电池(电动势3V,内阻不计);
待测电容器(额定电压5V,电容值未知);
微安表(量程200μA,内阻约为1kΩ);
滑动变阻器R(最大阻值为20Ω);
电阻箱R1、R2、R3、R4(最大阻值均为9999.9Ω);
定值电阻R0(阻值为5.0kΩ);
单刀单掷开关S1、S2 , 单刀双掷开关S3;
计时器;
导线若干。
为保护微安表,实验开始前S1、S2断开,滑动变阻器R的滑片应置于(填“左”或“右”)端。将电阻箱R1、R2、R3的阻值均置于1000.0Ω,滑动变阻器R的滑片置于适当位置。保持R1、R3阻值不变,反复调节R2 , 使开关S2闭合前后微安表的示数不变,则P、Q两点的电势(填“相等”或“不相等”)。记录此时R2的示数为1230.0Ω,则微安表的内阻为Ω。
②在如图的虚线框内画出你设计的实验电路图。
A.电池组E(6V,内阻很小)
B.电流表A1(0~3A,内阻约0.1Ω)
C.电流表A2(0~0.6A,内阻约1Ω)
D.电压表V1(0~3V,内阻约3kΩ)
E.电压表V2(0~6V,内阻约6kΩ)
E.滑动变阻器R1(0~5Ω,2A)
G.滑动变阻器R2(0~1kΩ,1A)
H.电键、导线
该同学进行了如下实验步骤:
A.电流表(量程为20mA,内阻)
B.电流表(量程为50mA.内阻未知)
C.滑动变阻器
D.定值电阻
E.定值电阻
F.电源(电动势 , 内阻可以忽略)
G.开关S、导线若干
根据以上器材和粗测导体电阻值的情况可知,电路中定值电阻应选择(填器材前面的字母代号);为了减小误差,改变滑动变阻器滑动触头的位置,多测几组、的值,作出关系图像如图(e)所示。若读出图线上某点对应的x、y的坐标值分别为a和b,则可知这段导体两端面间电阻的测量值
(用图像中数据和题设给出的物理量符号表示)
电压表 (量程0~3V, 内阻约3kΩ)
电流表(量程0~0.6A, 内阻约 0.1Ω)
滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流2A)
电源(电动势为3V,内阻不计)
某同学为了使电线两端电压从零开始调节,并使测量结果尽可能准确,应选用下图所示的____电路(填选项)进行实验。
A.电压表(量程2V,内阻为2kΩ)
B.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.1Ω)
C.电流表A2(量程0.3A,内阻约0.2Ω)
D.电阻箱(0~9999.9Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,2A)
F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)
G.蓄电池(电动势6V,内阻不计),开关一个
A.待测电流表(量程为 , 内阻约);
B.电阻箱(最大阻值为);
C.滑动变阻器(最大阻值 , 额定电流);
D.滑动变阻器(最大阻值 , 额定电流);
E.电源(电动势约 , 内阻不计);
F.开关两个,导线若干。
设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:
①根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器;
②先闭合 , 使保持断开状态,调节滑动变阻器滑片的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流。
③保持滑动变阻器滑片的位置不动,闭合 , 并多次调节变阻箱 , 记下电流表的示数和对应的电阻箱的阻值。
④以为纵坐标,为横坐标作出了图线,如图乙所示;
⑤根据图线的相关数据求解电流表的内阻;回答下列问题:
图1 图2
①将的滑动触头滑到,的滑到;(选填“最左端”或“最右端”)
②将接2、闭合 , 调节和使电表示数尽量大一些,记录此时电压表和电流表的示数、;
③保持阻值不变,将接1、闭合 , 调节 , 记录此时电压表和电流表的示数、;
④被测电阻值的计算式是(用测得的物理量符号表示)。
A.灯泡A、B均不发光
B.灯泡A、B交替短暂发光
C.灯泡A短暂发光、灯泡B不发光
D.灯泡A不发光、灯泡B短暂发光
若极板B稍向上移动一点,则将观察到静电计指针偏角,此实验说明平行板电容器的电容随正对面积减小而;(填“变大”或“变小”)
若极板B稍向左移动一点,则将观察到静电计指针偏角,此实验说明平行板电容器的电容随距离变大而,(填“变大”或“变小”)
利用以下器材设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,要求误差较小,提供的器材如下:
A.压敏电阻RF , 无压力时阻值R0 = 600 Ω
B.滑动变阻器R1 , 最大阻值约为20 Ω
C.滑动变阻器R2 , 最大阻值约为200 Ω
D.灵敏电流计G,量程0~2.5 mA,内阻为30 Ω
E.电压表V,量程0~3 V,内阻约为3 kΩ
F.直流电源E,电动势为3 V,内阻很小
G.开关S,导线若干
①用刻度尺测量连入电路的金属丝的平均长度为L、用螺旋测微器测量金属丝的平均直径为d;
②选取合适的实验器材,用伏安法测得多组金属丝的电压U和对应电流I,并画出其图像;
③根据测得的数据计算该金属丝的电阻率.