某试验小组利用拉力传感器和打点计时器验证牛顿运动定律,实验装置如图。他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力F的大小;小车后面固定一打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度。若交流电的频率为10Hz,则根据下图所打纸带记录,小车此次运动经B点时的速度= ,小车的加速度= 。
为了探究动能定理,一位同学设计了如图所示的实验装置。他先固定并调整斜槽,让末端O点的切线水平,再将一木板竖直放置并固定,木板到斜槽末端O的距离为s,使小球从斜槽上某一标记点由静止释放,若小球到达斜槽底端时下落的高度为H、小球从O点做平抛运动击中木板时下落的高度为y。 (1)假定斜槽光滑,小球由静止滑下到击中木板的过程中,满足动能定理的关系式为:__________。 (2)若斜槽倾角为θ,小球与斜槽之间的动摩擦因数为μ(只考虑滑动摩擦力,且小球与水平槽之间的摩擦不计),小球由静止滑下到击中木板的过程中,满足动能定理的关系式是:___________。 (3)改变小球在斜槽上的释放位置,进行多次测量,能得到多组关于H和y的数据,若以H为横坐标,从(1)、(2)中的关系式可知以________为纵坐标,通过描点作图,能得到一条倾斜的直线。
测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′。重力加速度大小为g。实验步骤如下: ①用天平称出物块Q的质量m; ②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的长度h; ③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D; ④重复步骤③,共做10次; ⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C ′ 的距离s。 ⑴用实验中的测量量表示: (Ⅰ)物块Q到达B点时的动能EkB=; (Ⅱ)物块Q到达C点时的动能EkC=; (Ⅲ)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf =; (Ⅳ)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=。 ⑵回答下列问题: (Ⅰ)实验步骤④⑤的目的是。 (Ⅱ)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其它的可能是________________。(写出一个可能的原因即可)。
一个电压表V0,量程3V,内阻约为1kΩ.为进一步测量V0的内阻,有甲、乙两个电路可选择.备选器材有:
E.电源E,6V电池组,内阻不计. (1)若选用甲电路,电流表应选用(填写前面的字母代号),若V0和选用电流表示数分别为U0和I,则测得电压表的内阻R0=. (2)若选用乙电路,若V0和V示数分别为U0和U,则测得电压表的内阻R0=.(用U0、U、RV等字母表示).
为描绘“2.5V,0.3A”小灯泡的伏安特性曲线,实验室提供有:电源(电动势6.0V,内阻不计);滑动变阻器(总电阻20);电压表(有3V、15V两个量程);电流表(有0.6A、3A两个量程);电键一个、导线若干. (1)为较准确地测量数据描绘出图线,请你帮该同学选择仪表的适当量程完成实验.电压表应选择的量程是V,电流表应选择的量程是A。在设计电路的过程中,为了尽量减小实验误差,电流表应采用(选填“内接”或“外接”)法。滑动变阻器的连接方式应采用(选填“分压式”或“限流式”) (2)用笔画线当导线,将实物图连成完整的电路(图中有三根导线已经接好)。开始时,滑动变阻器的滑动触头应该移到最端(选填“左”或“右”)。 (3)若该小灯泡正常发光时的电阻为R1,小灯泡发光很暗时的电阻为R2,则R1与R2的大小关系为:R1R2(选填“大于”、“等于”或“小于”)
实验室内有一毫伏电压表(符号,量程为150mV,内阻约145Ω)。现要测量其内阻,实验室提供如下器材: 电动势为1.5V的干电池; 电阻箱R(0~99.9Ω); 滑动变阻器R1(0~50Ω); 标准电流表(符号,量程15mA,内阻约500Ω); 开关s以及导线若干. (1)请设计一个尽可能精确地测出毫伏表内阻RmV的测量电路,并画在虚线框中. (2)直接读出的物理量是_______________.(用文字和字母表示) (3)用这些物理量表示的毫伏表内阻表达式RmV=____________(用英文字母表示)。