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【题目】(1)在测定金属丝的电阻率的实验中,以下操作正确的是_________________

A.用刻度尺测量金属丝的全长且测量三次,算出其平均值,然后再将金属丝接入电路中

B.用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径,算出其平均值

C.用伏安法测电阻时采用电流表外接法,取多组数据算出电阻的平均值

D.为减少实验误差,滑动变阻器应以分压式接入

(2)将读数结果填在对应横线上。

螺旋测微器:_____________mm 游标卡尺:____________cm

【答案】BC

【解析】

根据公式,l应为连入电路的有效长度,为了减小实验误差,测量值往往要多测几次,在求其平均值螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读

解:(1)A、应测量出金属丝连入电路的有效长度三次,求平均值,而不是全长,故A错误;

B、为了减小实验误差,应用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径,算出其平均值,B正确;

C、金属丝电阻很小,与电压表内阻相差很大,使电压表和金属丝并联,电压表的分流作用很小,应采用电流表外接法,取多组数据算出电阻的平均值C正确;

D、金属丝的电阻率随温度的改变而改变,为保持电阻率不变,应保持温度不变,为减少实验误差,滑动变阻器应以限流式接入D错误;

故选BC;

(2)由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为9mm,可动刻度示数为:20.2×0.01mm=0.202mm,螺旋测微器示数为:9mm+0.202mm=9.202mm;

游标卡尺的主尺读数为:4.1cm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.02mm=0.20mm,所以最终读数为:

练习册系列答案
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【题目】下列说法正确的是 ()

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C. 水中的气泡,看起来特别明亮,是因为光线从气泡中射向水中时,一部分光在界面上发生全反射的缘故

D. 泊松亮斑是光的衍射现象

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【题目】现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ ,其阻值Rx≈0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5 A.现有如下器材可供选择:

电流表A(量程0.6 A,内阻约为0.6 Ω

电压表V(量程3 V,内阻约为3kΩ

待测的电阻丝Rx(阻值约为0.5 Ω

标准电阻R0(阻值

滑动变阻器R12A

滑动变阻器R2200 Ω1.5 A

直流电源EE6 V,内阻不计)

开关S、导线若干

1) 图甲为四位同学分别设计的测量部分的电路,你认为合理的是_______

2) 实验中滑动变阻器应该选择________(选填“R1“R2),并采用________接法;

3) 根据你在(1)(2)中的选择,在乙上完成实验电路的连接;

4) 实验中,如果两电表的读数分别为UI,测得拉直后电阻丝的长度为L、直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ____________________

5) 用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图丙所示,则该电阻丝的直径D=_________

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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做验证机械能守恒定律的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得AB间的距离为H(Hd),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

1如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.

2小球经过光电门B时的速度表达式为________

3多次改变高度H,重复上述实验,作出H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.

(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEpΔEk________(增大减小不变”)

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【题目】如图所示,半径的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点和圆心的连线与水平方向间的夹角θ=370,另一端点为轨道的最低点,其切线水平。一质量M= 2kg、板长L =0.65m的滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠C点,其上表面所在平面与圆弧轨道C点和右侧固定平台D等高。质量为m=1kg的物块(可视为质点)从空中点以v0=0.6m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的端沿切线方向进入圆弧轨道,然后沿圆弧轨道滑下经C点滑上滑板。滑板运动到平台D时被牢固粘连。已知物块与滑板间的动摩擦因数0.5,滑板右端到平台D左侧的距离s0.1m<s<0.5m范围内取值。取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求:

(1) 物块到达点时的速度大小vB

(2) 物块经过C点时对圆弧轨道的压力

(3) 试讨论物块刚滑上平台D时的动能s的关系

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【题目】1AB是真空中的两块面积很大的平行金属板、加上周期为T的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场。已知B板电势为零,A板电势随时间变化的规律如图2所示,其中的最大值为,最小值为,在图1中,虚线MN表示与AB板平行等距的一个较小的面,此面到AB的距离皆为l。在此面所在处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒,各个时刻产生带电微粒的机会均等。这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动。设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响AB板的电势,已知上述的Tlqm等各量的值正好满足等式。若不计重力,不考虑微粒间的相互作用,求:(结果用qmT表示)

1)在t=0t=这段时间内产生的微粒中到达A板的微粒的最大速度

2)在0-范围内,哪段时间内产生的粒子能到达B板?

3)在t=0t=这段时间内产生的微粒中到达B板的微粒的最大速度

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A. 电源的电动势越大,说明非静电力在电源内部把单位正电荷从负极移动到正极做功越多

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(1)两木板碰撞后瞬间乙木板的速度大小;

(2)小物块最终距乙木块左端的距离.

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