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  • 1. 某物理兴趣小组用如图1所示的装置验证碰撞中动量守恒.用不可伸缩的细线分别拴住质量分别为的两个小钢球A和B,两个小钢球大小相等,质量不等.将两小球悬挂在等高处,上端各自连接一个力传感器,自然伸长状态两小球恰好接触.此时测得两小球最低点到悬点距离为L.

    图1

    现将小球A向右拉至细线伸直且水平后由静止释放,记录小球A在最低点与小球B碰撞后反弹瞬间力传感器的示数,得到小球A对传感器拉力为 , 小球B对传感器拉力为 , 由此达到验证动量守恒的目的.已知重力加速度为g.

    1. (1) 用游标卡尺测量摆球直径.摆球直径d=cm.

      图2

    2. (2) 小球A与小球B的质量大小关系为(选填“>”“=”或“<”).
    3. (3) 小球A与小球B碰撞前瞬间速度大小的表达式为(用g、L、d表示).
    4. (4) 验证小球A与B在碰撞过程中动量守恒的表达式为(用、g、表示).
  • 1. 某物理兴趣小组要精确测量某一电流表A的内阻(约为),量程为 , 实验室为其提供以下实验器材:

    A.电源E(电动势 , 内阻约

    B.电压表(量程 , 内阻

    C.电压表(量程 , 内阻

    D.定值电阻

    E.定值电阻

    F.滑动变阻器(阻值范围0~25 , 允许通过的最大电流

    G.开关S一个,导线若干

    要求:选用以上实验器材精确测量电流表A的内阻 , 尽可能地减小实验误差。

    1. (1) 以上给定的器材中,电压表选,定值电阻选;(用器材前的序号字母表示)
    2. (2) 根据选用的实验器材,在方框中画出测量电路原理图,并标注所选器材的符号;







       

    3. (3) 电路接通后,测得电压表读数为U,电流表读数为I,改变滑动变阻器的阻值,得到多组U和I的测量值,该兴趣小组以电压U为纵轴,电流I为横轴,作出图像,得到如图所示倾斜直线,测出该直线的斜率为k,则待测电流表内阻。(用已知量的字母和斜率表示)

  • 1.  由半导体材料制成的热敏电阻阻值会随温度的变化而变化。利用热敏电阻对温度敏感的特性可设计一个简单恒温箱温控电路,要求恒温箱内的温度保持。用图(a)所示电路测量热敏电阻的阻值。当温度为时,电压表读数为 , 电流表读数为;当温度为时,调节变阻器 , 使电压表读数仍为 , 电流表指针位置如图(b)所示,此时热敏电阻的阻值为 , 该电路测得的阻值比真实值(填“偏大”或“偏小”)。由以上实验数据可知,该热敏电阻的阻值随温度的升高而(填“增大”或“减小”)。

  • 1.  利用的恒压电源、量程为的电流表(内阻不计)、定值电阻、阻值随长度均匀变化的电阻丝(长度为 , 总阻值为)、弹簧(电阻不计)、开关、导线,改装成如图甲的测力计。

    1. (1) 图甲的电路中,定值电阻的阻值至少为
    2. (2) 弹簧所受拉力与其伸长量的关系如图乙。若定值电阻为 , 则电流表的示数与弹簧所受拉力的关系式(A),可知由电流表改装的测力计刻度是(选填“均匀”“不均匀”)的。当电流表的示数为 , 对应标示的力为
  • 1. 两个实验小组做“探究等温情况下一定质量气体的压强与体积的关系”的实验。

    1. (1) 第一个实验小组的同学利用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律,注射器中密封了一定质量的气体。

      ①实验过程中,下列操作正确的是。(填正确答案标号)

      A.应该以较快的速度推拉柱塞来改变空气柱的体积

      B.实验前应先利用天平测量出注射器、柱塞及压力表的总质量

      C.推拉柱塞时,手不可以握住整个注射器

      D.实验过程中要保证橡胶套的密闭性良好,以保证空气柱的质量一定

      ②实验时,缓慢推动活塞,注射器内气体的体积逐渐减小。若实验过程中的后阶段环境温度逐渐降低,测得多组空气柱的压强p和体积V的数据,则实验得到的图像应为下图中的。(填正确答案标号)

    2. (2) 第二个实验小组的同学用气体压强传感器做实验,实验装置如图乙所示。在操作规范、不漏气的前提下,测得多组压强p和体积V的数据并作出图像,发现图线不过坐标原点,如图丙所示。造成这一结果的原因是;图丙中的物理含义是
  • 1. 李鑫同学带领他的实验小组在实验室进行“用双缝干涉测量光的波长”的实验,其中部分器材如下:

    A.白炽灯 B.凸透镜 C.双缝片 D.滤光片 E.测量头 F.单缝片

    1. (1) 请帮助实验小组,按照合理顺序将以上器材安装在光具座及遮光筒上(填字母)A、B、、E。
    2. (2) 按正确顺序安装并正确操作,白炽灯发出的光经蓝色滤光片后,从目镜中可以观察到干涉条纹。若想减少从目镜中观察到的条纹个数,该同学可( )
    3. (3) 该实验小组用某种单色光照射双缝得到干涉条纹,在用测量头测量第1条至第6条亮条纹之间的距离时,游标卡尺的示数分别如下图所示。

      可求得相邻两亮条纹间距mm。

  • 1. 某同学在“用双缝干涉测光的波长”实验中,实验装置如图甲所示,使用的双缝间距d已知。

    1. (1) 下列说法正确的是____。
    2. (2) 当屏上出现了干涉图样后,通过测量头(与螺旋测微器原理相似,手轮转动一周,分划板前进或后退0.500mm)观察到第一条亮纹的位置如图乙中(a)所示为1.130mm,第五条亮纹位置如图乙中(b)所示,可得相邻两条亮纹间的距离△x=mm(结果保留四位有效数字),再测出双缝与屏之间的距离L,即可根据公式=(用题中所给字母表示)算出光的波长。
  • 1. 在测量一未知电阻Rx的阻值时,实验室提供如下器材:

    A.电源(电动势E=18V)

    B.电压表V1、V2(量程均为15V,内阻约15kΩ)

    C.定值电阻R0(阻值900Ω)

    D.滑动变阻器R(最大阻值10Ω,最大电流2A)

    E.开关S及导线若干

    1. (1) 实验原理图如图甲所示;
    2. (2) 根据图甲正确连接电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于(选填“左”或“右”)端。
    3. (3) 实验方法一:闭合开关S,改变滑动变阻器滑片P的位置,记录下相应的电压表V1、V2的示数U1、U2 , 如下表所示。

      U1/V

      5.0

      7.0

      9.0

      11.0

      13.0

      U2/V

      2.9

      4.1

      5.3

      6.4

      7.6

      请根据表中数据在图丙中作出U1-U2图线,根据图像算出电阻Rx=Ω。

    4. (4) 实验方法二:闭合开关S,将滑动变阻器滑片P移至某一位置,记录电压表V2的示数U3 , 再将电压表V2接至b、c间,调节滑片P使电压表V1的示数不变,记录电压表V2的示数U4。改变滑动变阻器滑片P的位置,重复以上操作,作出U3-U4图像如图丁所示。根据图像算出电阻Rx'=Ω(保留三位有效数字)。
    5. (5) 分析由于电压表V2不是理想电压表而带来的系统误差,方法一的Rx测量值真实值;方法二的Rx测量值真实值(均选填“大于”“等于”或“小于”)。
  • 1.  某同学利用图示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光,调整光路,从目镜中可以观察到清晰的干涉条纹。回答下列问题:

    1. (1) 为方便观察条纹想减少从目镜中观察到的条纹个数,该同学可以____;
    2. (2) 若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为l,测得第1条亮条纹到第10条亮条纹之间的距离为 , 则单色光的波长
    3. (3) 某次实验中单色光的波长为630nm,选用的双缝的间距为0.300mm,测得第2条亮条纹到第5条亮条纹之间的距离为7.56mm。则屏与双缝间的距离为m(结果保留3位有效数字)。
  • 1.  某班级探究气体等温变化的规律,采用如图1所示的装置进行实验。他们将注射器、压强传感器、数据采集器和计算机逐一连接,在注射器内用活塞封闭一定质量的气体。实验中由注射器的刻度可以读出气体的体积V;计算机屏幕上可以显示由压强传感器测得的压强压强p,从而获得气体不同体积时的压强数值。根据获得的数据,做出相应图像。分析得出结论。

    1. (1) 关于该实验下列说法正确的是____。
    2. (2) 某同学测得多组压强ρ和体积V的数据后,在坐标平面上描点作图,因压缩气体过程中注射器漏气,则作出的图线应为下图中(选填“a”或“b”)。

    3. (3) 实验中某同学在操作规范、不漏气的前提下,测得多组压强p和体积V的数据并作出图线,由于未计入注射器与压强传感器之间软管内的气体体积,作出的图像可能为____;
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