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(1)如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=
(2)本实验通过比较
| 1 |
| 2 |
| d |
| △t |
Ⅱ.有一个额定电压为10V、额定功率在10~15W之间的热电阻RL,为了测定它的额定功率,现有下面器材可供选用:
电源E:电动势为15V,内阻不计
电流表A:量程为0~3A,内阻约0.2Ω
电压表V:量程为0~3V、内阻为2kΩ
滑动变阻器R1:最大阻值约15Ω,允许最大电流2A
滑动变阻器R2:最大阻值约50Ω.允许最大电流1A
定值电阻R0:阻值为6kΩ
另有开关S,导线若干
(1)在虚线框内画出测量电路图,使测量尽可能准确、方便,并使通过滑动变阻器的电流不超过允许最大电流 (原理图中的元件要用题中相应的英文字母标注).
(2)测定该用电器额定功率时,应使电压表指针指在什么位置?在图甲上标出.
(3)若电流表的指针如图乙所示,则这时电流I=
(1)实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,利用现有器材如何判断导轨是否水平?
(2)如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=
(3)本实验通过比较
| 1 |
| 2 |
| d |
| △t |
| ) | 2 |
| 1 |
| 2 |
| d |
| △t |
| ) | 2 |
Ⅱ.如图是“测电源的电动势和内阻”的实验电路,器材如下:待测电源(电动势约为1.5V,内阻较小)
量程3V的理想电压表V
量程0.6A的电流表A(具有一定内阻)
定值电阻R0(R0=1.50Ω)
滑动变阻器R1(0-10Ω)
滑动变阻器R2(0-200Ω)
开关S、导线若干
①为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用
| R | 1 |
| R | 1 |
②用笔画线代替导线在实物图中完成连线.
③实验中,改变滑动变阻器的阻值,测出当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则待测电源内阻的表达式r=
| ||||
|
| -R | 0 |
| ||||
|
| -R | 0 |
某实验小组利用如图甲所示的实验装置来“探究物体运动的加速度与合外力、质量关系”.光电计时器和气垫导轨是一种研究物体运动情况的常见仪器,如图乙所示a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.当物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.实验前需要调节气垫导轨使之平衡.为了测量滑块的加速度a,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间t,用天平测钩码的质量m和滑块的质量M,测出滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离L,测得遮光条的宽度
。
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(1)小车的加速度表达式
= (用字母表示)
(2)实验中如把砝码的重力当作小车的合外力F,作出
图线,如图丙中的实线所示.试分析:图线不通过坐标原点O的原因是
,曲线上部弯曲的原因是
17.(10分)某兴趣小组为了测量一待测电阻
的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验中准备了以下器材:
A.多用电表
B.电压表V1,量程6V,内阻约l0kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩ
D.电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω
E.电流表A2,量程3A,内阻约0.02Ω
F.电源:电动势E=12V
G.滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,最大电流为2A
H.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω,最大电流为0.2A
I.导线、电键若干
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某实验小组利用如图甲所示的实验装置来“探究物体运动的加速度与合外力、质量关系”.光电计时器和气垫导轨是一种研究物体运动情况的常见仪器,如图乙所示a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.当物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.实验前需要调节气垫导轨使之平衡.为了测量滑块的加速度a,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间t,用天平测钩码的质量m和滑块的质量M,测出滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离L,测得遮光条的宽度
。
(1)小车的加速度表达式
= (用字母表示)
(2)实验中如把砝码的重力当作小车的合外力F,作出
图线,如图丙中的实线所示.试分析:图线不通过坐标原点O的原因是 ,曲线上部弯曲的原因是 17.(10分)某兴趣小组为了测量一待测电阻
的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验中准备了以下器材:
A.多用电表
B.电压表V1,量程6V,内阻约l0kΩ
C.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩ
D.电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω
E.电流表A2,量程3A,内阻约0.02Ω
F.电源:电动势E=12V
G.滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,最大电流为2A
H.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω,最大电流为0.2A
I.导线、电键若干
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①实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,其方法是:接通气源,将滑块置于气垫导轨任意位置上,(未挂钩码前)若
②如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=
③实验中又测量出相关物理量:钩码的质量m、滑块的质量M、滑块上的遮光条由图示初始位置到光电门的距离s.本实验通过比较
(2)物质材料的电阻率的往往随温度的变化而变化,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率随温度的升高而减小.某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们选用的器材有:
用该种导电材料制作而成的电阻较小的元件Z;
电压表V(量程3V,内阻约3kΩ);
电流表A(量程3A,内阻约0.05Ω);
电源E(电动势2V,内阻不计)
滑动变阻器R(最大阻值约1Ω)、开关S、导线.
同学甲实验测得元件Z的电压与电流的关系如下表所示,
| U/V | 0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
| I/A | 0 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.80 |
②根据甲同学的实验数据,可判断元件Z是
③乙同学采用同样的方法进行实验,检查实验电路连接正确,然后闭合开关,调节滑动变阻器滑动头,发现电流表和电压表指针始终不发生偏转.在不断开电路的情况下,检查电路故障,应该使用多用电表