如图,甲为一段粗细均匀的新型导电材料棒,现测量该材料的电阻率.
(1)首先用多用电表的欧姆挡(倍率为“×100”)粗测其电阻,指针位置如图乙所示,其读数R=________。
(2)用螺旋测微器测量此金属导线的直径d,测量结果如图丙所示,则d="________" mm;用游标卡尺测量此新型导电材料的长度L,测量结果如丁所示,则L= mm;
(3)采用以下器材用伏安法尽可能精确地测量其电阻:
A.电流表:量程为0.6 A,内阻约为0.2 Ω |
B.电压表:量程为3 V,内阻约为3 kΩ |
C.滑动变阻器:最大值为20 Ω,额定电流1 A |
D.电源 E电动势6V |
F.电键K,导线若干
在方框中画出实验电路图.
(4)某同学设计了如下的实验电路,但是在实验过程中却发现导电材料棒电阻率的测量值明显偏小,
经检查发现实物图中有一根导线连接错误,该导线是:______(用导线的序号表示)
(5)如果(3)问实验电路中电流表示数为I,电压表示数为U,并测出该棒的长度为上、直径为d,则该材料的电阻率=______(I、U、L、d表示)
在”验证二力合成的平行四边形定则”的实验中,下列说法中正确是()
A.两次拉橡皮条伸长的长度相等就能实现“等效” |
B.同一组实验,两次拉橡皮条时不一定使节点到达同一位置 |
C.实验中,测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对测力计刻度 |
D.实验中,把橡皮条与绳套的节点拉到O点时,为了以便算出合力的大小,两个测力计之间的夹角一定得取900 |
现要测量电流表G1的内阻,给出下列器材:电流表G1(量程5 mA,内阻r1约为150Ω左右),电流表G2(量程10 mA,内阻r2约为100Ω左右)
定值电阻R1=100Ω定值电阻R2=10Ω
滑动变阻器R3(0~200Ω)
干电池E(1.5 V,内阻未知)
单刀单掷开关S导线若干
(1)定值电阻选;
(2)在方框中已画出部分实验电路设计图,请补充完整,并标明所用器材的代号;
(3)若选测量数据中的一组来计算r1,所用的表达式r1=______,式中各符号的意义是:________________。
有一内阻未知(约20kΩ ~ 60kΩ)、量程(0~ 10V)的直流电压表V.
(1)某同学想通过一个多用表中的欧姆档,直接去测量上述电压表的内阻,该多用表刻度盘上读出电阻刻度中间值为30,欧姆档的选择开关拨至倍率_______挡。先将红、黑表棒短接调零后,选用下图中方式连接。
(2)在实验中,某同学读出欧姆表的读数为Ω,这时电压表的读数为V。请你导出欧姆表电池的电动势为V.
利用气垫导轨验证机械能守恒定律。实验装置示意图如图1所示:
实验步骤:
A.将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。 |
B.用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=_______mm。![]() |
C.由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=_______cm。 |
D.将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。 |
E.从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间Δt1和Δt2。
F.用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m。
用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:
(1)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少ΔEp=______(重力加速度为g)。
(2)如果ΔEp=___________,则可认为验证了机械能守恒定律。
现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律,给定的器材如下:如图所示一倾角可以调节的长斜面、小车、计时器一个、米尺。填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响):
①让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑到斜面底端A2,记下所用的时间t.
②用米尺测量A1与A2之间的距离x ,则小车的加速度a=________。
③用米尺测量A1相对于A2的高度h.设小车所受重力为mg,则小车所受的合外力F=。
④改变________,重复上述测量。
⑤以h为横坐标,1/t2为纵坐标,根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。