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将一个单摆拉到位置A, 然后由静止释放如图所示, 那么它的振动图象是图中的哪一个
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将一单摆装置竖直悬挂于某一悬点,其中悬线的上部分在带孔的薄挡板上面(单摆的下部分露于板外),如图(甲)所示,将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆振动过程中悬线不会碰到挡板,如果本实验的长度测量工具只能测量出挡板到摆球球心之间的距离l,并通过改变l而测出对应的摆动周期T,再以T
2
为纵轴、l为横轴做出函数关系图象,就可以通过此图象得出悬点到挡板的高度h和当地的重力加速度.
(1)现有如下测量工具:A.时钟;B.秒表; C.天平;D.毫米刻度尺.本实验所需的测量工具有
BD
BD
;(填测量工具代号)
(2)在实验中,有三名同学分别得到了T
2
-l关系图象如图(乙)中的a、b、c所示,那么,正确的图象应该是
a
a
;
(3)由图象可知,悬点到挡板的高度h=
0.4
0.4
m;
(4)由图象可知,当地重力加速度g=
9.86
9.86
m/s
2
;(保留三位有效数字)
(5)如果某同学用此装置测出的重力加速度的结果比当地重力加速度的真实值偏大,他在实验操作上可能出现的失误是
C
C
A.测量l时没有加上摆球半径
B.选用摆球的质量偏大
C.在时间t内的n次全振动误记为n+1次
D.在时间t内的n次全振动误记为n-1次.
将一单摆装置竖直挂于某一深度h(未知)且开口向下的小筒中(单摆的下部分露于筒外),如图甲所示,将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆振动过程中悬线不会碰到筒壁,如果本实验的测量工具只能测量出筒的下端口到摆球球心的距离为l,并通过改变l而测出对应的周期T,再以T
2
为纵轴、l为横轴作出函数关系图象,那么就可以通过此图象得出小筒的深度h和当地的重力加速度.
(1)如果实验中所得到的T
2
-L关系图象如图乙所示,那么真正的图象应是a、b、c中的
a
a
.
(2)由图象可知,小筒的深度h=
0.30
0.30
m,当地的g=
9.86
9.86
m/s
2
.
(3)某次秒表计时得的时间如图丙所示,则总时间为
66.3
66.3
s.
(2011?湖南模拟)将一单摆装置竖直悬挂于某一深度为h(未知)且开口向下的小筒中(单摆的下部分露于筒外),如图1所示,将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆振动过程中悬线不会碰到筒壁,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒的下端口到摆球球心之距L,并通过改变L而测出对应的摆动周期T,再以T
2
为纵轴、L为横轴作出T
2
-L函数关系图象,那么就可以通过此图象得出小筒的深度h和当地的重力加速度.
(1)现有如下测量工具:A.时钟;B.秒表;C.天平;D.毫米刻度尺.本实验所需的测量工具有
BD
BD
;
(2)如果实验中所得到的T
2
-L关系图象如图2所示,那么真正的图象应该是a、b、c中的
a
a
;
(3)由图可知,小筒的深度h=
0.3
0.3
m;计算可求当地重力加速度g=
9.86
9.86
m/s
2
.(计算结果保留三位有效数字)
(1)某同学用单摆测重力加速度,他将单摆挂起后,进行了如下实验步骤:
①测摆长l:用米尺量出摆线的长度;
②测周期T:将摆球拉起,摆角小于5°时自由释放摆球,在摆球某次通过最低点时按下秒表开始计时,将此作为第一次,接着一直数到摆球第60次通过最低点时,按下秒表停止计时,读出这段时间t,算出单摆的周期T=
t
60
;
③将所测量的 l和T值代入单摆周期公式,算出重力加速度g,将它作为实验的最后结果写进实验报告中去.
请在下面的空白处,分别指出各步骤中遗漏或错误的地方.
①
;
②
;
③
.
(2)某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻R
x
(标称阻值为180Ω)的电流随其两端电压变化的特点.
实验器材:多用电表,电流表A(0-50mA,内阻约15Ω),电压表V(5V,内阻约20kΩ),电源E(6V直流电源,内阻可忽略不计),滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),定值电阻R
0
(100Ω),电阻箱(99.9Ω)、开关K和导线若干.
①该小组用多用表的“×1”倍率的挡位测热敏电阻在室温下的阻值,发现表头指针偏转的角度很小;为了准确地进行测量,应换到
倍率的挡位;如果换档后就用表笔连接热敏电阻进行读数,那么欠缺的实验步骤是:
,补上该步骤后,表盘的示数如图1所示,则它的电阻是
Ω.
②该小组按照自己设计的电路进行实验.实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从0开始逐渐增大到5V,作出热敏电阻的I-U图线,如图2所示.请在所提供的器材中选择必需的器材,在方框内画出该小组设计的电路图.
③分析该小组所画出的I-U图线,说明在电流比较大的情况下热敏电阻的阻值随电流的增大而
;分析其变化的原因可能是
④提出一个简单的实验方法,说明你对变化原因的判断是正确的.
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