实验题天天练答案.docVIP

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实验题天天练(一) 1.解析:(1)将表中各组数据在st坐标平面内描点,并过这些点作图线,即得到st图像,如图所示. (2)每一段的平均速度代替该段的速度. 根据v=ΔxΔt,得v=10- (3)由于f=kv, 则t1t2=v1 (4)由于9秒后人骑自行车做匀速运动,由此可知: F牵=f,而f=12×10.0 N=120.0 N, 则P=F牵v=120.0×10 W=1 200 W. 答案:(1)见解析 (2)2.78 (3)0.71 (4)1 200 2.解析:(1)根据欧姆定律,材料的电阻R=UI (2)由于电源电动势为3 V,电压表应选0~3 V的量程; 从表中数据可知,电路中的电流大于0.6 A,所以电流表应选0~3 A的量程; 因为器件Z两端电压从0开始增大,所以变阻器应采用分压式接法; 根据材料的电阻满足RVRx 则实物连线如图所示. (3)过IU坐标平面中已描各点,用平滑的曲线连线,如图所示. (4)根据IU图象的形状与数学上的二次函数y=ax2相似,可猜想I与U2成正比,所以较合理的是B. 答案:(1)半导体 (2)(3)见解析 (4)B 3.解析:(1)用铁架台悬挂弹簧,稳定后弹簧轴线为竖直方向,所以弹簧轴线和刻度尺都应在竖直方向; (2)由表中数据可知,小数点后为两位数,故数据L3记录不规范,由于测量值中小数点后第二位数为估读数,且为不足1 mm的数,因此所用刻度尺的最小刻度为1 mm; (3)由于纵轴是砝码的质量,没有考虑砝码盘的重力的影响,所以横轴是弹簧长度与悬挂砝码盘时的长度Lx的差值. (4)根据胡克定律公式可得ΔF=kΔx, 即Fx图像中,图线的斜率为弹簧劲度系数,由此可得 k=ΔFΔx 由表格得到,弹簧原长为L0=25.35 cm; 挂砝码盘时Lx=27.35 cm; 根据胡克定律,砝码盘质量为 M=k(Lx =0.01 kg=10 g 答案:(1)竖直 (2)L3 1 mm (3)Lx (4)4.9 10 实验题天天练(二) 1.解析:(1)由于刻度尺的最小刻度是1 mm,故估读时需要估读到 0.1 mm=0.01 cm,因此距离s=70.30 cm-20.30 cm=50.00 cm (2)由于该实验验证的是动能定理,故还需要知道滑块、挡光条和拉力传感器的总质量; (3)由于外力所做的功可以通过拉力传感器中显示的力的大小和s得到,故不需要满足砝码盘和砝码的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量. 答案:(1)50.00  (2)滑块、挡光条和拉力传感器的总质量M (3)否 2.解析:(1)实物连接如图所示 (2)要保证aP间电压基本不变,变阻器R0应选阻值较小的,但考虑电源的电动势和变阻器的最大电流值应选变阻器B较好. (3)为保护电压表,闭合S之前,滑片P应调到最左端,电阻箱阻值应调到最大. (4)设并联支路总电压为U0,则U=U0-UR 得1U=1U0+1U0RVR,对应图线得:1U0=0.33,1U0RV 答案:(1)见解析 (2)B (3)左 最大 (4)3.0×103 3.解析:(1)欧姆表指针偏转角度大,电流大,电阻读数偏小,故应选用×1挡位, 换挡后应该重新进行欧姆调零,由图所示可知,欧姆表示数为15× 1 Ω=15 Ω; (2)①电压表的量程为0~6 V,所以电源应选E1(电动势6 V,内阻不计),电路中的最大电流Im=ER=615 A=0.4 A,所以电流表选择A1(量程0~0.6 A,内阻约0.5 ②要求加在电阻丝上的电压从零开始增加,则电路中滑动变阻器应用分压法,因为RRA 闭合开关前变阻器的滑动触头应移到最左端,此时电阻上的电压为零,通过电流表的电流也为零. ③实验时,电表读数会有误差,电压表分流也会产生误差; ④当电阻丝电压均增加0.5 V时发现电流表的示数每次比上一次增加的数值都不一样,呈越来越小的趋势,说明随着电压的增大和实验时间的延长,温度升高,电阻率增大,造成了电阻增大,且随着电压的增大和实验时间的延长,这种情况越来越明显. 答案:(1)15 (2)①E1 A1 ②图见解析 左 ③电表读数有误差 电压表分流产生误差 ④随着电压的增大和实验时间的延长,温度升高电阻率增大造成的 实验题天天练(三) 1.解析:(1)实验中要求小车质量远大于砂和砂桶质量之和,其目的是使绳中的拉力(近似)等于砂和砂桶重力之和,即小车所受的合外力(近似)等于砂和砂桶重力之和. (2)平衡摩擦力时,正确的操作应该是在没有定滑轮的一端把长木板垫起适当角度,细绳的另一端不能悬挂砂和砂桶,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动.故A,D正确. (3)图线在纵轴上截距不为零相当于在没有施加拉力的情况下,小车具有加速度,说明长木板倾角过大,即平衡摩擦力过度; 答案:(1)绳中的拉力(近似)等于

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