摘要:匀变速直线运动特点 (1).做匀变速直线运动的物体.在某段时间内的平均速度等于这段时间内的中间时刻的即时速度. (2).匀变速直线运动某段位移中点的即时速度.等于这段位移两端的即时速度的几何平均值. (3).做匀变速直线运动的物体,如果在各个连续相等的时间T内的位移分别为 sⅠ,sⅡ,sⅢ,--sn 则: △s=sⅡ-sⅠ=sⅢ-sⅡ=--=aT2 (4).初速为零的匀变速直线运动的特征: ①1t末.2t末.3t末--即时速度的比为: υ1:υ2:υ3:--υn=1:2:3:--n ②1t内,2t内,3t内--位移之比为: S1:S2:S3:--:Sn=12:22:32:--:n2 ③第1t内.第2t内.第3t内--位移之比为: SⅠ:SⅡ:SⅢ:...Sn=1:3:5:...
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对匀变速直线运动的特点,下列说法正确的是
[ ]
A.在1 s末、2 s末、3 s末、…的速度分别为1 m/s、2 m/s、3 m/s、…的直线运动为匀加速直线运动
B.匀减速直线运动中,由于加速度与初速度方向相反,则加速度为负值
C.物体做匀变速直线运动,其加速度是均匀变化的
D.在匀变速直线运动中,相同时间内速度的变化相同
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B.匀减速直线运动中,由于加速度与初速度方向相反,则加速度为负值
C.物体做匀变速直线运动,其加速度是均匀变化的
D.在匀变速直线运动中,相同时间内速度的变化相同
(1)做匀变速直线运动的小车带动纸带通过打点计时器,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中末画出).已知打点计时器使用的是50Hz的低压交流电,则打点计时器在打“2”时小车的速度v2=
(2)在做《测定金属的电阻率》的实验中,若待测电阻丝的电阻约为5Ω,要求测量结果尽量准确,备有以下器材
A.电池组(3 V、内阻lΩ) B.电流表(0~3 A,内阻0.0125Ω)
C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125Ω)
D.电压表(0~3 V,内阻4 kΩ)
E.电压表(0-15 V,内阻15 kΩ)
F.滑动变阻器(0-20Ω,允许最大电流l A)
G.滑动变阻器(0~2000Ω,允许最大电流0.3 A)
H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是
(2)某同学采用了图1所示的部分电路测量电阻,则测量值比真实值偏
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0.49
0.49
m/s(保留2位有效数字).你估计,第6个计数点和第7个计数点之间的距离最可能是8.82
8.82
cm.(2)在做《测定金属的电阻率》的实验中,若待测电阻丝的电阻约为5Ω,要求测量结果尽量准确,备有以下器材
A.电池组(3 V、内阻lΩ) B.电流表(0~3 A,内阻0.0125Ω)
C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125Ω)
D.电压表(0~3 V,内阻4 kΩ)
E.电压表(0-15 V,内阻15 kΩ)
F.滑动变阻器(0-20Ω,允许最大电流l A)
G.滑动变阻器(0~2000Ω,允许最大电流0.3 A)
H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是
A、C、D、F、H
A、C、D、F、H
.(只填写字母代号)(2)某同学采用了图1所示的部分电路测量电阻,则测量值比真实值偏
小
小
(选填“大”或“小”).根据测量数据得到的伏安特性曲线如图2所示,图中MN段向上弯曲的主要原因是随着电阻丝中的电流增大,温度升高,电阻率增大,电阻增大
随着电阻丝中的电流增大,温度升高,电阻率增大,电阻增大
.(1)做匀加速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电的频率为50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每隔5个时间间隔剪下一条纸带,将纸带贴在坐标系中,如图1所示,则运动物体的加速度为
(2)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约40~50Ω.热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图中未画出)、电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1Ω)、直流电压表(内阻约5kΩ)、滑动变阻器(0~10Ω)、开关、导线若干.
①图(2)中a、b、c三条图线能反映出热敏电阻伏安特性曲线的是
②在图(3)的方框中画出实验电路图,要求测量误差尽可能小.
③根据电路图,在图(4)的实物图上连线.
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0.8
0.8
m/s2(2)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约40~50Ω.热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图中未画出)、电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1Ω)、直流电压表(内阻约5kΩ)、滑动变阻器(0~10Ω)、开关、导线若干.
①图(2)中a、b、c三条图线能反映出热敏电阻伏安特性曲线的是
c
c
.②在图(3)的方框中画出实验电路图,要求测量误差尽可能小.
③根据电路图,在图(4)的实物图上连线.
(1)做匀加速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电的频率为50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每隔5个时间间隔剪下一条纸带,将纸带贴在坐标系中,如图1所示,则运动物体的加速度为 m/s2
(2)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约40~50Ω.热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图中未画出)、电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1Ω)、直流电压表(内阻约5kΩ)、滑动变阻器(0~10Ω)、开关、导线若干.
①图(2)中a、b、c三条图线能反映出热敏电阻伏安特性曲线的是 .
②在图(3)的方框中画出实验电路图,要求测量误差尽可能小.
③根据电路图,在图(4)的实物图上连线.
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(2)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件.现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约40~50Ω.热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图中未画出)、电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1Ω)、直流电压表(内阻约5kΩ)、滑动变阻器(0~10Ω)、开关、导线若干.
①图(2)中a、b、c三条图线能反映出热敏电阻伏安特性曲线的是 .
②在图(3)的方框中画出实验电路图,要求测量误差尽可能小.
③根据电路图,在图(4)的实物图上连线.
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(1)图1是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.
①已知打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出.从图中读出A、B两点间距s=
②如果当时电网中交变电流的频率实际是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比
(2)要测量某导电材料棒的电阻.
①首先用多用电表的欧姆档(倍率为×100)粗测其电阻,指针位置如图2(a)所示,其读数为
②然后用以下器材用伏安法尽可能精确地测量其电阻:
A.电流表:量程为0-5mA-25mA,5mA内阻约为10Ω,25mA内阻约为2Ω
B.电压表:量程为0-3V-15V,3V内阻约为7.2kΩ,15V内阻约为36kΩ
C.滑动变阻器:最大阻值为20Ω,额定电流1A
D.低压直流电源:电压4V,内阻可以忽略
E.电键K,导线若干
按提供的器材,要求测量误差尽可能小,在下面实物图2(b)上连接正确的实验电路.
③根据实验的测量数据在坐标系中描点,如图2(c)所示.
请在图(c)中作出该导电材料棒的伏安特性曲线,则其阻值为
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①已知打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出.从图中读出A、B两点间距s=
0.70cm
0.70cm
;C点对应的速度是0.100m/s
0.100m/s
(计算结果保留三位有效数字).②如果当时电网中交变电流的频率实际是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比
偏小
偏小
(选填:偏大、偏小或不变).(2)要测量某导电材料棒的电阻.
①首先用多用电表的欧姆档(倍率为×100)粗测其电阻,指针位置如图2(a)所示,其读数为
900
900
Ω.②然后用以下器材用伏安法尽可能精确地测量其电阻:
A.电流表:量程为0-5mA-25mA,5mA内阻约为10Ω,25mA内阻约为2Ω
B.电压表:量程为0-3V-15V,3V内阻约为7.2kΩ,15V内阻约为36kΩ
C.滑动变阻器:最大阻值为20Ω,额定电流1A
D.低压直流电源:电压4V,内阻可以忽略
E.电键K,导线若干
按提供的器材,要求测量误差尽可能小,在下面实物图2(b)上连接正确的实验电路.
③根据实验的测量数据在坐标系中描点,如图2(c)所示.
请在图(c)中作出该导电材料棒的伏安特性曲线,则其阻值为
810
810
Ω.