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實驗一:甲同學用螺旋測微器測量一銅絲的直徑,測微器的示數如圖I所示,該銅絲的直徑為
4.831
4.831
mm.有一游標卡尺,主尺的最小分度是lmm,游標上有2個小的等分刻度.乙同學用它測量一工件的長度,游標卡尺的示數如圖11所示,該工件的長度為
101.20
101.20
mm.
實驗二:甲同學設計了如圖III所示的電路測電源的電動勢E、內阻r,電阻R0的阻值及電流表A的內阻rA.實驗器材有:待測電源E(電動勢E、內阻r),待測電阻R0,電壓表V(量程3.0V,內阻未知),待測電流表A(量程0.6A,內阻rA),電阻箱R(0~99.99Ω),單刀單擲開關S1,單刀雙擲開關S2,導線若干.
(1)先測電阻R0阻值和電流表A的內阻rA.請將甲同學的操作補充完整:閉合S1,將S2切換到a,調節電阻箱,讀出其示數R1和對應的電壓表示數U1及電流表示數I1,保持電阻箱示數不變,
將S2切換到b
將S2切換到b
,讀出電壓表示數U2及電流表示數I2,則電阻R0的表達式R0=
U1
I1
-
U2
I2
U1
I1
-
U2
I2
,電流表A的內阻rA的表達式rA=
U2
I2
-R1
U2
I2
-R1

(2)完成電阻R0的阻值和電流表A的內阻rA的測量之后,由于線路中某一根導線發生斷路,無論單刀雙擲開關S2切換到a或b,電壓表V的示數始終為零,電流表A的示數不為零,則斷路的導線可能為:
ec或dS2
ec或dS2

(3)甲同學已經測得電阻R0=1.00Ω,電流表A的內阻rA=1.20Ω,繼續測電源的電動勢E、內阻r的阻值.該同學的做法是:撤掉電壓表后,閉合S1,多次調節電阻箱,讀出多組電阻箱示數R和對應的電流表示數I,由測得的數據,繪出了如圖Ⅳ所示
1
I
-r圖線,則電源電動勢E=
1.45
1.45
V,內阻r=
0.70
0.70
Ω.
分析:實驗一:螺旋測微器的讀數等于固定刻度讀數加上可動刻度讀數,需估讀;游標卡尺的讀數等于主尺讀數加上游標讀數,不需估讀.
實驗二:結合歐姆定律求出電阻R0的大小以及電流表內阻的大小.根據E=IR+Ir,
1
I
-R關系式,通過圖線的斜率截距求出電動勢和內阻的大小.
解答:解:實驗一:螺旋測微器的固定刻度讀數為4.5mm,可動刻度讀數為0.01×13.1mm=0.131mm,所以最終讀數為4.831mm.
游標卡尺的主尺讀數為101mm,游標讀數為0.05×4mm=0.20mm,所以最終讀數為101.20mm.
實驗二:(1)閉合S1,將S2切換到a,調節電阻箱,讀出其示數R1和對應的電壓表示數U1及電流表示數I1,根據歐姆定律有:
U1
I1
=R1+R0+rA
 ①
將S2切換到b,讀出電壓表示數U2及電流表示數I2,根據歐姆定律得,
U2
I2
=R1+rA
   ②
聯立兩式解得R0=
U1
I1
-
U2
I2
rA=
U2
I2
-R1

(2)電壓表V的示數始終為零,電流表A的示數不為零,可知導線ec或dS2斷路.
(3)根據E=IR+I(rA+R0+r)得,
1
I
=
1
E
R+
rA+R0+r
E
,圖線的斜率k=
1
E
=
10-2
11.6
,解得E=1.45V.
rA+R0+r
E
=2
,解得r=0.70Ω.
故答案為:實驗一:4.831~4.833    101.20
實驗二(1)將S2切換到b
U1
I1
-
U2
I2
U2
I2
-R1

(2)ec或dS2
(3)1.45,0.70
點評:解決本題的關鍵掌握游標卡尺和螺旋測微器的讀數方法,以及掌握測量電源電動勢和內阻的原理,知道圖線斜率和截距表示的物理意義.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

(1)實驗一:甲同學用螺旋測微器測量一銅絲的直徑,測微器的示數如圖1所示,該銅絲的直徑為
4.832(4.831~4.834)
4.832(4.831~4.834)
mm.有一游標卡尺,主尺的最小分度是1mm,游標上有20個小的等分刻度.乙同學用它測量一工件的長度,游標卡尺的示數如圖2所示,該工件的長度為
101.20
101.20
mm.

(2)實驗二:在“在驗證動量守恒定律”的實驗中,
①實驗中,在確定小球落地點的平均位置時通常采用的做法是
用圓規畫一個盡可能小的圓把所有的落點圈在里面,圓心即平均位置
用圓規畫一個盡可能小的圓把所有的落點圈在里面,圓心即平均位置
,其目的是減小實驗中的
偶然誤差
偶然誤差
(選填系統誤差、偶然誤差).
②實驗中入射小球每次必須從斜槽上
同一位置由靜止
同一位置由靜止
滾下,這是為了保證入射小球每一次到達斜槽末端時速度相同.
 ③實驗中入射小球的質量為m1,被碰小球的質量為m2,在m1>m2時,實驗中記下了O、M、P、N四個位置(如圖3),若滿足
m1×OP=m1×OM+m2×ON
m1×OP=m1×OM+m2×ON
(用m1、m2、OM、OP、ON表示),則說明碰撞中動量守恒;若還滿足
OP=ON-OM
OP=ON-OM
(只能用OM、OP、ON表示),則說明碰撞前后動能也相等.
④實驗中若為彈性正碰,且m1<m2,實驗中記下了O、M、P、N四個位置如圖3.未放被碰小球時,入射小球的落點應為
N
N
(選填M、P、N),
若滿足
m1×OP=m1×OM+m2×ON(m1×ON=-m1×OM+m2×OP,m1×ON=-m1×OP+m2×OM)
m1×OP=m1×OM+m2×ON(m1×ON=-m1×OM+m2×OP,m1×ON=-m1×OP+m2×OM)
(用m1、m2、OM、OP、ON表示),則說明碰撞中動量守恒.(不計小球與軌道間的阻力).

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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)實驗一:甲同學用螺旋測微器測量一銅絲的直徑,測微器的示數如題圖1所示,該銅絲的直徑為____________mm。有一游標卡尺,主尺的最小分度是1mm,游標上有20個小的等分刻度.乙同學用它測量一工件的長度,游標卡尺的示數如題圖2所示,該工件的長度為            mm。

(2) 實驗二:在“在驗證動量守恒定律”的實驗中,

1實驗中,在確定小球落地點的平均位置時通常采用的做法是          

其目的是減小實驗中的              (選填系統誤差、偶然誤差)。

2實驗中入射小球每次必須從斜槽上                 滾下,這是為了保證入射小球每一次到達斜槽末端時速度相同。

3實驗中入射小球的質量為,被碰小球的質量為,在時,實驗中記下了OMPN四個位置(如圖22-3),若滿足         (OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒;若還滿足     (只能用OMOPON表示),則說明碰撞前后動能也相等。

4實驗中若為彈性正碰,且,實驗中記下了OMPN四個位置如圖題22圖3。未放被碰小球時,入射小球的落點應為        (選填MPN),

若滿足            (OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒。(不計小球與軌道間的阻力).

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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)實驗一:甲同學用螺旋測微器測量一銅絲的直徑,測微器的示數如題圖1所示,該銅絲的直徑為____________mm。有一游標卡尺,主尺的最小分度是1mm,游標上有20個小的等分刻度.乙同學用它測量一工件的長度,游標卡尺的示數如題圖2所示,該工件的長度為           mm。

(2) 實驗二:在“在驗證動量守恒定律”的實驗中,

1實驗中,在確定小球落地點的平均位置時通常采用的做法是          

其目的是減小實驗中的              (選填系統誤差、偶然誤差)。

2實驗中入射小球每次必須從斜槽上                滾下,這是為了保證入射小球每一次到達斜槽末端時速度相同。

3實驗中入射小球的質量為,被碰小球的質量為,在時,實驗中記下了OMPN四個位置(如圖22-3),若滿足         (OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒;若還滿足     (只能用OMOPON表示),則說明碰撞前后動能也相等。

4實驗中若為彈性正碰,且,實驗中記下了OMPN四個位置如圖題22圖3。未放被碰小球時,入射小球的落點應為        (選填MPN),

若滿足            (OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒。(不計小球與軌道間的阻力).

 

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科目:高中物理 來源:2011屆重慶市重慶一中高三上學期第三次月考(理綜)物理部分 題型:實驗題

(1)實驗一:甲同學用螺旋測微器測量一銅絲的直徑,測微器的示數如題圖1所示,該銅絲的直徑為____________mm。有一游標卡尺,主尺的最小分度是1mm,游標上有20個小的等分刻度.乙同學用它測量一工件的長度,游標卡尺的示數如題圖2所示,該工件的長度為           mm。

(2) 實驗二:在“在驗證動量守恒定律”的實驗中,
1實驗中,在確定小球落地點的平均位置時通常采用的做法是          
其目的是減小實驗中的             (選填系統誤差、偶然誤差)。
2實驗中入射小球每次必須從斜槽上                滾下,這是為了保證入射小球每一次到達斜槽末端時速度相同。
3實驗中入射小球的質量為,被碰小球的質量為,在時,實驗中記下了OMPN四個位置(如圖22-3),若滿足         (OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒;若還滿足     (只能用OMOPON表示),則說明碰撞前后動能也相等。

4實驗中若為彈性正碰,且,實驗中記下了OMPN四個位置如圖題22圖3。未放被碰小球時,入射小球的落點應為        (選填MPN),
若滿足            (OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒。(不計小球與軌道間的阻力).

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