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20.在“用DIS研究一定质量的气体的压强与体积的关系”实验时,正确的表述或操作是BD.
(A)注射器连接上压力传感器        (B)活塞推拉都要缓慢
(C)初始时气体的体积须选10ml    (D)手不要握住注射器的气体部分.

分析 用DIS研究一定质量的气体的压强与体积的关系”实验时,研究的是压强与体积的关系,要保证温度不变,做实验时要注意缓慢推活塞,手不要握针管等.为保证质量不变,要密封好气体.

解答 解:A、本实验测量的时压强与体积的关系,故注射器连接压强传感器,故A错误;
B、本实验条件是温度不变,推拉活塞时,动作要慢,故B正确;
C、初始体积没有明确的数量要求,故C错误;
D、本实验条件是温度不变,用手握住注射器含有气体的部分,会使气体温度升高,故手不能握住注射器,故D正确
故选:BD

点评 本题关键明确实验原理,知道实验误差的来源,会减小实验误差,一些实际问题要通过实验去体会

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.光滑水平桌面上一个小球由于细线的牵引,绕桌面上的图钉做匀速圆周运动,下列分析正确的是(  )
A.小球的速度、角速度都不变
B.小球的加速度保持不变
C.小球受到重力、支持力、拉力和向心力的作用
D.小球受到重力、支持力和拉力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某实验小组利用图1的装置探究加速度与力的关系.为了增加实验的可信度,他们的正确安装实验装置并平衡摩擦力后,通过小车上增加砝码改变小车的总质量进行了三次实验,并用计算机软件拟合出三条过原点的a-F图线.回答下列问题:

(1)由三条图线任意一条均可知:小车的质量一定时,a与F成正比;(选填“成正比”、“成反比”或“无确定关系”)
(2)三条图线中,对应小车总质量最大的是图线③(选填“①”、“②”或“③”).
(3)用计算机生成图线①、②、③的a-F函数关系分别为:a1=3.59F1+0.043、a2=2.75F2+0.029、a3=1.89F3+0.009,说明图线并不严格过原点.截距均不为零的原因是平衡摩擦力过度.

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8.如图所示,一斜面放在水平地面上,其上表面放一物块A,开始均处于静止状态,若把斜面的倾角增大一些,但斜面仍处于静止状态,则下列说法中正确的是(  )
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C.斜面对地面的摩擦力可能不变D.斜面对地面的压力一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.用如图甲所示的实验装置完成“探究动能定理”实验.请补充完整下列实验步骤的相关内容:

(1)用天平测量小车和遮光片的总质量M、砝码盘的质量m0;用游标卡尺测量遮光片的宽度d,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为0.520cm;按图甲所示安装好实验装置,用米尺测量两光电门之间的距离s;
(2)在砝码盘中放入适量砝码;适当调节长木板的倾角,直到轻推小车,遮光片先后经过光电门A和光电门B的时间相等;
(3)取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;
(4)让小车从靠近滑轮处由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB
(5)步骤(4)中,小车从光电门A下滑至光电门B过程合外力做的总功W=(m0+m)gs,小车动能变化量△Ek=$\frac{1}{2}M{(\frac{d}{△{t}_{B}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\frac{d}{△{t}_{A}})}^{2}$(用上述步骤中的物理量表示,重力加速度为g),比较W和△Ek的值,找出两者之间的关系;
(6)重新挂上细线和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复(2)~(5)步骤.
(7)本实验中,以下操作或要求是为了减小实验误差的是B.
A.尽量减小两光电门间的距离sB.调整滑轮,使细线与长木板平行
C.砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器.已知极板a、b间的电压为U0,间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及经过a板时的初速度.求:
(1)若M、N板间无电场和磁场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷k(k=$\frac{q}{m}$,q和m分别为离子的电荷量和质量)的关系式;
(2)若在M、N间只加上偏转电压U1,请论证说明不同正离子的轨迹是否重合;
(3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场.已知进入a、b间的正离子有一价和二价的两种,质量均为m,元电荷为e.要使所有正离子均能通过方形区域从右侧飞出,求所加磁场的磁感应强度的最大值Bm

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(1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d=7.25mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为$\frac{d}{t}$.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:$\frac{1}{{{t_0}^2}}=\frac{2g}{d^2}{H_0}$时,可判断小球下落过程中机械能守恒.

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B. 先变大后变小,方向水平向右

C. 先变小后变大,方向水平向左

D. 先变小后变大,方向水平向右

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