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(I)用螺旋测器测量金属导线的直径,其示数如图1所示,该金属导线的直径为______mm.

(II)如图2为欧姆表面原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300μa,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是______色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=______kΩ.
(III)为了测量某一新发现的行星的半径和质量,一艘宇宙飞船飞近它的表面进行实验.飞船在引力作用下进入该行星表面的圆形轨道,在绕行中做了第一次测量.绕行数圈后,着陆在该行星上,并进行了第二次测量.已知万有引力常量为G.飞船上备有以下实验器材:
A.一只精确秒表;B.一个已知质量为m的物体;C.一个量程合适的弹簧秤;D.一把刻度尺
请根据题意回答:
(1)第一次测量所选用的实验器材为______(填代表器材的字母),直接测量的物理量是______(同时用文字和符号表示)
  (2)第二次测量所选用的实验器材为______(填代表器材的字母),直接测量的物理量是______(同时用文字和符号表示)
(3)行星的半径为R、质量为M的表达式是:半径R=______、质量M=______(用已知量和测出的物理量表示).
【答案】分析:1、螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
2、先根据闭合电路欧姆定律求欧姆表的内阻,当外接电阻指针半偏时,待测电阻的阻值恰等于欧姆表内阻.
3、要测量行星的半径和质量,根据重力等于万有引力和万有引力等于向心力,列式求解会发现需要测量出行星表面的重力加速度和行星表面卫星的公转周期,从而需要选择相应器材.
解答:解:(I)螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为0.01×38.0mm=0.380mm,所以最终读数为1.880mm.
(II)欧姆表的正极插孔与内部电源的负极相连,外部接红表笔,电流从红表笔进入;
不接电阻时,设可变电阻的阻值为RP时电表满偏,则有Ig=代入数据求得RP=4900Ω;
指针指在刻度盘的正中央说明电流为一半,即=,代入数据求得RX=5KΩ.
(III):(1)重力等于万有引力
      mg=G
万有引力等于向心力
G=m
由以上两式解得
                R=----①
                M=-----②
由牛顿第二定律
               FG=mg------③
因而第一次测量所选用的实验器材为一只精确秒表即A,直接测量的物理量是周期T.
  (2)第二次测量所选用的实验器材为B.一个已知质量为m的物体;C.一个量程合适的弹簧秤,直接测量的物理量是物体m的重力F.
(3)由①②③三式可解得
R=  M=
故答案为:
(I)1.880
(II)红,5
(III)(1)A  周期T
(2)BC  物体m的重力F
(3)
点评:1、解决本题的关键掌握螺旋测微器的读数方法,螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
2、本题考查了欧姆表的内部结构和满偏、半偏的意义,结合欧姆定律求解.
3、本题关键先要弄清实验原理,再根据实验原理选择器材,计算结果
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

(I)用螺旋测器测量金属导线的直径,其示数如图1所示,该金属导线的直径为
1.880
1.880
mm.

(II)如图2为欧姆表面原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300μa,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是
色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=
5
5
kΩ.
(III)为了测量某一新发现的行星的半径和质量,一艘宇宙飞船飞近它的表面进行实验.飞船在引力作用下进入该行星表面的圆形轨道,在绕行中做了第一次测量.绕行数圈后,着陆在该行星上,并进行了第二次测量.已知万有引力常量为G.飞船上备有以下实验器材:
A.一只精确秒表;B.一个已知质量为m的物体;C.一个量程合适的弹簧秤;D.一把刻度尺
请根据题意回答:
(1)第一次测量所选用的实验器材为
A
A
(填代表器材的字母),直接测量的物理量是
周期T
周期T
(同时用文字和符号表示)
  (2)第二次测量所选用的实验器材为
BC
BC
(填代表器材的字母),直接测量的物理量是
物体m的重力F
物体m的重力F
(同时用文字和符号表示)
(3)行星的半径为R、质量为M的表达式是:半径R=
FT2
2m
FT2
2m
、质量M=
F3T4
14m3G
F3T4
14m3G
(用已知量和测出的物理量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

实验一:甲同学用螺旋测微器测量一铜丝的直径,测微器的示数如图I所示,该铜丝的直径为
4.831
4.831
mm.有一游标卡尺,主尺的最小分度是lmm,游标上有2个小的等分刻度.乙同学用它测量一工件的长度,游标卡尺的示数如图11所示,该工件的长度为
101.20
101.20
mm.
实验二:甲同学设计了如图III所示的电路测电源的电动势E、内阻r,电阻R0的阻值及电流表A的内阻rA.实验器材有:待测电源E(电动势E、内阻r),待测电阻R0,电压表V(量程3.0V,内阻未知),待测电流表A(量程0.6A,内阻rA),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.
(1)先测电阻R0阻值和电流表A的内阻rA.请将甲同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示数U1及电流表示数I1,保持电阻箱示数不变,
将S2切换到b
将S2切换到b
,读出电压表示数U2及电流表示数I2,则电阻R0的表达式R0=
U1
I1
-
U2
I2
U1
I1
-
U2
I2
,电流表A的内阻rA的表达式rA=
U2
I2
-R1
U2
I2
-R1

(2)完成电阻R0的阻值和电流表A的内阻rA的测量之后,由于线路中某一根导线发生断路,无论单刀双掷开关S2切换到a或b,电压表V的示数始终为零,电流表A的示数不为零,则断路的导线可能为:
ec或dS2
ec或dS2

(3)甲同学已经测得电阻R0=1.00Ω,电流表A的内阻rA=1.20Ω,继续测电源的电动势E、内阻r的阻值.该同学的做法是:撤掉电压表后,闭合S1,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电流表示数I,由测得的数据,绘出了如图Ⅳ所示
1
I
-r图线,则电源电动势E=
1.45
1.45
V,内阻r=
0.70
0.70
Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:

I、①用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示.该金属丝的直径是
1.705
1.705
mm
②用游标为50分度的卡尺,测定某圆筒的内径时,卡尺上的示数如图.可读出圆筒的内径为
52.12
52.12
 mm.

II、一兴趣小组用如图所示的“研究匀变速直线运动”的实验装置“探究加速度与物体的质量、物体受力的关系”.
(1)这个实验用钩码受到的重力大小代替轻绳拉力的大小,并以轻绳的拉力作为小车所受到的合外力.为此,采取了下列措施,其中必要的是
BD
BD

A.尽量使钩码的质量远大于小车的质量
B.尽量使钩码的质量远小于小车的质量
C.适当垫高长木板有滑轮的一端
D.适当垫高长木板固定有打点计时器的一端
(2)如图是某同学在实验中得到的符合实验要求的一条纸带,图中相邻两点时间间隔均为0.1s,测得的结果如图所示,则实验中小车的加速度a=
0.393
0.393
m/s2(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)如图甲为用游标卡尺测量工件的情况,读数为
 
 mm
(2)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,用电压表测得金属丝两端的电压U,用电流表测得通过金属丝中的电流I,用螺旋测微器测得金属丝的直径d,测得数据如图乙所示,请从图中读出U=
 
V,I=
 
A,d=
 
m.
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