如图4-8(a)为《验证牛顿第二定律》的实验中用打点计时器打出的一条较理想的纸带.纸带上A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间是0.1 s,距离如图,单位是cm,小车的加速度是________m/s2,在验证质量一定时加速度以和合外力F的关系时,某学生根据实验数据作出了如图4—8(b)所示的a-F、图象,其原因是_____.(结果保留三位有效数字)
在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻Rx,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率. (1)从图中读出金属丝的直径为mm。 (2)为此取两节新干电池、开关和若干导线及下列器材:
E.滑动变阻器,0~10 Ω F.滑动变阻器,0~100 Ω ①要求较准确地测出其阻值,电流表应选_______,滑动变阻器选(填序号) ②实验中实物接线如图所示,发现有两处错误,请指出其中最明显的一处错误. ______________________________
温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家电产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性工作的.如图甲中,电源的电动势E=9.0 V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的Rt图线所示,闭合开关,当R的温度等于20 ℃时,电流表示数I1=2 mA, (1)电流表G的内阻Rg=________Ω; (2)当电流表的示数I2=3.6 mA时,热敏电阻R的温度是________℃.
如图(a)所示的实验电路。 ①为了粗测“2.5V 0.6W”小灯泡的电阻,必须将开关(填S1或S2) 断开。把多用电表选择开关旋转到“× Ω”挡;进行欧姆调零后,将红、黑表笔分别与小灯泡两极相接触,测得小灯泡的阻值如图(b)所示,其读数为 。 ②将选择开关置于直流电压档,闭合S1、S2,此时测得的是两端电压。 ③为了测量小灯泡的电流,应将选择开关置于直流电流档,闭合开关S1,断开开关S2,然后将、笔分别接S2的左、右接线柱。
现要用伏安法描绘一只标值为“2.5V,0.6W”小灯泡的I-U图线,有下列器材供选用: A.电压表(0~3V,内阻3k;0~15V,内阻10k) B.电流表(0~0.6A,内阻0.5;0~3A,内阻0.1) C.滑动变阻器(10,2A) D.滑动变阻器(100,1.0A) E.蓄电池(电动势6V,内阻不计) ①用如图甲所示的电路进行测量,滑动变阻器应选用__________(用序号字母表示).开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应该置于端(选填“A”、“B”或“AB正中间”). ②按图甲所示电路,用笔画线代替导线在图乙中将实物连接成实验所需电路图。 ③通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示.由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为Ω.
在做测量一只蓄电池(电动势约为2.2 V,内阻很小)的电动势和内阻的实验时,备有下列器材供选用: A.定值电阻(阻值已知为R1=1 Ω,额定功率约5 W) B.定值电阻(阻值已知为R2=10 Ω,额定功率约10 W) C.直流电流表(量程0~0.6 A~3 A,内阻不能忽略) D.直流电压表(量程0~3 V~15 V,内阻较大) E.滑动变阻器(阻值范围0~10 Ω) F.滑动变阻器(阻值范围0~1 000 Ω) G.电键 H.导线若干 (1)为防止电源短路,用作保护电阻的定值电阻选用______(填“A”或“B”) (2)某同学将选定的器材在实物图上连线完成了实验电路,闭合电键后无论怎样移动滑片P,发现电压表示数约为2.2 V不变,电流表的示数几乎为零,若电路中只有一处故障,则电路故障可能是下述中的________. A.b、c间断路 B.a、b间某点电阻丝断路 C.P与电阻丝未接通 D.保护电阻断路 (3)排除故障后,某小组讨论发现图中有一条导线连接错误,请在错误导线上画上“×”,并画出正确接线. (4)改正错误后按正确操作完成实验,根据实验记录,将测量数据描点如下图,请在图上作出相应图象.则待测蓄电池的电动势E为________V,内阻r为________Ω.(结果均保留三位有效数字)