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C.用米尺測量懸線的長度l, 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

用單擺測重力加速度的實驗,表格中L0、d、n、t分別表示實驗時已測得的數據.根據這些數據可以算出:
懸線長度(m) 擺球直徑(m) 全振動次數 完成n次全振動的時間(s)
L0 d n t
(1)單擺長L=
 

(2)單擺的周期T=
 

(3)當地的重力加速度g=
 

(4)為了利用單擺較準確地測出重力加速度,可選用的器材為
 

A.20cm長的結實的細線、小木球、秒表、米尺、鐵架臺
B.100cm長的結實的細線、小鋼球、秒表、米尺、鐵架臺
C.100cm長的結實的細線、大木球、秒表、50cm量程的刻度尺、鐵架臺
D.100cm長的結實的細線、大鋼球、大掛鐘、米尺、鐵架臺.

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用單擺測定重力加速度實驗中:

(1)除了細線.擺球.鐵架臺.鐵夾.米尺之外,必需的儀器還有
 

(2)為了減小實驗誤差,當一游標卡尺的主尺最小分度為1毫米,游標上有10個小等分間隔,現用此卡尺來測量工件的直徑,如圖1所示.該工件的直徑為
 
毫米.比較合適的擺長應選
 
cm(選填:80cm.30cm.10cm)
(3)如表是用單擺測重力加速度實驗中獲得的有關數據.
擺長L/m0.50.60.81.1
周期T2/s22.02.43.24.8
(a)利用上面的數據,在坐標圖中作出L-T2圖象.
(b)根據圖象可知,當地的重力加速度g=
 
m/s2.(結果保留三位有效數字)
(c)如果該同學測得的g值偏大,可能的原因是
 

A.計算擺長時沒有計入擺球半徑
B.開始計時時,秒表過遲按下
C.擺線上端未牢固系于懸點,振動中出現松動,使擺線長度增加了
D.實驗中誤將29次全振動數為30次.

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(1)在“利用單擺測重力加速度”的實驗中,測得單擺的擺角小于5°,完成n次全振動的時間為t,用毫米刻度尺測得的擺線長為L,用螺旋測微器測得擺球的直徑為d.
①用上述物理量的符號寫出求重力加速度的一般表達式g=
4π2n2(L+
d
2
)
t2
4π2n2(L+
d
2
)
t2

②從圖1可知,擺球直徑d的讀數為
5.980
5.980

③實驗中有個同學發現他測得的重力加速度的值總是偏大,其原因可能是下述原因中的
BC
BC

A、懸點未固定緊,振動中出現松動,使擺線增長了
B、把n次全振動的時間誤作為(n+1)次全振動的時間
C、以擺線長作為擺長來計算
(2)如圖2所示是測量通電螺線管A內部磁感應強度B及其與電流I關系的實驗裝置.將截面積為S、匝數為N的小試測線圈P置于螺線管A中間,試測線圈平面與螺線管的軸線垂直,可認為穿過該試測線圈的磁場均勻.將試測線圈引線的兩端與沖擊電流計D相連.撥動雙刀雙擲換向開關K,改變通入螺線管的電流方向,而不改變電流大小,在P中產生的感應電流引起D的指針偏轉.
實驗次數 I(A) B(×10-3T)
1 0.5 0.62
2 1.0 1.25
3 1.5 1.88
4 2.0 2.51
5 2.5 3.12
①將開關合到位置1,待螺線管A中的電流穩定后,再將K從位置1撥到位置2,測得D的最大偏轉距離為dm,已知沖擊電流計的磁通靈敏度為Dφ,Dφ=
dm
N△?
,式中△?為單匝試測線圈磁通量的變化量.則試測線圈所在處磁感應強度B=
dm
2NDΦS
dm
2NDΦS
;若將K從位置1撥到位置2的過程所用的時間為△t,則試測線圈P中產生的平均感應電動勢E=
dm
D?△t
dm
D?△t

②調節可變電阻R,多次改變電流并撥動K,得到A中電流I和磁感應強度B的數據,見右表.由此可得,螺線管A內部在感應強度B和電流I的關系為B=
0.00125I
0.00125I

③為了減小實驗誤差,提高測量的準確性,可采取的措施有
AB
AB

A.適當增加試測線圈的匝數N     B.適當增大試測線圈的橫截面積S
C.適當增大可變電阻R的阻值     D.適當撥長撥動開關的時間△t.

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在“用單擺測定重力加速度”的實驗中,某實驗小組在測量單擺的周期時,從單擺運動到最低點開始計時,且記數為1,到第n次經過最低點所用的時間為t;在測量單擺的擺長時,先用毫米刻度尺測得懸掛擺球后的擺線長為l,再用游標卡尺測得擺球的直徑為d.
(1)該單擺的擺長為
 

(2)該單擺的周期為
 

(3)用上述物理量的符號寫出求重力加速度的一般表達式g=
 

(4)實驗結束后,某同學發現他測得的重力加速度的值總是偏大,其原因可能是下述原因中的
 

A.單擺的懸點未固定緊,振動中出現松動,使擺線增長了
B.把n次擺動的時間誤記為(n+1)次擺動的時間
C.以擺線長作為擺長來計算
D.以擺線長與擺球的直徑之和作為擺長來計算.

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(1)在“利用單擺測重力加速度”的實驗中,測得單擺的擺角小于50,完成n次全振動的時間為t,用毫米刻度尺測得的擺線長為L,用螺旋測微器測得擺球的直徑為d.
①用上述物理量的符號寫出求重力加速度的一般表達式g=
4π2n2(L+
d
2
)
t2
4π2n2(L+
d
2
)
t2

②從圖1可知,擺球直徑d的讀數為
5.980mm
5.980mm

③實驗中有個同學發現他測得的重力加速度的值總是偏大,其原因可能是下述原因中的
C
C


A.懸點未固定緊,振動中出現松動,使擺線增長了
B.單擺所用的擺球質量太大
C.把n次全振動的時間誤作為(n+1)次全振動的時間
D.以擺線長作為擺長來計算
(2)在測定電阻的實驗中,若待測電阻Rx約為3Ω,其發熱功率不超過0.75W,備有的部分器材有:A.6V電池組;B.電流表(0~0.6A,內阻0.5Ω);C.電流表(0~3A,內阻0.01Ω);D.電壓表(0~3V,內阻1kΩ);E.電壓表(0~15V,內阻5kΩ);F.滑動變阻器(0~50Ω,額定電流1A).要求:①要盡量減小實驗誤差,②電壓表讀數從零開始變化.
①上述器材中應選用的是
ABDF
ABDF
(用字母代替).
②在實驗中,有的同學連成圖2所示電路,其中
a,b,c,…,k是表示接線柱的字母.請將圖中接線
錯誤(用導線兩端接線柱的字母表示)、引起的后果、
改正的方法(改接、撤消或增添),分別填寫在下面相應的表格中.
接線錯誤 引起的后果 改正的方法
ce
ce
可能引起短路,損壞電源;可能燒毀電流表或電阻Rx
可能引起短路,損壞電源;可能燒毀電流表或電阻Rx
撤銷ce連線
撤銷ce連線
ef
ef
使電流表內接,增大了實驗誤差
使電流表內接,增大了實驗誤差
撤消ef,連接eh
撤消ef,連接eh
fi,hj
fi,hj
電流表指針反偏,燒壞電流表
電流表指針反偏,燒壞電流表
撤消hj,連接ij
撤消hj,連接ij

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一、選擇題(每小題4分,共48分)

1.BC:氣體失去了容器的約束會散開,是由于擴散現象的原因;水變成水蒸汽時,需要吸收熱量,分子動能不變,分子勢能增加,選B。氣體體積增大,壓強不變溫度升高,由熱力學第一定律可知,吸熱,故選C。氣體壓強與氣體分子的平均動能和單位體積內的分子數有關,氣體溫度升高,體積變大時,壓強可以不變或減小。

2.A:干路中總電阻變大,電流變小,路端電壓變大;電容器的電荷量變大,電源總功率變小,燈泡變暗。

3.AC:汽車上坡時的牽引力大于下坡時的牽引力,故下坡的速度一定大于v;阻力一定大于重力沿斜面的分力,否則不可能達到勻速運動。

4.D:P點加速運動說明此波向左傳播,故Q點向上運動,N點向上運動。

5.B:子彈上升速度減小,阻力變小,加速度變小,下降時向上的阻力變大,向下的合力變小,加速度仍變小。

6.BD:彈簧的彈性勢能增大,物體的重力勢能減小;物體的機械能變小,系統的機械能不變。

7.B:小球的質量未知,動能無法求出;加速度可由公式Δs=at2求出;不是無精度釋放的位置,不滿足相鄰距離奇數之比關系;當地的重力加速度未知,不能驗證小球下落過程中機械能是否守恒。

8.AD;只能外軌高于內軌時,斜面的支持力和重力的合力才能指向軸心。火車轉變的向心力是重力和支持力的合力,推得:mgtanθ=m; anθ=;得:v2hr;故選AD。

9.AD若彈簧的長度大于原長,說明m2的摩擦力大于其重力的分力,故μ1<μ2;若彈簧的長度小球原長,說明m1的摩擦力大于其重力的分力,μ1>μ2

10.BC:小燈泡的伏安特性曲線是在電阻變化下畫出的,其斜率不是電阻;電阻是電壓與電流的比值;功率是電壓與電流的乘積。

11.C:物體與衛星的角速度相同,半徑大的線速度大;由a=ω2r可知加速度是衛星的大;該衛星不一定是同步衛星,也可能是和同步衛星相同高度的逆著地球自轉方向的衛星。

12.A:將每個區域的電場合成,畫出垂直電場線的等勢面。

二、實驗題(12分)

13.(1)0.830 (3分)(2)D (3分)(3)B (3分) (4)9.76 (3分)

14.(10分)解:設O點距A點的距離為h,AB的距離s,下落時間為t1,初速度為v0,則無電場平拋時,水平:s=v0t1 (1分)   豎直:h=    (1分)

得:s=                         (2分)

有電場平拋時,水平:2s=v0t2 (1分)   豎直:h=     (1分)

豎直方向的加速度 a=(1分) 代入得:2s= (1分)

解得:E=                          (3分)

15.(10分)解:(1)依題知,木塊受到的滑動摩擦力為3.12N (1分)

  而 f=μN=μmg                 (2分)

   得動摩擦因數μ==0.4       (2分)

學科網(Zxxk.Com) (2)木塊受力如圖所示,根據牛頓第二定律有

F-mgsinθ-f1=ma    ①                (2分)

而f1=μN1=μmgcosθ    ②         (2分)

聯立①②式并代入數據解得:F=8.7N    (1分)

16.(10分)解:設3m的物體離開彈簧時的速度v1

根據動量守恒定律,有

  (3m+m)v0=m?2v0+3mv1                     (3分)

解得:v1                           (2分)

根據動能定理,彈簧對兩個物體做的功分別為:

W1m(2v0)2mv02mv02                   (2分)

W23m(v0)23mv02=-mv02                 (2分)

彈簧對兩個物體做的功分別為:W=W1+W2          (1分)

17.(10分)解:(1)物體由A到B,設到達B點速度為vt,由動能定理得:

Eqx0-μmgx0 (2分) 解得:vt

由公式:0--2μgs  (1分)

得物塊距OO / 的最大水平距離:s==x0                       (1分)

   (2)設物塊在傳送帶上速度減為零后,從傳送帶返回達到與傳送帶相同的速度v0時的位移為x,由動能定理得:μmgx=-0               (1分)

  得:x=x0<x0,故物塊沒有到達B點時,已經達到了和傳送帶相同的速度。

(1分)

  物塊在傳送帶上向左運動的時間:t1      (1分)

    物塊從左向右返回到與傳送帶具有相同速度v0的時間:  (1分)

  物塊相對傳送帶運動的過程中傳送帶的位移:s1=v0(t1+t2)              (1分)

  傳送帶所受到的摩擦力:f=μmg

  電動機對傳送帶多提供的能量等于傳送帶克服摩擦力做的功:

  W=fs1=μmg×              (1分)

  說明:其它方法正確同樣得分。

 

 

 

 

 


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