19.用如圖(a)所示的實驗器材及電路測量金屬絲的電阻率,實驗的主要步驟如下.

①將P移到金屬絲b端,電源調(diào)至E=4.00V,滑動變阻器的滑片滑至C端(填“C端”、“D端”或“中央”),閉合開關S,調(diào)節(jié)滑動變阻器使電流表讀數(shù)為I0=0.50A.
②適當向a端滑動P,記錄電流表讀數(shù)I及電阻絲bP段的長度L;此時電阻絲bP段的阻值為R=$\frac{E}{I}$-$\frac{E}{{I}_{0}}$(用E、I和I0表示).
③重復步驟②,記錄6組L和I值,畫出$\frac{1}{I}$-L的關系圖線如圖(b);
④用螺旋測微器測量金屬絲的直徑如圖(c),其示數(shù)為d=0.200mm;
⑤若用k表示$\frac{1}{I}$-L圖線的斜率,則金屬絲的電阻率為ρ=$\frac{kπEvqzpybu^{2}}{4}$(用E、k、d和π表示).根據(jù)$\frac{1}{I}$-L圖線,可算得ρ=6.3×10-7Ω•m (保留兩位有效數(shù)字;π取3.14).

分析 ①滑動變阻器采用限流接法時,為保護電路滑片應置于阻值最大處.
②應用串聯(lián)電路特點與歐姆定律可以求出電阻阻值.
④固定刻度與可動刻度示數(shù)之和是螺旋測微器的示數(shù).
⑤求出圖象的函數(shù)表達式,然后應用電阻定律求出電阻率表達式,然后代入數(shù)據(jù)求出電阻率.

解答 解:①為保護電路,閉合開關前滑片應置于C端.
②由歐姆定律可知,滑動變阻器接入電路的阻值:R=$\frac{E}{{I}_{0}}$,
滑動變阻器與電阻絲總電阻:R+R=$\frac{E}{I}$,則電阻絲電阻:R=$\frac{E}{I}$-$\frac{E}{{I}_{0}}$.
④由圖示螺旋測微器可知,其示數(shù):d=0mm+20.0×0.01mm=0.200mm.
⑤根據(jù)圖a所示電路,由歐姆定律可知:I=$\frac{E}{R+{R}_{滑}}$,$\frac{1}{I}$=$\frac{R}{E}$+$\frac{{R}_{滑}}{E}$=$\frac{ρ}{Eπ(\frac4s4xwp4{2})^{2}}$L+$\frac{{R}_{滑}}{E}$,
即:$\frac{1}{I}$=$\frac{ρ}{Eπ(\fraco4i0hvt{2})^{2}}$L+$\frac{{R}_{滑}}{E}$,$\frac{1}{I}$-L圖象的斜率:k=$\frac{ρ}{Eπ(\frac10kohaj{2})^{2}}$,則電阻率:ρ=$\frac{kπE4f0dbor^{2}}{4}$,
由圖b所示圖象可知,k=$\frac{4.0-2.0}{4000}$=0.0005A/m,把d、k代入ρ=$\frac{kπEp0ira44^{2}}{4}$解得:ρ≈6.3×10-7Ω/m;
故答案為:①C端;②$\frac{E}{I}$-$\frac{E}{{I}_{0}}$;④0.200;⑤$\frac{kπEtjswpnv^{2}}{4}$;6.3×10-7

點評 本題考查了實驗注意事項、求電阻、螺旋測微器讀數(shù)、求電阻率;螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數(shù)之和是螺旋測微器示數(shù),讀數(shù)時視線要與刻度線垂直,要注意可動刻度需要估讀.

練習冊系列答案
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A.A、B、C、D四個點的電勢相同
B.A1、B1、C1、D1四個點的電場強度相同
C.負檢驗電荷q在A點的電勢能小于在C1點的電勢能
D.正檢驗電荷q從C點移到C1點過程電場力對其做正功

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A.A、B兩點的電勢一定相等
B.粒子從A向O運動過程中所受電場力均勻增大
C.A、O間的電場強度大于O、B間的電場強度
D.若將一帶負電的粒子從A點由靜止釋放,則當粒子運動到O點時動能最大

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A.從n=4的能級躍遷到低能級時,可能輻射出6種不同頻率光子
B.從n=4的能級直接躍遷到n=1的能級,輻射出的光的波長最短
C.從n=4的能級躍遷到n=3的能級時,輻射出的光的頻率最高
D.從n=4的能級躍遷到n=2的能級,輻射出的光子的能量最大

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A.E1<$\frac{kQ}{4{R}^{2}}$
B.E2=$\frac{kQ}{4{R}^{2}}$
C.電荷Q在球心O處產(chǎn)生的場強方向垂直于底面向下
D.電荷Q在球心O處產(chǎn)生的場強方向垂直于底面向上

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