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(1)相对论理论告诉我们。物体以速度
运动时的质量m与静止时的质量
之间有如下
关系
因物体的速度
不可能达到光速,所以总有
。由质量关系式可
知物体运动时的质量m总要大于静止时的质量
.北京正负电子对撞机将正、负两个电子加速使其相向运动,发生对撞.对撞前每个电子对于实验室的速度都是
c,在实验室观测,两个电子的总动能是____________(设电子静止质量为m,计算结果中的光速c和电子静质量
不必带入数值).
(2)一根竖直悬挂的弹簧,下端挂上2N的物体时,伸长
量为2 cm.一研究小组用它探究弹簧弹力和弹簧伸长的
关系,在弹簧弹性限度内,测出悬挂不同重物时,弹簧
弹力和弹簧伸长量的关系,画出了如图的图像。该图像
以级轴表示弹力F,单位为牛顿,图线为反比例关系的双
曲线,因绘图同学的疏忽,忘记在横轴标出关于弹簧伸长量x的表达形式,请你帮助写
出横轴所表示的弹簧伸长量x的表达形式_________。采用SI单位制,对应纵标为4N
的横坐标的坐标值应为___________.
(3)下圈是用来测量未知电阻R
的实验电路的实物连线示意图,圈中R
是待测电阻,
阻值约为几k
;E是电池组,电动势6V,内阻不计:V是电压表,量程3V,内阻
R是电阻箱,阻值范围0~9999
;R
是滑动变阻器,
和
是单刀单掷开关.
主要的实验步骤如下:
a.连好电路后,合上开关S1和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.0V。
b.合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为1.5V。
c.读出电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小。 d.实验后整理仪器。
①根据实物连线示意图,在虚线框内画出实验的电路图,图中标注元件的符号应与实物连接图相符。
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②供选择的滑动变阻器有:
滑动变阻器A:最大阻值100
,额定电流0.5A
滑动变阻器B:最大阻值20
,额定电流1.5A
为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是__________。
③电阻箱的旋钮位置如图所示,它的阻值是_______________。
④未知电阻Rx=____________。(2位有效数字)
⑤测量值与真实值比较,测量值比真实值________。(填“偏大”、“相等”或“偏小”)
查看习题详情和答案>>
(1)相对论理论告诉我们。物体以速度
运动时的质量m与静止时的质量
之间有如下
关系
因物体的速度
不可能达到光速,所以总有
。由质量关系式可
知物体运动时的质量m总要大于静止时的质量
.北京正负电子对撞机将正、负两个电子加速使其相向运动,发生对撞.对撞前每个电子对于实验室的速度都是
c,在实验室观测,两个电子的总动能是____________(设电子静止质量为m,计算结果中的光速c和电子静质量
不必带入数值).
(2)一根竖直悬挂的弹簧,下端挂上2N的物体时,伸长
量为2 cm.一研究小组用它探究弹簧弹力和弹簧伸长的
关系,在弹簧弹性限度内,测出悬挂不同重物时,弹簧
弹力和弹簧伸长量的关系,画出了如图的图像。该图像
以级轴表示弹力F,单位为牛顿,图线为反比例关系的双
曲线,因绘图同学的疏忽,忘记在横轴标出关于弹簧伸长量x的表达形式,请你帮助写
出横轴所表示的弹簧伸长量x的表达形式_________。采用SI单位制,对应纵标为4N
的横坐标的坐标值应为___________.
(3)下圈是用来测量未知电阻R
的实验电路的实物连线示意图,圈中R
是待测电阻,
阻值约为几k
;E是电池组,电动势6V,内阻不计:V是电压表,量程3V,内阻
R是电阻箱,阻值范围0~9999
;R
是滑动变阻器,
和
是单刀单掷开关.
主要的实验步骤如下:
a.连好电路后,合上开关S1和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.0V。
b.合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为1.5V。
c.读出电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小。 d.实验后整理仪器。
①根据实物连线示意图,在虚线框内画出实验的电路图,图中标注元件的符号应与实物连接图相符。
![]()
②供选择的滑动变阻器有:
滑动变阻器A:最大阻值100
,额定电流0.5A
滑动变阻器B:最大阻值20
,额定电流1.5A
为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是__________。
③电阻箱的旋钮位置如图所示,它的阻值是_______________。
④未知电阻Rx=____________。(2位有效数字)
⑤测量值与真实值比较,测量值比真实值________。(填“偏大”、“相等”或“偏小”)
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| mυ | ||||
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| 4 |
| 5 |
(2)一根竖直悬挂的弹簧,下端挂上2N的物体时,伸长量为2cm.一研究小组用它探究弹簧弹力和弹簧伸长的关系,在弹簧弹性限度内,测出悬挂不同重物时,弹簧弹力和弹簧伸长量的关系,画出了如图1的图象.该图象以级轴表示弹力F,单位为牛顿,图线为反比例关系的双曲线,因绘图同学的疏忽,忘记在横轴标出关于弹簧伸长量x的表达形式,请你帮助写出横轴所表示的弹簧伸长量x的表达形式
(3)下圈是用来测量未知电阻Rx的实验电路的实物连线示意图2,圈中Rx是待测电阻,阻值约为几kΩ;E是电池组,电动势6V,内阻不计:V是电压表,量程3V,内阻r=3000ΩR是电阻箱,阻值范围0~9999Ω;R1是滑动变阻器,S1和S2是单刀单掷开关.主要的实验步骤如下:
a.连好电路后,合上开关S1和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.0V.
b.合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为1.5V.
c.读出电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小. d.实验后整理仪器.
①根据实物连线示意图2,在虚线框内画出实验的电路图3,图中标注元件的符号应与实物连接图相符.
②供选择的滑动变阻器有:
滑动变阻器A:最大阻值100Ω,额定电流0.5A
滑动变阻器B:最大阻值20Ω,额定电流1.5A
为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是
③电阻箱的旋钮位置如图4所示,它的阻值是
④未知电阻Rx=
⑤测量值与真实值比较,测量值比真实值
①当屏幕上出现如图1所示的波形时,应调节
②如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形,应将
(2)碰撞的恢复系数的定义为e=
| |ν2-ν1| |
| ν20-ν10 |
的速度,v1和v2分别是碰撞后物体的速度.弹性碰撞的恢复系数e=1,非弹性碰撞的e<1.某同学借用验证动力守恒定律的实验装置(如图所示)验证弹性碰撞的恢复系数是否为1,实验中使用半径相等的钢质小球1和2(它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量.
实验步骤如下:
安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重锤线所指的位置O.
第一步,不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的所落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.
第二步,把小球2 放在斜槽前端边缘处C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置.
第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
上述实验中,
①P点是
②请写出本实验的原理
,小球2碰撞前静止,即v20=0
,小球2碰撞前静止,即v20=0
| v2-v1 |
| v10-v20 |
| ON-OM |
| OP-0 |
| ON-OM |
| OP |
| v2-v1 |
| v10-v20 |
| ON-OM |
| OP-0 |
| ON-OM |
| OP |
③三个落地点距O点的距离OM、OP、ON与实验所用的小球质量是否有关系?
A.“验证力的平行四边形定则”实验采用的科学方法是等效替代法
B.电火花打点计时器的工作电压是220V的交流电
C.在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,由纸带上的一系列点迹取计数点,可求出任意两个计数点之间的平均速度
D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须要用天平测出下落物体的质量
Ⅱ.二极管是一种半导体元件,电路符号为“
①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡测二极管的正反向电阻.将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断
②厂家提供的伏安特性曲线如图1.该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否一致,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;
B.0~20Ω的滑动变阻器一只;
C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;
D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;
E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;
F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线、电键等.
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用
③为了达到测量目的,请在答题卡上图2的虚线框内画出正确的实验电路原理图.
④为了保护二极管,正向电流不要超过25mA,请你对本实验的设计或操作提出一条合理的建议
⑤该小组通过实验采集数据后描绘出了二极管的伏安特性曲线,通过对比,与厂家提供的曲线基本吻合.如果将该二极管与一阻值R=50Ω的电阻串联,再接至电动势E=1.5V、内阻不计的电源上,二极管处于正向导通状态.请你写出根据题中给出的伏安曲线求通过二极管电流的步骤:(不要求求出结果)