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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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