在“验证牛顿运动定律”实验中,所用的实验装置如图所示。在调整带滑轮木板的倾斜程度时,应使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动。小车的质量为M,盘和盘中重物的总质量为m,保持M不变,研究小车的加速度与力的关系时,在 条件下,mg近似等于小车运动时所受的拉力。实验中打出的一条纸带如下图所示,纸带上相邻两个计数点之间有四个实际点未画出,已知交流电频率为50HZ,AB=19.9mm,AC=49.9mm,AD=89.9mm,AE=139.8mm,则打该纸带时小车的加速度大小为 m/s2
(保留两位有效数字)
某实验小组利用光电门探究加速度与外力的关系,实验装置如图所示。实验中,滑块上的挡光板的宽度为d,滑块出发点到光电门位置距离为。使滑块从起点由静止开始运动。光电计时器记录下滑块上挡光板通过光电门的时间为
。
①滑块通过光电门时的瞬时速度v= ,滑块的加速度a= 。
②换用不同钩码拉,测出多组不同拉力F对应的,用图像法处理获得的数据,若以拉力F为纵坐标,则应以 为横坐标,才能得出加速度与合外力的正比关系。
为测量木块与木板间的动摩擦因数,将木反倾斜,木块以不同的初速度沿木板向上滑到最高点后再返回,用光电门测量木块来回的速度,用刻度尺测量向上运动的最大距离,为确定木块向上运动的最大高度,让木块推动轻质卡到最高点,记录这个位置,实验装置如图甲所示.
(1)本实验中,下列操作合理的是
A.遮光条的宽度应尽量小些 |
B.实验前将轻质卡置于光电门附近 |
C.为了实验成功,木块的倾角必须大于某一值 |
D.光电门与轻质卡最终位置间的距离即为木块向上运动的最大距离 |
(2)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示读数为mm.
(3)改变木块的初速度,测量出它向上运动的最大距离与木块来回经过光电门时速度的平方差,结果如下表所示,试在丙图坐标纸上作出△v2﹣x的图象,经测量木板倾角的余弦值为0.6,重力加速度取g=9.80m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为(结果保留两位有效数字).
序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
X/cm |
16.0 |
36.0 |
60.0 |
70.0 |
88.0 |
△v2/m2s﹣2 |
0.04 |
0.09 |
0.15 |
0.19 |
0.22 |
(4)由于轻质卡的影响,使得测量的结果(选填“偏大”或“偏小”).
某实验桌上有下列器材:
定值电阻R0(约2kΩ)
电源(电动势约3V,内阻约0.5Ω)
电压表V(量程3V,内阻约4kΩ)
电流表A1(量程0.6A,内阻约0.5Ω)
电流表A2(量程100mA,内阻约50Ω)
电流表A3(量程2mA,内阻约50Ω)
滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)
(1)为了测定R0的阻值,电流表应选(选填“A1”、“A2”或“A3”).
(2)小明设计的测定R0的阻值的电路实物图如图甲所示,用笔画线代替导线将实物图补充完整.
(3)小华选择了一组器材,连接成如图乙所示的电路,想测量该电源的电动势和内电阻,对于电路的设计,不合理的是.
(4)小华操作时,发现滑动变阻器触头在右端略向左移动时电流表就满偏,造成这种现象的主要原因是.
如图为实验室常用的气垫导轨验证动量守恒的装置.两带有等宽遮光条的滑块A和B,质量分别为mA、mB,在A、B间用细线水平压住一轻弹簧,将其置于气垫导轨上,调节导轨使其能实现自由静止,这是表明,烧断细线,滑块A、B被弹簧弹开,光电门C、D记录下两遮光条通过的时间分别为tA和tB,若有关
系式,则说明该实验动量守恒.
如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为.