图1是利用激光测转的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料。当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图2所示)。
(1)若图2中示波器显示屏横向的每大格(5小格)对应的时间为5.00×10-2 s ,则圆盘的转速为____转/秒。(保留3位有效数字)
(2)若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为 ________ cm。(保留3位有效数字)
(3)如下图:游标卡尺的读数是 cm。
如图所示,现有半导体热敏电阻R1、电炉丝、电源、电磁继电器、滑动变阻器、开关和导线若干。试设计一个温控电路:要求闭合开关后,温度超过某一温度时,电炉丝自动断电;低于某一温度时,又可以自动通电加热。
(1)请在图上连线,将热敏电阻R1接入电路。
(2)如果要求当温度更高时,电炉丝自动断电,则滑动变阻器的滑动触头应该向(填“左”或“右”)移动。
某同学用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验,先将球a从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面的记录纸上留下压痕,重复10次,再把同样大小的球b放在斜槽轨道水平段的最右端处静止,让球a仍从原固定点由静止开始滚下,且与b球弹性相碰,碰后两球分别落在记录纸上的不同位置,重复10次.(两球都是在斜槽末端处的O点正上方水平飞出,且ma>mb)
(1)本实验必须测量的物理量是.( )(填序号字母)
A. 小球a、b的质量ma、mb
B. 小球a、b的半径r
C. 斜槽轨道末端到水平地面的高度H
D. 球a的固定释放点到斜槽轨道末端的高度差h
E. 小球a、b离开轨道后做平抛运动的飞行时间
F. 记录纸上O点到两小球的平均落点位置A、B、
C的距离、
、
(2)放上被碰小球,两球(ma>mb)相碰后,小球a、b的平均落点位置依次是图中点和点.
(3)利用该实验测得的物理量,也可以判断两球碰撞过程中机械能是否守恒.判断的依据是看与在误差允许范围内是否相等.
某班同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中,
(1)如测出摆线长为,小球直径为D,
次全振动的时间为
,则当地的重力加速度
等于(用以上字母表示),为了减小测量周期的误差,应在位置开始计时和结束计时.
(2) 如果单摆的偏角小于50,某小组测得的值偏小,可能原因是( )
A.单摆的振幅较小 |
B.测摆线长时摆线拉得过紧 |
C.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度稍微增加了 |
D.开始计时时,秒表过迟按下 |
E.实验中误将49次全振动计为50次
(3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长并测出相应的周期T,从而得出一组对应的
和T的数值,再以
为横坐标、为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率
.则重力加速度
= (用
表示)
请完成以下两小题。(1)某同学在家中尝试验证平行四边形定则,他找到三条相同的橡皮筋(遵循胡克定律)和若干小事物,以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉字,设计了如下实验:将两条橡皮筋的一端分别在墙上的两个钉子A、B上,另一端与第二条橡皮筋连接,结点为O,将第三条橡皮筋的另一端通过细胞挂一重物。
①为完成实验,下述操作中必需的是。
a.测量细绳的长度b.测量橡皮筋的原长
c.测量悬挂重物后像皮筋的长度 d.记录悬挂重物后结点O的位置
②钉子位置固定,欲利用现有器材,改变条件再次实验证,可采用的方法是
某实验小组采用图示的装置探究“恒力拉动下小车的运动情况”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50 Hz.
(1)实验的部分步骤如下,请将步骤②补充完整:
①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;
②将小车停在打点计时器附近,,,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一系列点,断开开关,取下纸带。
③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。
(2)下图是钩码质量为0.03 kg,砝码质量为0.02 kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点0及A、B、C、D和E五个计数点,通过数据处理可获得各计数点对应时刻小车的瞬时速度v,
下表是纸带的一些测量结果,根据上面的插图可知OA的长度cm,OC的长度cm;
根据下表的数据可知,打下计数点C时,小车的瞬时速度是m/s。
测量点 |
S/cm |
v/(m·s-1) |
0 |
-- |
0.35 |
A |
0.40 |
|
B |
-- |
0.45 |
C |
||
D |
-- |
0.54 |
E |
-- |
0.60 |
(3)由纸带和测量数据不难看出,纸带的(“左”或“右”)端是系小车的。