω,电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为5Ω,变阻器阻值为50Ω.图4部分连线已经连接好,为了尽可能准确地测量电阻,请你完成其余的连线;
(4)该同学按照“伏安法”测量电阻的要求连接好图电路后,测得的电阻值将
 
(填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值.
分析:(1)根据电阻定律求出电阻率表达式.
(2)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;由图示电表确定其量程与分度值,读出其示数.
(3)根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定滑动变阻器接法,然后连接实物电路图.
(4)根据实验电路,应用欧姆定律分析实验误差.
解答:解:(1)由电阻定律可知,RX
l
S
l
π(
d
2
)2
,电阻率ρ=
πRXd2
4l

(2)由图1所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为49.9×0.01mm=0.499mm,金属丝直径d=0.5mm+0.499mm=0.999mm;
由图2所示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.42A;
由图3所示电压表可知,其量程为3V,分度值为0.1V,示数为2.25V.
(3)测电阻约为10Ω,电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为5Ω,相对来说,待测电阻阻值远小于电压表内阻,电流表应采用外接法,变阻器阻值为50Ω,变阻器阻值远大于待测电阻阻值,滑动变阻器可以采用限流接法,实物电路图如图所示.
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(4)由于电流表采用外接法,由于电压表分流,所测电流偏大,由欧姆定律可知,电阻测量值小于真实值.
故答案为:(1)
πRXd2
4l
;(2)0.999mm;0.42A;2.25V;(3)实物电路图如图所示;(4)小于.
点评:螺旋测微器固定刻度与可动刻度所示之和是螺旋测微器的示数,对螺旋测微器读数时,要注意观察半刻度线是否露出,螺旋测微器需要估读.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)某学校学生在开展“测金属电阻率”研究性学习活动中,对有关金属(灯泡中的钨丝)、半导体(二极管)、合金(标准电阻)及超导材料的电阻率查阅了大量资料,提出了下列一些说法,你认为正确的有(  )
A.金属温度计是利用金属材料的电阻率随温度升高而不发生显著变化制成的
B.标准电阻是利用合金材料的电阻率几乎不随温度变化而变化制成的
C.半导体材料的电阻率随温度升高而增大
D.当温度为绝对零度时,某种材料电阻率突然为零,这种现象叫超导现象
(2)①在“测金属电阻率”实验中,螺旋测微器测金属丝的直径的读数如图,则直径d=
0.900
0.900
mm.
②测得接入电路的金属丝的长度为l,已知其电阻大约为25Ω.
在用伏安法准确测其电阻时,有下列器材供选择,除必选电源(电动势1.5V,内阻很小)、导线、开关外,电流表应选
A1
A1
,电压表应选
V2
V2
,滑动变阻器应选
R1
R1
.(填代号)并将设计好的测量电路原理图画在虚框内.
A1电流表(量程40 mA,内阻约0.5Ω)
A2电流表(量程10 mA,内阻约0.6Ω)
V1电压表(量程6V,内阻约30 kΩ)
V2电压表(量程1.2V,内阻约20 kΩ)
R1滑动变阻器(范围0~10Ω)
R2滑动变阻器(范围0~2kΩ)
③若电压表、电流表读数用U、I表示,用上述测得的物理量计算金属丝的电阻率的表示式为ρ=
πUd2
4Il
πUd2
4Il

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)①测定玻璃的折射率时,为了减小实验误差,应该注意的是:
ACD
ACD

A.玻璃砖的宽度宜大些              B.入射角应尽量小些
C.大头针应垂直的插在纸面上        D.大头针P1、P2及P3、P4之间的距离适当大些
②某同学在画界面时,不小心将两界面aa′、bb′间距画得比玻璃砖宽度大了些,其他操作均正确,则他测得的折射率与实际折射率比较结果是:
偏小
偏小
(选填“偏小”、“偏大”或“不变”)
(2)①几位同学进行“用单摆测定重力加速度”的实验,黄同学分别选用四种材料不同、直径相同的实心球做实验,记录的实验测量数据如下,若要比较准确的计算当地的重力加速度值,应选用第
2
2
组实验数据.
组别 摆球材料 摆长L/m 最大摆角 全振动次数N/次
1 0.40 15° 20
2 1.00 50
3 0.40 15° 10
4 1.00 50
②马同学选择了合理的实验装置后,测量出几组不同摆长L和周期T的数值,画出如图1中T2-L图象中的实线OM,罗同学也进行了与马同学同样的实验,但实验后他才发现自己测量摆长时忘了加上摆球的半径,则该同学当时做出的T2-L图象应该是
B
B

A.虚线①,不平行OM        B.虚线②,平行OM
C.虚线③,平行OM          D.虚线④,不平行OM
(3)①在“测金属电阻率”实验中,螺旋测微器测金属丝的直径的读数如图2,则直径d=
0.900
0.900
mm.
②已知金属丝电阻大约为10Ω.在用伏安法准确测其电阻时,有下列器材可供选择,除必选电源(电动势1.5V,内阻很小)、导线、开关外,电流表应选
A2
A2
,电压表应选
V2
V2
,滑动变阻器应选
R1
R1
.(填代号)
A1电流表(量程400mA,内阻约0.5Ω)  A2电流表(量程100mA,内阻约0.6Ω)
V1电压表(量程6V,内阻约30kΩ)    V2电压表(量程1V,内阻约的20kΩ)
R1滑动变阻器(范围0-10Ω)R2滑动变阻器(范围0-2kΩ)
③将设计好的测量电路原理图画在图3虚框内.

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)某研究性学习小组用如图1所示装置验证机械能守恒定律.图中悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能瞬间被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.在水平地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重垂线确定出A、B点在白纸上的投影点N、M.用米尺量出AN的高度H、BM的高度h,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律.已知重力加速度为g,小球的质量为m.

①用题中所给的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量△EP=
mg(H-h)
mg(H-h)
,动能的增加量△Ek=
mgx2
4h
mgx2
4h

②要想验证小球从A到B的过程中机械能守恒,只需验证关系式
H-h=
x2
4h
H-h=
x2
4h
成立即可.
(2)①在“测金属电阻率”实验中,用螺旋测微器测得金属丝的直径的读数如图2所示,则直径d=
0.900
0.900
mm.
②测得接入电路的金属丝的长度为L,已知其电阻大约为25Ω.
在用伏安法测其电阻时,有下列器材供选择,除必选电源(电动势1.5V,内阻很小)、导线、开关外,电流表应选
Al
Al
,电压表应选
V2
V2
,滑动变阻器应选
R1
R1
.(填代号)并将设计好的测量电路原理图画在虚框内(图3).
电流表 A1(量程40mA,内阻约0.5Ω)
电流表A2(量程10mA,内阻约0.6Ω)
电压表V1 (量程6V,内阻约30kΩ)
电压表V2(量程1.2V,内阻约的20kΩ)
滑动变阻器R1(范围0-10Ω)
滑动变阻器R2(范围0-2kΩ)

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)①在“测金属电阻率”实验中,螺旋测微器测金属丝的直径的读数如图1,则直径d=
 
mm.
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②测得接入电路的金属丝的长度为L,已知其电阻大约为25Ω.
在用伏安法准确测其电阻时,有下列器材供选择,除必选电源(电动势1.5V,内阻很小)、导线、开关外,电流表应选
 
,电压表应选
 
.(填代号)并将设计好的测量电路原理图画在虚框内(图2).
A1电流表(量程40mA,内阻约0.5Ω)
A2电流表(量程10mA,内阻约0.6Ω)
V1电压表(量程6V,内阻约30kΩ)
V2电压表(量程1.2V,内阻约的20kΩ)
R1滑动变阻器(范围0-10Ω)
③若电压表、电流表读数用U、I表示,用上述测得的物理量计算金属丝的电阻率的表示式为ρ=
 

(2)传感器担负着信息的采集任务,在自动控制中发挥着重要作用,传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量),例如热敏传感器,主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻,热敏电阻随温度变化的图线如图甲所示,图乙是由热敏电阻Rt作为传感器制作的简单自动报警器线路图.问:
①为了使温度过高时报警器铃响,c应接在
 
(填a或b).
②若使启动报警的温度提高些,应将滑动变阻器滑片P点向
 
移动(填左或右).
③如果在调试报警器达最低报警温度时,无论如何调节滑动变阻器滑片P都不能使报警器工作,且电路连接完好,各电路元件都能处于工作状态,则造成工作电路实际不能工作的原因可能是
 

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