在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示。它们是:①电流计、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤电键、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。(1)试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线)。(2)若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将__________(填“左偏”“右偏”“不偏”)。
某市对市场上出售的纯净水质量进行了抽测,结果发现竞有九成样品的细菌超标或电导率不合格(电导率是电阻率的倒数,是检验纯净水是否合格的一项重要指标)。 ① 不合格的纯净水的电导率一定是偏(选填“大”或“小”)。 ② 对纯净水样品进行检验所用的设备如图所示,将采集的水样装入绝缘性能良好的塑料圆柱形容器内,容器两端用金属圆片电极密封。 请设计检测电路画在方框中,并连接好实物图(要求测量尽可能准确,已知纯净水的电导率远大于金属的电导率,所用滑动变阻器的阻值为100Ω,蓄电池电动势12v)。
某兴趣小组在做“探究做功和物体速度变化关系”的实验前,提出了以下几种猜想:①W∝, ②W∝2, ③W∝。他们的实验装置如图甲所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过Q点的速度)。在刚开始实验时,有位同学提出,不需要测出物体质量,只要测出物体初始位置到速度传感器的距离和读出速度传感器的读数就行了,大家经过讨论采纳了该同学的建议。 ①请你简要说明为什么不需要测出物体的质量? ②让小球分别从不同高度无初速释放,测出物体初始位置到速度传感器的距离L1、L2、L3、L4……,读出小球每次通过Q点的速度1、2、3、4、……,并绘制了如图乙所示的L-图象。若为了更直观地看出L和的变化关系,他们下一步应怎么做?
利用如图所示的电路测定干电池的电动势和内电阻,提供的器材有:待测干电池两节,每节干电池的电动势均约为 1.5V,内阻均约为0.2W直流电压表V (量程0~3V,内阻很大)直流电流表A(量程0~0.6~3A,内阻忽略不计)定值电阻R0=4W;滑动变阻器RP(阻值范围0~20W,允许最大电流2A)开关一个,导线若干 (1)请根据实验原理图,把右边的实物图连接完整(电流表量程必须选择正确) (2)某同学利用该电路完成实验时,闭合电键后,发现无论怎样调节变阻器的滑片,电流表A保持一定的示数不变,电压表的示数维持在2.4V左右。由 此可判断故障应是(填选项前的字母) A.电流表A烧毁断路 B.定值电阻R0短路 C.滑动变阻器RP滑片与电阻线之间断开 D.滑动变阻器的电阻线断开 (3)故障排除后进行实验,记录了几组电压表和电流表的示数如下表:利用表格中的数据描点如图,请将各点绘图 (4)请进一步根据描出的图得出两节干电池总的电动势值为________V,干电池的总内阻为__________W。
某同学利用下图甲的实验装置来验证机械能守恒定律 (1)该同学开始实验时情形如图甲所示,接通电源释放纸带。 请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误或不当的地方:①;②。 (2)该同学经修改错误并正确操作研究从静止开始下落的物体所受阻力的情况,得到如图所示的纸带(A、B、C、D、E均为相邻的打点),测出A、C间的距离为14.77cm,点C、E间的距离为16.33cm。已知当地重力加速度为10m/s2,重锤质量为m=1.0kg,设重锤所受阻力大小不变。在从A下落到E的过程中,阻力大小为________N。(已知电源的频率为50HZ)
(1)在“验证机械能守恒定律"的实验中,打点计时器接在电压为6 V、频率为5 0 Hz的交流电源上,自由下落的重物质量为lkg。图所示为一条理想的纸带,单位是cm,g取9.8m/s2,O、A之间有几个计数点没画出。 ①打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB= 。 ②从起点O到打下计数点B的过程中,重力势能的减少量 ΔEp= ,此过程中物体动能的增量ΔEk= 。 ③如果以v2/2为纵轴,以下降高度h为横轴,根据多组数据绘出v2/2-h的图象,这个图象应该是 。且图象上任意两点的纵坐标之差与横坐标之差的比等于 。 (2)某同学想测量一段电阻丝的电阻率,其中使用了自己利用电流表改装的电压表。整个实验过程如下: A.测量电流表的内阻。按图1连接电路,将电位器R调到接入电路的阻值最大。闭合开关S1,调整R的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;然后保持R的阻值不变,合上开关S2,调整电阻箱R′的阻值,使电流表指针达到半偏,记下此时R′ 的阻值; B.计算出改装电压表应串联的电阻R0的值。将电阻R0与电流表串联,则R0与电流表共同构成一个新的电压表; C.将改装的电压表与标准电压表接入如图2所示的校准电路,对改装的电压表进行校准; D.利用校准后的电压表和另一块电流表,采用伏安法测量电阻丝的电阻; E.测量电阻丝的直径和接入电路的电阻丝的长度; F.计算出电阻丝的电阻率。 根据上述实验过程完成下列问题: (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,选不同的位置测量3次,求出其平均值d。其中一次测量结果如图3所示,图中读数为 mm; (2) 已知电流表的满偏电流为200µA,若当电流表指针偏转到正好是满偏刻度的一半时R′的阻值为500Ω。要求改装后的电压表的量程为2V,则必须给电流表串联一个阻值为R0 = Ω的电阻; (3)在对改装后的电压表进行校准时,发现改装后的电压表的测量值总比标准电压表的测量值小一些,造成这个现象的原因是( ) A.电流表内阻的测量值偏小,造成串联电阻R0的阻值偏小 B.电流表内阻的测量值偏大,造成串联电阻R0的阻值偏小 C.电流表内阻的测量值偏小,造成串联电阻R0的阻值偏大 D.电流表内阻的测量值偏大,造成串联电阻R0的阻值偏大 (4)在利用校准后的电压表采用伏安法测量电阻丝的电阻时,由于电压表的表盘刻度仍然是改装前电流表的刻度,因此在读数时只能读出电流表指示的电流值a。测量电阻丝的电阻时,可以读得一系列a和对应流经电阻丝的电流b。该同学根据这一系列a、b数据做出的a-b图线如图5所示,根据图线可知电阻丝的电阻值为 Ω。