某研究性学习小组为了制作一种传感器,需要用到某元件(电阻约为20)。现需要描绘该元件的伏安特性曲线。实验室备有下列器材:
器材(代号) |
规格 |
电流表(A1) |
量程0~5mA,内阻约为50![]() |
电流表(A2) |
量程0~200mA,内阻约为10![]() |
电压表(V1) |
量程0~3V,内阻约为10k![]() |
电压表(V2) |
量程0~15V,内阻约为25k![]() |
滑动变阻器(R1) |
阻值范围0~10![]() |
滑动变阻器(R2) |
阻值范围0~1k![]() |
直流电源(E) |
输出电压4V,内阻不计 |
开关(S)及导线若干 |
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①为提高实验结果的准确程度,电流表应选用 ;电压表应选用 ;滑动变阻器应选用 。(以上均填器材代号)
②为达到上述目的,请在虚线框内画出正确的实验电路原理图,并标明所用器材的代号。
③现已描绘出该元件的伏安特性曲线如图。 若将该元件直接连接在一个电动势为3V,内阻为5的电源上,则该元件消耗的功率为 W。(保留3位有效数字)
如图1所示为一热敏电阻(电阻阻值随温度的改变而变化)的I-U关系曲线图。
① 为了通过测量得到如图1所示的I-U关系的完整曲线,在图2甲、乙两个电路中应选择的是图所示的电路。已知两电路中的电源电动势均为9V,内电阻均不计,滑动变阻器的最大阻值均为100Ω。
② 在图3所示的电路中,电源两端的电压恒为9.00V,电流表示数为70.0mA,定值电阻R1=250Ω。根据热敏电阻的I-U关系曲线及相关知识可知,电阻R2的阻值为Ω。(结果保留三位有效数字)
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如图所示,两个质量各为m1和m2的小物块A和B,分别系在一条跨过定滑轮的轻软绳两端,已知m1>m2,现要利用此装置验证机械能守恒定律。
(1)若选定物块A从静止开始下落的过程进行测量,则需要测量的物理量有(在答题卡上对应区域填入选项前的编号)
①物块的质量m1、m2;
②物块A下落的距离及下落这段距离所用的时间;
③物块B上升的距离及上升这段距离所用的时间;
④绳子的长度。
(2)为提高实验结果的准确程度,某小组同学对此实验提出以下建议:
①绳的质量要轻:
②在“轻质绳”的前提下,绳子越长越好;
③尽量保证物块只沿竖直方向运动,不要摇晃;
④两个物块的质量之差要尽可能小。
以上建议中确实对提高准确程度有作用的是。(在答题卡上对应区域填入选项前的编号)
(3)写出一条上面没有提到的提高实验结果准确程度有益的建议:
。
一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,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:
(1)如图1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。
(2)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。
(3)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= 。式中各量的意义是:
.
② 某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2m,得到纸带的一段如图2所示,求得角速度为 。
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一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两根不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。下列表述正确的是( B)
A.a的原长比b的长![]() ![]() |
B.a的劲度系数比b的大![]() |
C.a的劲度系数比b的小![]() |
D.测得的弹力与弹簧的长度成正比 |
在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套(如图)。实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条。某同学认为在此过程中必须注意以下几项:
A. 两根细绳必须等长。
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上。
C. 在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行。
其中正确的是。(填入相应的字母)