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题目列表(包括答案和解析)

在“利用单摆测重力加速度”的实验中,

(1)某同学先用米尺测得摆线长为884.3 mm,再用20等分的游标卡尺测得摆球直径如图甲所示,则可知单摆的摆长为      mm;然后用秒表记录单摆完成50次全振动所用的时问如图乙所示,根据川示,则可知单摆的周期为       s。

(2)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。自一位同学设计了一个巧妙的方法,他不需测量摆球的半径而求出了当地的重力加速度。其具体作法如下:第一次量得悬线长为L1,测得摆球振动自周期为T1;第二次改变摆线长度,量得悬线长为L2,测得振动周期为T2,由此则可摊得重力加速度g =____(用所测的物理量表示)。

 

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在“利用单摆测重力加速度”的实验中,

(1)某同学先用米尺测得摆线长为884.3 mm,再用20等分的游标卡尺测得摆球直径如图甲所示,则可知单摆的摆长为      mm;然后用秒表记录单摆完成50次全振动所用的时问如图乙所示,根据川示,则可知单摆的周期为        s。

(2)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。自一位同学设计了一个巧妙的方法,他不需测量摆球的半径而求出了当地的重力加速度。其具体作法如下:第一次量得悬线长为L1,测得摆球振动自周期为T1;第二次改变摆线长度,量得悬线长为L2,测得振动周期为T2,由此则可摊得重力加速度g =____(用所测的物理量表示)。

 

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在“利用单摆测重力加速度”的实验中,

   (1)某同学先用米尺测得摆线长为884.3 mm,再用20等分的游标卡尺测得摆球直径如图甲所示,则可知单摆的摆长为      mm;然后用秒表记录单摆完成50次全振动所用的时问如图乙所示,根据川示,则可知单摆的周期为        s。

   (2)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。自一位同学设计了一个巧妙的方法,他不需测量摆球的半径而求出了当地的重力加速度。其具体作法如下:第一次量得悬线长为L1,测得摆球振动自周期为T1;第二次改变摆线长度,量得悬线长为L2,测得振动周期为T2,由此则可摊得重力加速度g =____(用所测的物理量表示)。

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在“利用单摆测重力加速度”的实验中,

   (1)某同学先用米尺测得摆线长为884.3 mm,再用20等分的游标卡尺测得摆球直径如图甲所示,则可知单摆的摆长为      mm;然后用秒表记录单摆完成50次全振动所用的时问如图乙所示,根据川示,则可知单摆的周期为        s。

   (2)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。自一位同学设计了一个巧妙的方法,他不需测量摆球的半径而求出了当地的重力加速度。其具体作法如下:第一次量得悬线长为L1,测得摆球振动自周期为T1;第二次改变摆线长度,量得悬线长为L2,测得振动周期为T2,由此则可摊得重力加速度g =____(用所测的物理量表示)。

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在“利用单摆测重力加速度”的实验中,

(1)某同学先用米尺测得摆线长为884.3 mm,再用20等分的游标卡尺测得摆球直径如图甲所示,则可知单摆的摆长为      mm;然后用秒表记录单摆完成50次全振动所用的时问如图乙所示,根据川示,则可知单摆的周期为        s。

(2)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。自一位同学设计了一个巧妙的方法,他不需测量摆球的半径而求出了当地的重力加速度。其具体作法如下:第一次量得悬线长为L1,测得摆球振动自周期为T1;第二次改变摆线长度,量得悬线长为L2,测得振动周期为T2,由此则可摊得重力加速度g =____(用所测的物理量表示)。

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1.B 

2.C解析:为了减小实验误差,用图象法处理数据,应由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间,用公式算出加速度。故C正确。由于坐标标度是人为选取的,坐标标度不同,图线的倾角就不同,由公式a = 求出加速度是没有意义的。故B错误。若采用D选项的办法

,可见第2、3、4、5组数据将会被削掉,这样实际上只利用了两组实验数据,误差很大。故本题的正确选项为C。

3.BD;解析:大头针P3插在M位置时出射光线的折射角比插在N位置时出射光线的折射角小,而相应的入射光在液体中的入射角θ是相同的,由折射率公式知,,B正确;若某种液体的折射率足够大,可能发生全反射,在KC部分观察不到大头针P1、P2的像D也正确。

4.A   5.ABC       6.C  7.AC

8.AC 解析:本题考查的知识点是串联电路、并联电路。当端短路时,电阻并联后与串联,之间的电阻为,故选项A正确;当端短路时并联后与串联,间的电阻为,选项B错误;当两端接通测试电源时,串联,相当于导线,两端电压为上的电压,所以,选项C正确;同理可得:,选项D错误。

 9.             

10.逆时针  解析:当干电池给线圈通通电的瞬间,由右手定则右判断出A线圈产生的磁场方向穿过从线圈B右端进入从线圈B的左端突出,且均匀增加,再根据楞次定律和右手定则可判断出线圈B中产生的感应电流从导线C流到D,再由右手定则可判断小磁针处磁场方向指向纸里,从上向下小磁针N极逆时针偏转。

 11.解析:(1)v1cm/s=16.50 cm/s,同理:v2v3…,代入数据得

v221.40 cm/s v326.30 cm/s

v431.35 cm/s v536.30 cm/s

(2)作出v―t图象如图所示,在作出图象后,取AB两点计算加速度.vA12.00 cm/s,tA=0,vB42.20 cm/s,tB=0.6 s则加速度:

acm/s250.33 cm/s2

 

12.解析:⑴①连线如图 ②应使滑动变阻器接入到电路中的电阻最大,保护电路,应滑到b端。⑤开关闭合后,电阻箱短路毫安表,当电阻箱调节后,电路中的电阻增大,所以电路中的电流减小,即标准电流表的示数减小。⑥毫安表指针满偏,对应改装后电流表的值为满偏值,大小为1 A。此时改装后电流表与标准电流表串联,所以标准电流表的示数为1A

 ⑵①由于电流表内阻约为300 Ω,由并联电路的特点可得并联值,R约等于3.1Ω,而干路是的电流为1A,毫安表满偏,则:310 Ω②改装后电流表的内阻是310 Ω与3.1Ω的并联值,R约等于3.1Ω.由并联电路的特点可知, 电流表指针半偏,此时流过电阻箱的电流: (0.494~0.496均可)③例如:电阻箱和滑动变阻器的阻值不能连续变化;标准表和毫安表的读数误差;电表指针偏转和实际电流的大小不成正比;等等

13.(1)5V;A  (2)U1,I;U1-U2,I   (3)大于

解析:待测电动势4V,电压表的量程应选择5V,滑动变阻器调节范围较大且便于操作,应选择0~20Ω的滑动变阻器A;计算电源电动势和内阻的图线应为路端电压U1与干路电流I的关系图线,计算定值电阻R0的图线应为R0两端的电压(U1-U2)与电流I的关系图线;R0两端的电压(U1-U2)没有误差,电流表示数比R0的实际电流偏小,故R0的测量值偏大。

14.解析:(1)当开关由1位置拨到2位置时,电流方向反向,磁场方向反向,则此时单匝线圈磁通量的变化量为:,再结合已知:Dφ,可知:,由法拉第电磁感应定律:再将前面ΔΦ、B表达式代入,即可得:(2)从表中数据分析可知,在误差范围内B与I成正比,设B=KI,代入表中数据,可得常数K=0.00125,即它们之间的关系B=0.00125I(3)显然为了增大灵敏度,减小误差,所选应为A,B。

 

 

 


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