题目内容
(1)测量木块与长木板间的动摩擦因数的实验装置如图所示,长木板处于水平,装砂的小桶通过细线绕过定滑轮与木块连接,细线的长度大于桌面的高度,木块可以拖动纸带运动,打点计时器在纸带上打下一系列的点.实验时接通打点计时器的电源,放手后,装砂小桶带动木块一起运动,小桶与地面接触之后,木块还要在木板上继续运动一段距离后停下,打点计时器在纸带上打下一系列的点,如图所示.纸带的左端与木块相连,并用虚线框标出了A、B两个区域,为了求得木块与长木板间的动摩擦因数,应选取______区域的数据计算出木块运动的加速度的大小(用a表示),由此计算动摩擦因数的公式是μ=______.
(2)小明设计了如图所示的电路测量电压表的内阻RV,所用器材有:
待测电压表V,量程为3V,内阻RV约3kΩ
电流表A,量程为2mA,内阻RA约0.1Ω
滑动变阻器R最大阻值50Ω,额定电流1.5A
电源E电动势为6V,内阻约0.5Ω
(a)小明设计的电路______(填“能”或“不能”)测出电压表的内阻.若能,请将图中的实物连接成实验电路;若不能,请改造这个电路,利用这些器材测量电压表的内阻,并将图中的实物连接成实验电路.
(b)说明实验应该测的物理量有______,电压表内阻的计算式RV=______.
【答案】分析:(1)小桶落地后,木块仅在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,求出此时的加速度结合牛顿第二定律即可求解动摩擦因数;
(2)电源电动势是6V,若按照小明的连接方式接入,则电压表上的电压将超过量程,将滑动变阻器应用分压式,根据欧姆定律求解内阻Rv的表达式.
解答:解:(1)木块先在细线拉力和滑动摩擦力作用下做匀加速运动,当小桶落地后,木块仅在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,滑动摩擦力f=μmg,若能求出此时的加速度,根据牛顿第二定律即可求解μ,所以应选取B区域的数据计算出木块运动的加速度,则,解得.
(2)电源电动势是6V,若把电压表和电流表及滑动变阻器串联接入电源,则电压表所占电压大于3V,超过电压表的量程,所以小明设计的电路不能测出电压表的内阻.
应将限流式电路改成分压式电路,如图所示:
调节滑动变阻器,测出电压表的示数U和电流表示数I,则RV=
故答案为:(1)B;;(2)(a)不能 (b)电压表的示数U和电流表示数I;
点评:本题考查了实验设计评价、设计实验电路测电阻、连接实物电路图等问题,实验设计对学生来说难度较大,一定要加强实验设计能力的培养.
(2)电源电动势是6V,若按照小明的连接方式接入,则电压表上的电压将超过量程,将滑动变阻器应用分压式,根据欧姆定律求解内阻Rv的表达式.
解答:解:(1)木块先在细线拉力和滑动摩擦力作用下做匀加速运动,当小桶落地后,木块仅在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,滑动摩擦力f=μmg,若能求出此时的加速度,根据牛顿第二定律即可求解μ,所以应选取B区域的数据计算出木块运动的加速度,则,解得.
(2)电源电动势是6V,若把电压表和电流表及滑动变阻器串联接入电源,则电压表所占电压大于3V,超过电压表的量程,所以小明设计的电路不能测出电压表的内阻.
应将限流式电路改成分压式电路,如图所示:
调节滑动变阻器,测出电压表的示数U和电流表示数I,则RV=
故答案为:(1)B;;(2)(a)不能 (b)电压表的示数U和电流表示数I;
点评:本题考查了实验设计评价、设计实验电路测电阻、连接实物电路图等问题,实验设计对学生来说难度较大,一定要加强实验设计能力的培养.
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