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________℃.
小明同学在测定金属丝电阻率的实验中,进行了如下操作,请你将相应的操作步骤补充完整。 (1)他首先用螺旋测微器测金属丝的直径,如图甲所示,该金属丝的直径为 mm。 (2)他再用多用电表粗测金属丝的阻值,操作过程如下: ①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔,选择开关旋至电阻挡“×10”挡位; ②将红、黑表笔短接,调节 旋钮(填图乙中的“A”或“B”或“C”),使欧姆表指针对准电阻的 处(填 “0刻线”或“∞刻线”); ③把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,此时多用电表的示数如下图丙所示; ④为了使金属丝的阻值读数能够再准确一些,小明将选择开关旋至电阻挡 挡位(填“×1”或“×1k”),重新进行 ; ⑤重新测量得到的结果如图丁所示,则金属丝的电阻为 Ω。 (3)他想用伏安法更精确地测量该金属丝的阻值,他用如图所示的装置进行测量,其中部分器材的规格为:电源E(两节干电池,3V),电流表(量程0.6A,内阻约1Ω),电压表(量程3V,内阻约10kΩ),滑动变阻器(阻值范围0~20Ω,额定电流1 A)。要求滑动变阻器采用限流式接法,为了减小实验误差,请你在下图中加两条导线将未连接完的电路连起来。
如图所示是某同学《探究加速度与力、质量的关系》的实验装置。 (1)下图是某同学在正确操作下获得的一条纸带,A、B、C、D、E每两点之间还有4个计时点没有标出,相邻两计时点间的时间间隔为0.02s。该同学在图中标出测量的距离时,忘记写下BC和CD的数值,只标记下了AB和DE的数值。但他仍然算出了加速度的数值,则滑块的加速度大小为m/s2(结果保留两位有效数字)。 通过多次实验,在保证滑块质量不变的情况下,实验中测得滑块的加速度a和细线拉力F(用沙桶和沙的总重力代替)的资料如下表所示。
(2)请你根据表中的数据在图中作a-F图线。 (3)根据图线可求出滑块的质量是kg (4)图线在F轴上截距的物理意义是
实验桌上放有一小木块、一块长木板、一个轻弹簧、一把毫米刻度尺、一段细线、一个铁架台,在没有其他实验器材的情况下,一实验小组的同学想测出木块与木板之间的动摩擦因数。 (1)这组同学设计出了下面两种方案,你认为哪种方案比较合理 方案甲:固定木板,水平拉弹簧使木块做匀速直线运动(如图甲) 方案乙:固定弹簧一端,另一端与木块相连,水平拉木板(如图乙) (2)在选定合理的方案后,由于无法测出木块对平木板的压力和木块受到的摩擦力,于是同学们想出了下面的办法进行测量,请你根据提示求出木块与木板间的动摩擦因数。 a.如图丙将弹簧竖直固定在铁架台上,用刻度尺测出弹簧的长度L1; b.如图丁,在图丙的基础上将小木块挂在弹簧的下端,用刻度尺测出弹簧的长度L2; c.根据你的选择,测出图甲(或图乙)中弹簧的长度L3。 d.根据上面的操作步骤,你可以得出小木块与木板间的动摩擦因数为μ=
某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用。他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致。经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像。 (1)在图像记录的这段时间内,圆盘转动的快慢情况是___________________。 (2)圆盘匀速转动时的周期是_______s。 (3)(多选题)该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时。按照这种猜测()
为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验: (1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内; (2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p; (3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p; (4)根据记录的数据,作出l/p-V图线,并推算出种子的密度。 (1)根据图线,可求得种子的总体积约为_________ (即)。 (2)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3 kg,则种子的密度为______kg/m3。 (3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。