分析 當(dāng)用多用電表測電阻時,電源在表內(nèi),要使電流從圖中電流表正極流進(jìn),從負(fù)極流出,因此表筆a連接電源的正極,所以表筆a為黑色的.多用電表測電阻時讀數(shù)是表盤示數(shù)與倍率的乘積;電流表的讀數(shù)要注意量程.
解答 解:(1)螺旋測微器固定部分刻度為2mm;轉(zhuǎn)動部為應(yīng)為:0.0×0.01;故讀數(shù)為2.000mm;
(2)①多用電表在使用時必須使電流從紅表筆(正接線柱)流進(jìn),黑表筆(負(fù)接線柱)流出,串聯(lián)的電流表也必須使電流從正接線柱流進(jìn),負(fù)接線柱流出,所以可以判斷電流是從a表筆流出的為黑表筆.
②多用電表用×1倍率測量,讀數(shù)為:14.0×1=14.0Ω
電流表的量程是60m A,所以不能在表盤上直接讀數(shù),需要改裝為10,20,30,40,50,60的表盤,然后讀數(shù)為:53.0 m A
電阻箱的讀數(shù)為:0×100+0×10+4×1+6×0.1=4.6Ω
③④多用電表測量電阻的原理是閉合電路的歐姆定律,多用電表內(nèi)部的電路等效的直流電源(一般為電池)、電阻、表頭與待測電阻串聯(lián),當(dāng)表頭短接時電路電流最大為表頭的滿偏電流Ig=$\frac{E}{{r+R+{r_g}}}$,將Rg取為r+rg+R為多用電表的內(nèi)阻,當(dāng)待測電阻等于Rg時,這時表頭半偏,表針指在歐姆表盤的中值上,所以Rg又稱為中值電阻.當(dāng)選擇×1倍率測量時中值電阻直接在歐姆表盤上讀數(shù)為15Ω.在(2)中多用電表外的電阻為多用電表的讀數(shù)14.0Ω,干路電流是53.0 m A,則電源電動勢是E=I(R內(nèi)+R外)=0.053×(15+14)=1.537V.
則滿偏電流Ig=$\frac{E}{R_g}=\frac{1.54}{15}=102$m A.
故答案為:(1)2.000; (2)①黑、14.0 53.0 4.6、102、1.54
點評 螺旋測微器的讀數(shù)一定要注意保留到千分之一毫米位;
由閉合電路的毆姆定律可得,電流與待測電阻不成比例,所以導(dǎo)致表盤的刻度不均勻.同時當(dāng)表頭半偏時,所測電阻等于中值電阻.
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A. | 由圖象可知木板與水平面的夾角處于θ1和θ2之間時,物塊所受摩擦力一定為零 | |
B. | 由圖象可知木板與水平面的夾角大于θ2時,物塊所受摩擦力不一定沿木板向上 | |
C. | 根據(jù)題意可以計算得出物塊加速度a0的大小為6m/s2 | |
D. | 根據(jù)題意可以計算當(dāng)θ=45°時,物塊所受摩擦力為Ff=μmgcos 45°=$\sqrt{2}$N |
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A. | 自然界的電荷只有兩種,法拉第把它們命名為正電荷和負(fù)電荷 | |
B. | 安培提出了分子電流假說,解釋了磁鐵的磁場和電流的磁場在本質(zhì)上相同 | |
C. | 庫侖最早引入了電場概念,并提出用電場線表示電場 | |
D. | 奧斯特對電磁感應(yīng)現(xiàn)象的研究,將人類帶人了電氣化時代 |
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A. | 在0-t1時間內(nèi).拉力F大小一定不斷增大 | |
B. | 在t1時刻,拉力F為零 | |
C. | 在t1-t2時間內(nèi),拉力F大小可能不斷減小 | |
D. | 在t1-t2時間內(nèi),合力做功可能為零 |
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A. | tanα | B. | 2tanα | C. | tan2α | D. | 2tan2α |
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A. | 力學(xué)范圍內(nèi),質(zhì)量、時間、長度的單位是基本單位,力的單位是導(dǎo)出單位,力的單位可以為kg•m/s | |
B. | 牛頓第一定律可以在課堂上用實驗直接驗證 | |
C. | 法拉第首先引入電場的概念,并用電場線形象地描述電場的強(qiáng)弱和方向,電場線是電場中實際存在的曲線 | |
D. | 安培認(rèn)為在原子、分子等物質(zhì)微粒內(nèi)部存在環(huán)形分子電流,當(dāng)物體內(nèi)部分子電流取向大致相同時,物體兩端形成磁極 |
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