摘要:I.某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时.测得的结果如下左图所示.则该金属丝的直径 .另一位学生用游标卡尺测一工件的长度.测得的结果如下右图所示.则该工件的长度 .
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(1)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝时,测得的结果如图a所示,则该金属丝的直径d= mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图b所示,则该工件的长度L= cm.
(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如图所示,相邻计数点的时间间隔是T.测出纸带各计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使由实验数据计算的结果更精确些,加速度的平均值为a= .
(3)用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻实验.
①在方框内画出实验电路图.
②由测量数据,在U-I图中描出的点迹如图所示,画出图线并由此得出干电池的电动势为 V,干电池的内阻为 Ω.
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(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如图所示,相邻计数点的时间间隔是T.测出纸带各计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使由实验数据计算的结果更精确些,加速度的平均值为a=
(3)用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻实验.
①在方框内画出实验电路图.
②由测量数据,在U-I图中描出的点迹如图所示,画出图线并由此得出干电池的电动势为
(1)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝时,测得的结构如图a所示,则该金属丝的直径d= mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测-工件的长度,测得的结果如图b所示,则该工件的长度L= cm.
(2)用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻实验
①在方框内画出实验电路图.
②由测量数据.在U-I图中描出的点迹如图所示,画出图线并由此得出干电池的电动努为 V,干电池的内电阻为 Ω.
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(2)用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻实验
①在方框内画出实验电路图.
②由测量数据.在U-I图中描出的点迹如图所示,画出图线并由此得出干电池的电动努为
(1)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝时,测得的结果如下图左所示,则该金属丝的直径d=______mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图b所示,则该工件的长度L=______cm.
(2)某同学在研究长直导线周围的磁场时,为增大电流,用多根导线捆在一起代替长直导线,不断改变多根导线中的总电流I和测试点与直导线的距离r,测得下表所列数据:
由上述数据可得出磁感应强度B与电流I及距离r的关系式为B=______T.(要求用估算出的比例系数表示)
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(2)某同学在研究长直导线周围的磁场时,为增大电流,用多根导线捆在一起代替长直导线,不断改变多根导线中的总电流I和测试点与直导线的距离r,测得下表所列数据:
I/A r/m B/T |
5.0 | 10.0 | 20.0 |
0.020 | 4.98×10-5 | 10.32×10-5 | 19.73×10-5 |
0.040 | 2.54×10-5 | 5.12×10-5 | 9.95×10-5 |
0.060 | 1.63×10-5 | 3.28×10-5 | 6.72×10-5 |
0.080 | 1.28×10-5 | 2.57×10-5 | 5.03×10-5 |
(1)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝时,测得的结果如图a所示,则该金属丝的直径d=______mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图b所示,则该工件的长度L=______cm.
(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如图所示,相邻计数点的时间间隔是T.测出纸带各计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使由实验数据计算的结果更精确些,加速度的平均值为a=______.
(3)用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻实验.
①在方框内画出实验电路图.
②由测量数据,在U-I图中描出的点迹如图所示,画出图线并由此得出干电池的电动势为______V,干电池的内阻为______Ω.
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(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如图所示,相邻计数点的时间间隔是T.测出纸带各计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使由实验数据计算的结果更精确些,加速度的平均值为a=______.
(3)用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻实验.
①在方框内画出实验电路图.
②由测量数据,在U-I图中描出的点迹如图所示,画出图线并由此得出干电池的电动势为______V,干电池的内阻为______Ω.
(1)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝时,测得的结果如下图左所示,则该金属丝的直径d=______mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图b所示,则该工件的长度L=______cm.
(2)某同学在研究长直导线周围的磁场时,为增大电流,用多根导线捆在一起代替长直导线,不断改变多根导线中的总电流I和测试点与直导线的距离r,测得下表所列数据:
由上述数据可得出磁感应强度B与电流I及距离r的关系式为B=______T.(要求用估算出的比例系数表示)
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(2)某同学在研究长直导线周围的磁场时,为增大电流,用多根导线捆在一起代替长直导线,不断改变多根导线中的总电流I和测试点与直导线的距离r,测得下表所列数据:
I/A r/m B/T | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
0.020 | 4.98×10-5 | 10.32×10-5 | 19.73×10-5 |
0.040 | 2.54×10-5 | 5.12×10-5 | 9.95×10-5 |
0.060 | 1.63×10-5 | 3.28×10-5 | 6.72×10-5 |
0.080 | 1.28×10-5 | 2.57×10-5 | 5.03×10-5 |
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