(I)如图所示,甲是游标为10个小等分刻度的游标卡尺,用来测量一物体的尺寸,由于遮挡,只能看到游标的后半部分。乙图为螺旋测微器测量图示。两尺的读数分别是:
(II)待测电阻Rx的阻值约为20,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:
A.电流表A1(量程150mA,内阻r1约为10![]() |
B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30![]() |
C.电压表V(量程15V,内阻约为3000![]() |
D.定值电阻R0=100![]() |
E.滑动变阻器R1,最大阻值为5,额定电流为1.0A
F.滑动变阻器R2,最大阻值为50,额定电流为0.5A
G.电源E,电动势E=4V(内阻不计)
H.电键S及导线若干
(1)为了使电表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,请从所给的器材中选择合适的实验器材 __________________ (均用器材前对应的序号字母填写);
(2)根据你所选实验器材,请在虚线框内画出测量Rx的最佳实验电路图并标明元件符号;
(3)待测电阻的表达式为Rx=_______________,式中各符号的物理意义为:__________
__________________________________________________________________________________.
某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05 s闪光一次,如图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取10 m/s2,小球质量m=0.2 kg,结果保留三位有效数字):
时刻 |
t2 |
t3 |
t4 |
t5 |
速度(m/s) |
5.59 |
5.08 |
4.58 |
(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=________m/s.
(2)从t2到t5时间内,重力势能增量ΔEp=________J,动能减少量ΔEk=________J.
(3)在误差允许的范围内,若ΔEp与ΔEk近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得ΔEp________ΔEk(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是________________.
小明在研究性学习中设计了一种可测量磁感应强度的实验,其装置如图所示。在该实验中,磁铁固定在水平放置的电子测力计上,此时电子测力计的计数为
,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,其余区域磁场不计。直铜条
的两端通过导线与一电阻连接成闭合回路,总阻值为
。若让铜条水平且垂直于磁场,以恒定的速率
在磁场中竖直向下运动,这时电子测力计的计数为
,铜条在磁场中的长度
。
(1)判断铜墙条所受安培力的方向,
和
哪个大?
(2)求铜条匀速运动时所受安培力的大小和磁感应强度的大小。
采用如图所示的电路"测定电池的电动势和内阻"。
(1)除了选用照片中的部分器材外, 填选项()
A. | 还需要电压表 | B. | 还需要电流表 | C. | 还需要学生电源 | D. | 不在需要任何器材 |
(2)测量所得数据如下
测量次数
物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | |
0.90 | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.43 |
用作图法求得电池的内阻
;
(3)根据第5组所测得的实验数据,求得电流表内阻
。
如图所示,装置甲中挂有小桶的细线绕过定滑轮,固定在小车上;装置乙中橡皮筋的一端固定在导轨的左端,另一端系在小车上。一同学用装置甲和乙分别进行实验,经正确操作获得两条纸带①和②,纸带上的
、
、
均为打点计时器打出的点。(1)任选一条纸带读出
、
两点间的距离为;
(2)任选一条纸带求出
、
两点间的平均速度大小为,纸带①和②上
、
两点间的平均速度
①②(填"大于""等于"或"小于")。
某同学用量程为
、内阻为
的表头按图(a)所示电路改装成量程分别为
和
的多用电表。图中
和
为定值电阻,
为开关。回答下列问题:
(1)根据图(a)所示的电路,在图(b)所示的实物图上连线。
(2)开关
闭合时,多用电表用于测量(填"电流"、"电压,或"电阻");开关S断开时,多用电表用于测量(填"电流"、"电压"或"电阻")。
(3)表笔
应为色(填"红"或"黑")。
(4)定值电阻的阻值
=
,
=
。(结果取3位有效数字)