摘要: 匀变速直线运动的重要导出规律: (1)任意两个相邻相等的时间间隔是一恒量.即 (2)在某段时间的中间时刻的速度等于这段时间内的平均速度.即 (3)在某段位移中点位置的速度和这段位移的始.末瞬时速度的关系为
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在“探究小车匀变速直线运动规律”的实验中,
(1)需要的器材有:电火花打点计时器、小车、细绳、长木板、导线、交流电源,重物,______、______.
(2)某同学拖动纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,电源的频率是50Hz,两个相邻计数点间有四个点没有画出,记数点,依次标上字母A、B、C、D、E、F,A点与0刻度对齐.如图所示,某同学用mm刻度尺进行测量,请帮忙读出B、C在刻度尺上的位置,填到下表中:
由读出数据可计算出打下AF段纸带时小车的平均速度为VAF=______m/s.
(3)若认为一段时间中间时刻的瞬时速度就是这段时间内的平均速度,则打点计时器打下C点时小车的速度VC=______m/s.

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(1)需要的器材有:电火花打点计时器、小车、细绳、长木板、导线、交流电源,重物,______、______.
(2)某同学拖动纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,电源的频率是50Hz,两个相邻计数点间有四个点没有画出,记数点,依次标上字母A、B、C、D、E、F,A点与0刻度对齐.如图所示,某同学用mm刻度尺进行测量,请帮忙读出B、C在刻度尺上的位置,填到下表中:
| 计数点 | B | C | D | E | F |
| 位置(cm) | ______ | 2.78 | 4.44 | 6.22 | 8.12 |
(3)若认为一段时间中间时刻的瞬时速度就是这段时间内的平均速度,则打点计时器打下C点时小车的速度VC=______m/s.
平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,
平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,
若增大打击金属片的力度,上述结论将仍然
仍然
(填“不”或”仍然”)成立.Ⅱ.某实验小组利用图示的装置来验证加速度与物体质量的关系.实验时,平衡摩擦后,将两辆小车拉至木板尾端附近后释放,动力系统拉着两小车做匀加速运动,打点计时器使在纸带上打出一列点,根据打出的纸带求出两小车的加速度a1、a2.
(1)若纸带l如下图所示,A、B、C、D为相邻的四个记数点,每两个记数点之间还有四个点来标出.电源频率为50Hz.则小车1的加速度为
0.70
0.70
m/s2(保留两位小数).(2)求出a1、a2后,还需要测量的量为
钩码重力mg、小车质量m1、m2
钩码重力mg、小车质量m1、m2
(用文字和符号表示).需要验证的公式为mg=m1a1+m2a2
mg=m1a1+m2a2
(用求出的量和测出的量表示)Ⅲ.某同学要测定自来水的电阻率,他先在一根均匀的长玻璃管两端备装了一个电极,电极间装满待测的自来水.其他器材包括(如图):
电压表(量程I5V.内阻约30kΩ);
电流表(量程300μA.内阻约50Ω);
滑动变阻器(100Ω,1A);
电池组(电动终E=12V.内阻r=6Ω);
开关一个、导线若干.,
他测出水柱的长度L、玻璃管的内径d,设计电路并测出两电极间的电压U和电流I.下表为U和I实验数据
| U/V | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| I/μA | 22 | 65 | 109 | 155 | 190 | 240 |
(2)自来水电阻率的表达式为ρ=
| πUd2 |
| 4ρIL |
| πUd2 |
| 4ρIL |
(2012?惠州一模)(1)打点计时器是力学中常用的

(2)小明设想用热敏电阻制作一个“温度计”,为此他需要先探究该热敏电阻的阻值随温度变化的规律.现有下列器材:
待测热敏电阻R(约600~2000Ω),直流毫安表(量程6mA,内阻约0.5Ω),
直流电压表(量程3V,内阻约1kΩ),直流恒压电源(输出电压3V,内阻不计),
滑动变阻器(阻值范围0~500Ω),以及水银温度计、加热装置、开关和导线.

①应选择图
②主要步骤:①连接电路,启动加热装置,待温度稳定为某一温度时,闭合开关,记下
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计时
计时
仪器,如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是0.86
0.86
m/s,小车运动的加速度计算表达式为a=
| (x4+x5+x6)-(x1+x2+x3) |
| 9T2 |
a=
,加速度的大小是| (x4+x5+x6)-(x1+x2+x3) |
| 9T2 |
0.64
0.64
m/s2(计算结果保留两位有效数字).(2)小明设想用热敏电阻制作一个“温度计”,为此他需要先探究该热敏电阻的阻值随温度变化的规律.现有下列器材:
待测热敏电阻R(约600~2000Ω),直流毫安表(量程6mA,内阻约0.5Ω),
直流电压表(量程3V,内阻约1kΩ),直流恒压电源(输出电压3V,内阻不计),
滑动变阻器(阻值范围0~500Ω),以及水银温度计、加热装置、开关和导线.
①应选择图
b
b
(a、b)的电路探究热敏电阻的温度特性.②主要步骤:①连接电路,启动加热装置,待温度稳定为某一温度时,闭合开关,记下
温度计、电流表、电压表的读数
温度计、电流表、电压表的读数
;②改变温度,多次重复步骤①操作,得出多组数据;③根据数据计算热敏电阻阻值R,绘制R随温度t变化的图线.(3)现将该热敏电阻、恒压电源、开关、导线、电流表
电流表
(电压表、电流表)连接起来,把该电表的刻度改为相应的温度刻度,就制成了一个“温度计”.若R随温度t变化的图线如图c,则用此“温度计”测得的温度越高,对应原电表表盘的刻度值越小
小
(大、小).
(1)某同学在做实验时用秒表记录时间,图中秒表记录结果为___________s。
在高中力学分组实验中,下列所给实验用到秒表的有:___________________。
A.研究匀变速直线运动 B.研究平抛物体的运动
C.用单摆测定重力加速度 D.验证机械能守恒定律
![]()
(2)需要测量电流表A1的内阻r1,实验室中有下列器材可供选用:
器材(代号) | 规格 |
电流表A1 | 量程10mA、内阻r1待测(约40Ω) |
电流表A2 | 量程750μA、内阻r2=600Ω |
电压表V | 量程15V,阻值约10 kΩ |
电源E | 电动势E=1.5V,内阻可以忽略 |
滑动变阻器R1 | 电阻0—20Ω |
电阻箱R2 | 电阻0—9999.9Ω |
电键K两个 |
|
导线若干 |
|
在下面设计的四个电路图中,选出你认为最合适的在对应的横线上写出r1的表达式,并说明所用符号的物理意义;认为不合适的在对应的横线上写出理由。
![]()
A图__________________________________________________________________;
B图__________________________________________________________________;
C图__________________________________________________________________;
D图__________________________________________________________________。
查看习题详情和答案>>(1)如图1所示,在水平放置的光滑金属板中点的正上方有一带正电的点电荷Q,一表面绝缘带正电的金属小球(可视为质点,且不影响原电场)以速度v0在金属板上自左端向右端运动,小球做

(2)某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图2甲所示.在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一宽度为d的遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图2乙所示的电压U随时间t变化的图象.
①实验前,接通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图2乙中的△t1
②滑块P用细线跨过定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图2甲所示位置释放,通过计算机得到如图2乙所示图象,若△t1、△t2、d和m已知,要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,还应测出的物理量是
(3)某金属材料制成的电阻Rr阻值随温度变化而变化,为了测量Rr在0到100℃之间的多个温度下的电阻阻值.某同学设计了如图3所示的电路.其中A为量程为1mA、内阻忽略不计的电流表,E为电源,R1为滑动变阻器,RB为电阻箱,S为单刀双掷开关.
①完成下面实验步骤中的填空:
a.调节温度,使得Rr的温度达到T1,
b.将S拨向接点l,调节
c.将S拨向接点2,调节
d.则当温度为T1时,电阻Rr=
e.改变Rr的温度,在每一温度下重复步骤②③④,即可测得电阻温度随温度变化的规律.
②由上述实验测得该金属材料制成的电阻Rr随温度t变化的图象如4图甲所示.若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻箱R′串联起来,连成如图4乙所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.
a.电流刻度较大处对应的温度刻度
b.若电阻箱取值阻值R'=50Ω,则电流表5mA处对应的温度数值为
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匀速直线
匀速直线
运动;受到的电场力做的功为0
0
.(2)某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图2甲所示.在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一宽度为d的遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图2乙所示的电压U随时间t变化的图象.
①实验前,接通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图2乙中的△t1
=
=
△t2(选填“>”、“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.②滑块P用细线跨过定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图2甲所示位置释放,通过计算机得到如图2乙所示图象,若△t1、△t2、d和m已知,要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,还应测出的物理量是
滑块的质量
滑块的质量
和两光电传感器间距离
两光电传感器间距离
.(3)某金属材料制成的电阻Rr阻值随温度变化而变化,为了测量Rr在0到100℃之间的多个温度下的电阻阻值.某同学设计了如图3所示的电路.其中A为量程为1mA、内阻忽略不计的电流表,E为电源,R1为滑动变阻器,RB为电阻箱,S为单刀双掷开关.
①完成下面实验步骤中的填空:
a.调节温度,使得Rr的温度达到T1,
b.将S拨向接点l,调节
滑动变阻器
滑动变阻器
,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数I;c.将S拨向接点2,调节
电阻箱
电阻箱
,使电流表示数为I
电流表示数为I
,记下此时电阻箱的读数R0;d.则当温度为T1时,电阻Rr=
R0
R0
:e.改变Rr的温度,在每一温度下重复步骤②③④,即可测得电阻温度随温度变化的规律.
②由上述实验测得该金属材料制成的电阻Rr随温度t变化的图象如4图甲所示.若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻箱R′串联起来,连成如图4乙所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.
a.电流刻度较大处对应的温度刻度
较小
较小
;(填“较大”或“较小”)b.若电阻箱取值阻值R'=50Ω,则电流表5mA处对应的温度数值为
50
50
℃.