如图所示,是某同学在“研究匀变速直线运动”的实验中打出的一条纸带,图中每相邻两个计数点之间还有四个点没有画出。打点计时器的频率是50Hz。测得各相邻计数点之间距离分别是 AB=1.50cm,BC=3.00cm,CD=4.50cm,DE=6.00cm,EF=7.50cm,FG=9.00cm。则,加速度a = m/s2,打C点时的速度vc = m/s
要用伏安法较准确地测量一约为100的定值电阻的阻值,除待测电阻外,提供的实验器材如下: 电压表V:量程为10V,内阻约为lk 两块电流表A1、A2:量程为30mA,内阻约为3, 滑动变阻器:阻值0—10 定值电阻R1:阻值约150 电阻箱R2:阻值0—999 9 直流电源:电动势约9V,内阻很小 开关、导线若干 (1)由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求,为此,先将电流表改装(扩大量程),然后再进行测量。 ①测量电流表A2的内阻按如图甲所示的电路测量A2的内阻,以下给出了实验中必要的操作:
E.调节滑动变阻器R使A1、A2的指针偏转适中,记录A1的示数I1,请按合理顺序排列实验步骤(填序号):________ ②将电流表A2改装成电流表A如果①步骤C中R2的阻值为3 6,现用电阻箱R2将A2改装成量程为90mA的电流表A,应把阻值调为________与A2并联。 (2)用图乙所示电路测量Rx,当电流表A2读数为24 mA时,电压表的读数为6 84V,则Rx的测量值为________,若考虑系统误差,可计算出Rx为________。
某同学用如图甲所示的实验器材测定重力加速度。实验器材有:小钢珠、固定底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器,小钢珠释放器(可使小钢珠无初速释放)、网兜。实验时改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,用光电计时器记录小钢珠从光电门1运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h。 (1)设小钢珠经过光电门2的速度为v,当地的重力加速度为g,不考虑空气阻力,则h、t、g、v四个物理量之间的关系为h="________" ; (2)多次测量并记录h、t,根据实验数据作出图象,如图乙所示(纵、横轴截距为a,t0),根据图线可求出重力加速度大小为________,小钢珠通过光电门2时的速度为________
如图xoy平面内有向里的匀强磁场,磁感应强度B="0" 1T,在y轴上有一粒子源,坐标为(0,0 2m),粒子源可以在xoy平面内向各个方向均匀射出质量m="6" 410-27kg、带电量q="+3" 210-19C、速度v="1" 0106m/s的带电粒子,一足够长薄感光板从图中较远处沿x轴负方向向左缓慢移动,其下表面和上表面先后被粒子击中并吸收粒子,不考虑粒子间的相互作用,(),求: (1)带电粒子在磁场中运动的半径及下表面被粒子击中时感光板左端点位置; (2)在整个过程中击中感光板的粒子运动的最长时间; (3)当薄板左端运动到(-0 2m,0)点的瞬间,击中上、下板面的粒子数之比;
用甲图测量电源电动势E和内阻r 除了图中所给的器材,还有一只多用电表可用,通过多用电表来测量电源的路端电压和电路的电流,完成下面的实验步骤: ①断开开关S1、S2,把电阻箱的阻值调至最(填“大”或“小”); ②多用电表接a、b,选择直流电压5V挡,闭合开关S1、S2,调节电阻箱的阻值,此时表盘指针指在如图乙的P位置,则读得U1=V,断开开关S1、S2; ③多用电表改接c、d,选择直流电流500mA挡,保持电阻箱阻值不变,闭合开关,此时表盘指针指在如图乙的Q位置,则读得I1=A,断开开关; ④用U1和I1列出计算电动势E和内阻r的表达式:
用一根弹簧和一把弹簧秤做“求合力”实验 ①用如图甲装置测定弹簧的劲度系数,挂钩码时不能超过弹簧的; ②改变所挂钩码个数,把测出的多组数据绘成如图乙的弹力F跟伸长量的关系图线,则弹簧的劲度系数为N/cm; ③用这根弹簧和弹簧秤都与橡皮筋成135o角来拉橡皮筋,弹簧秤示数如图丙所示,则此时弹簧的伸长量 为cm; ④用力的图示以这两个分力为邻边做平行四边形,得出合力的大小F合,若实验误差较小可以忽略不计,则F合=N