如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示。试求:
(1)斜面的摩擦因素。
(2)拉力F的大小。
如图(甲)是某同学研究“小车加速度与力”的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放,测得=50cm,遮光条的宽度d=1.14cm。(计算保留三位有效数字)
(1)某次实验时,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间
=2.0×10—2s,则小车经过光电门时的速度
=m/s;
(2)本次实验中小车运动的加速度=m/s2;
(3)实验中,该同学认为细线对小车的拉力F
等于重物重力的大小,改变重物的重量测
出多组重物的重量和对应遮光条通过光电
门的时间,计算出小车相应运动的加速度,
通过描点作出图象(乙),分析图线的AB
段可得出的实验结论是;
图象不通过坐标原点的原因是
。
(4)小车的质量=kg;
(5)此图线的BC段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是。
A.小车与轨道间存在摩擦 | B.导轨![]() |
C.重物的总重量太大 | D.所用小车的质量太大 |
某同学设计了一个测定激光波长的实验装置。如图1所示,激光器发出一束直径很小的红色激光进入一个一端装有相距0.2mm的双缝的遮光筒,另一端距双缝700mm处装有感光片,测量时,感光片的位置上出现一排等距的亮线。
(1)已知测量头主尺的最小刻度是毫米,副尺上有50分度。某同学调整手轮后,从测量头的目镜看感光片,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(如图2(a)所示),游标尺上的读数mm;接着再转动手轮,当分划板中心刻度线对齐B条纹中心线时(如图2(b)所示),游标卡尺的读数如图2(c)所示。此时图2(c)中游标尺的读数
=mm;
(2)利用上述测量结果,经计算可得两个相邻亮条纹间的距离△=mm;这种色光的波长
=m。
某同学用插针法测定玻璃的折射率,其操作如下:
a.把长方形玻璃砖放在白纸上,使它的长边跟对齐
b.先在白纸上画出一条直线代表两种介质的界面,过
上的O点画出界面的法线
,并画一条线段AO作为入射光线
c.在线段AO上竖直地插上两枚大头针、
,透过玻璃砖观察大头针
、
的像,调整视线方向,直到
的像被
挡住
d.移去大头针和玻璃砖,连接、
作为入射光线,连接
、
作为折射光线,测
量入射角与折射角
,填入表格中,通过计算得到结论。
e.再在观察的这一侧插两枚大头针、
,使
挡住
、
的像,
挡住
、
的像和
,记下
、
的位置
(1)上述操作步骤中存在严重的缺漏,应当补充的是
。
(2)以上操作的合理顺序是。(只排补充前的步骤)
有一电阻Rx,其阻值在100~200Ω之间,额定功率为0.25W。要用伏安法较准确地测量它的阻值,实验器材有:
安培表A1,量程为50mA,RA1=100Ω
安培表A2,量程为1A,RA2=20Ω
电压表V1,量程为5V,RV1=10kΩ
电压表V2,量程为15V, RV2=30kΩ
变阻器R1,变阻范围0~20Ω ,2A
变阻器R2,变阻范围0~1000Ω,1A
9V电源,电键,导线。
⑴实验中应选用的电流表、电压表、变阻器分别是:。
⑵画出所用实验电路图。
一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心的水平轴转动。用下面的方法测量它匀速转动时的角速度。
实验器材:电磁打点计时器,米尺,纸带,复写纸片。
实验步骤:⑴如图所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上。
⑵启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点。
⑶经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。
①由已知量和测得量表示的角速度的表达式为ω=__ ______。
②某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2m,得到的纸带的一段如图所示。求得的角速度为_________。
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