如图为验证小球做自由落体运动时机械能守恒的装置图,图中O点为释放小球的初始位置,A、B、C、D各点为固定速度传感器的位置,A、B、C、D、O各点在同一竖直线上.
(1)已知当地的重力加速度为g,则要完成实验,还需要测量的物理量是________.
A. 小球的质量m
B. 小球下落到每一个速度传感器时的速度v
C. 各速度传感器与O点之间的竖直距离h
D.小球自初始位置至下落到每一个速度传感器时所用的时间t
(2)作出v2h图像,由图像算出其斜率k,当k=______时,可以认为小球在下落过程中机械能守恒.(3)写出对减小本实验误差有益的一条建议:_________________________.
一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要测量小灯泡正常发光时的电阻 R1和几乎不发光时的电阻 R2.实验所用器材有:
A.电源电动势为6V,内阻为1Ω; |
B.电流表A1量程为0.6A,内阻约为1.0Ω; |
C.电流表A2量程为3A,内阻约为0.1Ω; |
D.电压表V1 量程为3V,内阻约为6kΩ; |
E. 电压表V2量程为15V,内阻约为10kΩ;
F. 滑动变阻器的最大阻值为10Ω;
H. 开关、导线若干.
(1) 电压表应选用 ;电流表应选用 ;(填写各器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表_______接法;(填“内”或“外”)
(3)在方框内画出实验电路图;
(4)用笔画线代替导线,将图中的实物
连成实验所需电路(有两根导线已经接好).
如图所示,为验证机械能守恒定律的实验中打出的纸带,在纸带上选取连续的五个打印点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为,点A、C间的距离为
,点C、E间的距离为为
,使用交流电的频率为
。
在实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测量阻力的大小。
若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是。
试用这些物理量和纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小为
F = .
在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,共测得了6组电流I、电压U的值。
(1)图中的6个点表示实验测得的6组电流I、电压U的值,根据这些实验值,要求作出图线;
(2)由此图线,求得电池电动势=________V,内阻
______Ω.(均取2位小数)
某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:
(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为________mm; 用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为________mm;用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为_______Ω.
(2)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R
A.金属丝L,长度为L0,直径为D |
B.电流表A1,量程1 mA,内阻r1="375" Ω |
C.电流表A2,量程500 μA,内阻r2="750" Ω |
D.电压表V,量程10 V,内阻10 kΩ |
E.电阻R1,阻值为100 Ω,起保护作用
F.滑动变阻器R2,总阻值约20 Ω
G.电池E,电动势1.5V,内阻很小
H.开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.
(3)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=________Ω·m.(保留2位有效数字)
某学习小组利用自行车的运动“探究阻力做功与速度变化的关系”.人骑自行车在平直的路面上运动,当人停止蹬车后,由于受到阻力作用,自行车的速度会逐渐减小至零,如图所示.在此过程中,阻力做功使自行车的速度发生变化.设自行车无动力后受到的阻力恒定.
(1)在实验中使自行车在平直的公路上获得某一速度后停止蹬车,需要测出人停止蹬车后自行车向前滑行的距离s,为了计算自行车的初速度v,还需要测量___________________________(填写物理量的名称及符号).
(2)设自行车受到的阻力恒为f,计算出阻力做的功W及自行车的初速度v.改变人停止蹬车时自行车的速度,重复实验,可以得到多组测量值.以阻力对自行车做功的大小为纵坐标,自行车初速度为横坐标,作出W-v曲线.分析这条曲线,就可以得到阻力做的功与自行车速度变化的定性关系.在实验中作出W-v图象如图所示,其中符合实际情况的是 ________.