在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学使用了如图所示的装置,打点计时器的打点频率为50Hz。
(1)该同学得到一条纸带,在纸带上取连续的六个点,如图所示,相邻两点间的距离分别为10.0mm、12.0mm、14.0mm、16.0mm、18.0mm,则打E点时小车的速度为 m/s, 打A、F两点的过程中小车的平均速度为 m/s,小车的加速度为 m/s2。
(2)该同学要探究小车的加速度a和质量M的关系,应该保持拉力不变;得到多组数据后他应描给的图象是 (填)
(3)该同学通过数据的处理作出了a —F图象,如图所示,则
①图中的直线不过原点的原因是 。
②此图中直线发生弯曲的原因是 。
“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图甲所示.
(1)某同学在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器打点的周期为T.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,标上1、2、3、4、5、6、7、8,测量并计算出的相邻计数点之间的距离如下表:
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
x6 |
x7 |
|
距离(cm) |
3.52 |
3.68 |
3. 83 |
3.91 |
4.16 |
4.32 |
4.47 |
该同学分析数据后发现有一距离计算错了,这段距离是(填符号).该同学剔除该数据后,利用其它6个数据正确计算出了加速度.该同学计算加速度的表达式为.
(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力 F的实验数据如下表:
砝码盘中砝码总重力F(N) |
0.196 |
0.392 |
0.588 |
0.784 |
0.980 |
加速度a(m·s-2) |
0.69 |
1.18 |
1.66 |
2.18 |
2.70 |
①请根据实验数据在下图中作出a-F的关系图象.
②该实验的研究对象是,根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点,对照本实验提供数据,分析主要原因是.
在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻Rx,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
(1)从图中读出金属丝的直径为mm。
(2)为此取两节新干电池、开关和若干导线及下列器材:
A.电压表0~3 V,内阻10 kΩ |
B.电压表0~15 V,内阻50 kΩ |
C.电流表0~0.6 A,内阻0.05 Ω |
D.电流表0~3 A,内阻0.01 Ω |
E.滑动变阻器,0~10 Ω
F.滑动变阻器,0~100 Ω
①要求较准确地测出其阻值,电流表应选_______,滑动变阻器选(填序号)
②实验中实物接线如图所示,发现有两处错误,请指出其中最明显的一处错误.
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温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家电产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性工作的.如图甲中,电源的电动势E=9.0 V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的Rt图线所示,闭合开关,当R的温度等于20 ℃时,电流表示数I1=2 mA,
(1)电流表G的内阻Rg=________Ω;
(2)当电流表的示数I2=3.6 mA时,热敏电阻R的温度是________℃.
如图(a)所示的实验电路。
①为了粗测“2.5V 0.6W”小灯泡的电阻,必须将开关(填S1或S2) 断开。把多用电表选择开关旋转到“× Ω”挡;进行欧姆调零后,将红、黑表笔分别与小灯泡两极相接触,测得小灯泡的阻值如图(b)所示,其读数为 。
②将选择开关置于直流电压档,闭合S1、S2,此时测得的是两端电压。
③为了测量小灯泡的电流,应将选择开关置于直流电流档,闭合开关S1,断开开关S2,然后将、笔分别接S2的左、右接线柱。
现要用伏安法描绘一只标值为“2.5V,0.6W”小灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:
A.电压表(0~3V,内阻3k;0~15V,内阻10k
)
B.电流表(0~0.6A,内阻0.5;0~3A,内阻0.1
)
C.滑动变阻器(10,2A) D.滑动变阻器(100
,1.0A)
E.蓄电池(电动势6V,内阻不计)
①用如图甲所示的电路进行测量,滑动变阻器应选用__________(用序号字母表示).开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应该置于端(选填“A”、“B”或“AB正中间”).
②按图甲所示电路,用笔画线代替导线在图乙中将实物连接成实验所需电路图。
③通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示.由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为Ω.