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1. 如图12-5-7所示,$R_{x}$为待测电阻,$R_{0}$为阻值已知的电阻。

(1)把待测电阻$R_{x}与已知电阻R_{0}$串联接入电路中。
(2)闭合开关,用电压表分别测出电阻$R_{x}$、$R_{0}两端的电压U_{1}$、$U_{2}$,则此时通过$R_{x}$的电流为
(1)把待测电阻$R_{x}与已知电阻R_{0}$串联接入电路中。
(2)闭合开关,用电压表分别测出电阻$R_{x}$、$R_{0}两端的电压U_{1}$、$U_{2}$,则此时通过$R_{x}$的电流为
$\frac {U_{2}}{R_{0}}$
,待测电阻$R_{x}$的阻值为$\frac {U_{1}}{U_{2}}R_{0}$
。
答案:
(2)$\frac {U_{2}}{R_{0}}$ $\frac {U_{1}}{U_{2}}R_{0}$
(2)$\frac {U_{2}}{R_{0}}$ $\frac {U_{1}}{U_{2}}R_{0}$
2. 如图12-5-8所示,$R_{x}$为待测电阻,$R_{0}$为阻值已知的电阻。

(1)把待测电阻$R_{x}与已知电阻R_{0}$并联接入电路中。
(2)闭合开关,用电流表分别测出通过电阻$R_{x}$、$R_{0}的电流I_{1}$、$I_{2}$,则此时$R_{x}$两端的电压为
(1)把待测电阻$R_{x}与已知电阻R_{0}$并联接入电路中。
(2)闭合开关,用电流表分别测出通过电阻$R_{x}$、$R_{0}的电流I_{1}$、$I_{2}$,则此时$R_{x}$两端的电压为
$I_{2}R_{0}$
,待测电阻$R_{x}$的阻值为$\frac {I_{2}}{I_{1}}R_{0}$
。
答案:
(2)$I_{2}R_{0}$ $\frac {I_{2}}{I_{1}}R_{0}$
(2)$I_{2}R_{0}$ $\frac {I_{2}}{I_{1}}R_{0}$
3. 用如图12-5-9所示的电路来测量待测电阻$R_{x}$的阻值,$R$为电阻箱。
(1)将开关拨到$a$,记下电流表的示数$I$。

(2)再将开关拨到$b$,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数为
(1)将开关拨到$a$,记下电流表的示数$I$。
(2)再将开关拨到$b$,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数为
I
,读出此时电阻箱的阻值$R$,由于电源电压一定,电流相等,则$R_{x}= $R
。
答案:
(2)I R
(2)I R
1. 用如图12-5-10所示的电路来测量未知电阻$R_{x}$的阻值,$R_{0}$的阻值已知。

(1)请你将实验过程补充完整。
①按照电路图连接好实物电路,并将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大处。
②闭合开关,
③断开开关,整理器材。
(2)用测得的物理量和已知量的符号表示出待测电阻的阻值:$R_{x}=$
(3)写出本实验中滑动变阻器的作用:
(1)请你将实验过程补充完整。
①按照电路图连接好实物电路,并将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大处。
②闭合开关,
移动滑动变阻器的滑片到合适的位置,读出电压表$V_{1}$、$V_{2}$的示数,分别记为$U_{1}$、$U_{2}$
。③断开开关,整理器材。
(2)用测得的物理量和已知量的符号表示出待测电阻的阻值:$R_{x}=$
$\frac {U_{2}}{U_{1}}R_{0}$
。(3)写出本实验中滑动变阻器的作用:
保护电路;改变待测电阻两端的电压进行多次测量
。
答案:
(1)②移动滑动变阻器的滑片到合适的位置,读出电压表$V_{1}$、$V_{2}$的示数,分别记为$U_{1}$、$U_{2}$
(2)$\frac {U_{2}}{U_{1}}R_{0}$
(3)保护电路;改变待测电阻两端的电压进行多次测量
(1)②移动滑动变阻器的滑片到合适的位置,读出电压表$V_{1}$、$V_{2}$的示数,分别记为$U_{1}$、$U_{2}$
(2)$\frac {U_{2}}{U_{1}}R_{0}$
(3)保护电路;改变待测电阻两端的电压进行多次测量
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