题目内容
6.必须同时使用测量工具:打点计时器和刻度尺,才能完成下列高中物理课本里的学生实验有( )| A. | 研究匀变速直线运动的规律 | |
| B. | 探究求合力的方法 | |
| C. | 探究平抛运动的规律 | |
| D. | 验证机械能守恒定律(必须用重锤和纸带来验证) | |
| E. | 探究功与物体速度变化的关系 |
分析 通过实验的原理确定需要测量的物理量,从而确定所需的实验器材.
解答 解:A、测定匀变速直线运动的实验中,需要测量纸带点迹的长度,所以需要的器材有刻度尺、打点计时器;
B、验证力的平行四边形定则中,需要刻度尺做平行四边形和做力的图示时测量合力的大小,不需要天平和打点计时器;
C、探究平抛运动的规律中,需要刻度尺,但不要打点计时器,
D、验证机械能守恒,需要通过纸带求解瞬时速度和下降的距离,所以需要打点计时器、刻度尺.
E、探究功与物体速度变化的关系,需要通过纸带测量物体的速度,因此需要打点计时器和刻度尺,不需要测量质量;
故答案为:ADE.
点评 解决本题的关键掌握 各个实验的实验原理,通过原理确定需要的实验器材,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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16.地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看作是圆形的.己知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星绕太阳运行的周期约为( )
| A. | 3年 | B. | 5年 | C. | 12年 | D. | 27年 |
17.某实验小组进行“测定金属的电阻率”实验,已测得金属丝接入电路部分的长度为50.00cm.现用伏安法测该金属丝的电阻Rx,实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)、电压表(量程3V,内组约3kΩ)、滑动变阻器R(0-20Ω),额定电流2A)开关、导线若干.

(1)如图1,用螺旋测微器测得金属丝的直径,读数为0.418mm
(2)某小组同学利用所给器材正确连接好电路,进行试验测量,记录的数据如表.
请在图2中将他们所用的电路补充完整,要求能测出以上所有试验数据,且闭合开关,滑片滑至最左端时两表示数为零.
(3)在如图3所示的坐标纸上描点并画出U-I关系图线,由图线及实验数据,可以估算出金属丝的电阻率约为B(填选项前的符号)
A.1×10-8Ω•m B.1×10-6Ω•m C.1×10-4Ω•m D.1×10-2Ω•m.
(1)如图1,用螺旋测微器测得金属丝的直径,读数为0.418mm
(2)某小组同学利用所给器材正确连接好电路,进行试验测量,记录的数据如表.
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
| I/A | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | 0.46 | 0.52 |
(3)在如图3所示的坐标纸上描点并画出U-I关系图线,由图线及实验数据,可以估算出金属丝的电阻率约为B(填选项前的符号)
A.1×10-8Ω•m B.1×10-6Ω•m C.1×10-4Ω•m D.1×10-2Ω•m.
14.
如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在μ=200sin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并联接入电路,撤去A、B间的连接导线,在A、B两点间接入不同的电子元件,则下列说法正确的是( )
| A. | 在A、B两点间接入一只电阻值也为R的电阻,原线圈电流变为原来的2倍 | |
| B. | 在A、B两点间接入一只电感线圈,提高交流电频率,电阻R消耗电功率减小 | |
| C. | 在A、B两点间接入一只电容器,提高交流电频率,电压表读数增大 | |
| D. | 在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为20V |
11.
安徽首家滑雪场正式落户国家AAAA级旅游景区-安庆巨石山.2014年元旦已正式“开滑”.如图所示,滑雪者从O点由静止沿斜面自由下滑,接着在水平面上滑至N点停下.斜面、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为μ=0.1.滑雪者(包括滑雪板)的质量为m=50kg,g取10m/s2,O、N两点间的水平距离为s=100m.在滑雪者经过ON段运动的过程中,克服摩擦力做的功( )
| A. | 1250J | B. | 2500J | C. | 5000J | D. | 7500J |
18.
如图甲所示,小车A放在一个倾角为30°的足够长的固定的光滑斜面上,A、B两物体由绕过轻质定滑轮的细线相连,已知重力加速度为g,滑轮质量及细线与滑轮之间的摩擦不计,小车A的质量为3m,小球B的质量为m,小车从静止释放后,在小球B竖直上升h的过程中,小车受绳的拉力大小FT和小车获得的动能E分别为( )
| A. | FT=mg,E=$\frac{3}{8}$mgh | B. | FT=mg.E=$\frac{3}{2}$mgh | C. | FT=$\frac{9}{8}$mg,E=$\frac{3}{2}$mgh | D. | FT=$\frac{9}{8}$mg,E=$\frac{3}{8}$mgh |