在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0![]() |
B.电流表A1(量程0~3mA,内阻![]() |
C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻![]() |
D.滑动变阻器![]() |
E、滑动变阻器
F、定值电阻
G、电键和导线若干
(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图11-甲中所示的(a)(b)两个参考实验电路,其中合理的是__________图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__________(填写器材前的字母代号)。
(2)图11-乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1—I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),
则由图线可得待测电池的电动势E=_______V,内阻r=________(结果保留两位小数)
(3)若将图线的纵坐标改为_________,则图线与纵坐标轴的交点的物理含义即为电动势的大小。
有一根细长而均匀的金属材料样品,截面为外方(正方形)内圆。此金属材料质量约为0.1~0.2kg,长约30cm,电阻约为10Ω。已知这种金属的电阻率为ρ,密度为ρ0。因管线内径太小,无法直接测量,请根据以下器材,设计一个实验方案测量其内径。
A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表(300mA,RA=10Ω)
D.电压表(6V,约为6kΩ)
E.滑动变阻器(10Ω,2A)
F.直流稳压电源(6V,内阻约为0.05Ω)
G.开关一个,带夹子的导线若干
(1)毫米刻度尺用来测量;螺旋测微器用来测量;(要求写出测量的物理量和对应物理量的符号)
(2)根据你设计的实验方案,在所给虚线框内画出测量电路图。
(3)金属管线内径的表达式为用已知的物理常量和所测得的物理量表示。
在“探究恒力做功与物体的动能改变量的关系”的实验中备有下列器材:
A.电磁打点计时器; | B.干电池; | C.秒表; | D.低压交流电源;E.纸带;F.细线、砝码、小车、砝码盘;G.长直木板。 |
(1)其中多余的器材是__________,缺少的器材是______________。(填器材名称)
(2)如图所示,是打点计时器打出的小车在恒力F作用下做匀加速直线运动的纸带。对纸带的测量数据已用字母表示在图中,已知打点计时器的打点频率为f。若要利用这些数据验证动能定理,还需要测量哪些物理量?
(3)根据上述数据,写出验证动能定理的表达式,并对本实验的可靠性做出评价
现有一电池,电动势E约为9V,内阻r在35~55Ω范围内,允许通过的最大电流为50mA。为测定该电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验。图中R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω;R0为保护电阻。
(1)(单选)可备选用的定值电阻R0有以下几种规格,本实验应选用()
(A)20Ω,2.5W(B)50Ω,1.0W
(C)150Ω,1.0W(D)1500Ω,5.0W
(2)按照图(a)所示的电路图,将图(b)所示的实物连接成实验电路。
(3)接好电路,闭合电键后,调整电阻箱的阻值,记录阻值R和相应的电压表示数U,取得多组数据,然后通过做出有关物理量的线性关系图像,求得电源的电动势E和内阻r。
①请写出所作线性图像对应的函数表达式____________________;
②图(c)是作线性图像的坐标系,若纵轴表示的物理量是,请在坐标系中定性地画出线性图像。
利用下图所示装置可以做一些力学实验。
(1)以下说法正确的是()
A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时必须平衡摩擦力 |
B.利用此装置探究“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a—Μ关系图象是一条曲线,就可以确定加速度与质量成反比 |
C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将放置打点计时器的那端木板适当垫高,这样做的目的是为了平衡摩擦力 |
D.利用此装置探究“小车的加速度与外力的关系”时,若用钩码的重力代替绳子对小车的拉力,应让钩码质量远小于小车质量 |
(2)一学生在利用此装置探究“小车的加速度与力的关系”时, 得到a~F关系图象如右图所示,则图线不过坐标原点的主要原因是____________________
如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置。关于这一实验,下列说法中正确的是()
A.打点计时器应接低压直流电源 | B.需使用秒表测出重物下落的时间 |
C.测量物体下落高度时重物下落的时间 | D.应先接通电源打点,后释放纸带 |