如图所示,一足够长的、倾角a=37°的斜面,固定在水平地面上。一质量m="l" kg的物体(视为质点)在水平恒定推力F作用下,从斜面底端由静止沿斜面向上运动,运动一段距离后立即撤去推力F,此后物体继续运动。在物体上升的阶段,每隔0.2 m通过速度传感器测得物体的瞬时速度的大小,下表给出了部分测量数据。物体与斜面间的动摩擦因数处处相同,g取l0 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)推力F的大小;
(3)当物体向上运动到x="0.8" m时物体的瞬时速度大小。
实验室有一标识已模糊的标准电阻Rx,某同学欲测其电阻。他先用欧姆表的×100档来粗测Rx的值,发现表指偏转很大,为较准确的粗测其电阻,则他应改用___________(选填“×10”或“×1k”)档,再次调零后测量,表指示数为20.1,则该电阻的粗测值为___________
,
为更进一步精确测量RX的值,该同学拟用图示电路来测量,所选用的器材有:
电源 |
电流表 |
电阻箱 |
变阻器R1 |
变阻器R2 |
单刀双 掷开关 |
导线 |
电动势6V 内阻约1 ![]() |
25mA 内阻约10 ![]() |
999.9 ![]() |
100 ![]() |
20k ![]() |
一个 |
若干 |
(1)图中的滑动变阻器应选择_______________。
(2)他的操作过程如下;
a按电路图连接电路,
b ________________________________________。
c 闭合S1,S2接a,调节滑动变阻器,使电流表的示数达到半偏以上,读出其示数为I,
d ____________________________________________。
e S2接b,微调电阻逢,使电流表的示数仍为I。
f读出电阻箱的电阻,即为RX的测量值。
将以上步骤中缺少的两项填在相应横线上。
实验室给定以下器材:
电源E |
电动势4V内阻约0.3![]() |
电流表A |
量程0.6A内阻约2![]() |
电压表V |
量程3V内阻约30k![]() |
变阻器R1 |
最大阻值10![]() |
变阻器R2 |
最大阻值20k![]() |
定值电阻R3 |
4![]() |
定值电阻R4 |
30![]() |
定值电阻R5 |
100![]() |
开关导线G |
若干 |
某同学拟利用以上的器材来测量电压表的内阻,其电路图如图甲,
.指导老师认为图甲电路欠妥,主要原因为------------------------------------------。
为尽量准确和便于操作,选择合适器材改进电路,所选器材应包括(填仪器代号)--------------------------------。
并将改进后的电路图画在右侧的虚线框内。若某次电压表的读数为U,电流表的读数为I,则电压表的内阻表达式为-----------------------
如图甲所示,一个小弹丸水平射入一个原来静止的单摆并留在里面,结果单摆的振动图线如图乙所示.已知摆球质量为小弹丸质量的5倍,试求小弹丸射入摆球的速度是多大?
如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高
,上端套着一个细环。棒和环的质量均为
,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力
。断开轻绳,棒和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计。求:
(1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度。
(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程 。
(3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功 。
要描绘某电学元件(最大电流不超过 ,最大电压不超过 )的伏安特性曲线,设计电路如图,图中定值电阻 为 ,用于限流;电流表量程为 ,内阻约为 ;电压表(未画出)量程为 ,内阻约为 ;电源电动势 为 ,内阻不计。
(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a、阻值0到
,额定电流
b、阻值0到 ,额定电流
本实验应选的滑动变阻器是(填"
"或"
")
(2)正确接线后,测得数据如下表
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
U(V) |
0.00 |
3.00 |
6.00 |
6.16 |
6.28 |
6.32 |
6.36 |
6.38 |
6.39 |
6.40 |
I(mA) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.50 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.50 |
a)根据以上数据,电压表是并联在 与之间的(填" "或" ")
b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性曲线。
(3)画出待测元件两端电压 随 间电压 变化的示意图为(无需数值)